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domingo, 24 de abril de 2011

EL SENDERO DE LA CITA

GENÉTICA HUMANA  E INGENIERIA GENETICA 




REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

- Traducido de: Cri-Du-Chat Syndrome." Online Mendelian Inheritance in Man. 2008. Johns Hopkins University. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=143100> 

- Traducido de:Huntington Disease." Online Mendelian Inheritance in Man. 2008. Johns Hopkins University. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=143100 

- Traducido de: XX Male Syndrome." Online Mendelian Inheritance in Man. 2008. Johns Hopkins University. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=14310

COMENTARIO: Escogí estas referencias bibliograficas como las mas importantes porque son las mas recientes, y fue donde logre ubicar la información con mayor relevancia frente al tema, En estas referencias pude ver que la información era mas concreta con respecto a la de las otras fuentes.


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 




COMENTARIO: Estas referencias bibliograficas las escogí como las de mayor relevancia, debido  a que encontre en elllas la base fundamental de mi articulo, estas sin duda alguna fueron las que mas aportaron información y datos en la escritura del articulo. 




REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS; 

"El Genoma Humano" del Dr. Francisco Lenadro Loiácono en www.alfinal.com.

"Trabajo Práctico de Genética", de Juan Andrés Toselli, en www.monografias.com

COMENTARIO: Identifique estas dos como las fuentes de mayor relevancia porque presentaban datos muy apropiados frente al tema, sun contenido era claro y conciso.Ademas de esto presenta algunos graficos que ilustran  procesos importantes de la genetica. 






domingo, 17 de abril de 2011

ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA SOBRE RECURSOS DE APOYO A LA ACADEMIA

 ARN DE INTERFERENCIA TERAPÉUTICO PARA ENFERMEDADES NEURODEGENENERATIVOS 



ABSTRACT: El descubrimiento del ARN de interferencia (ARNi), una vía biológica de control de expresión génica,ha revolucionado el campo de la investigación biomédica. De las muchas aplicaciones del ARNi, quizás su explotación terapéutica sea la más prometedora. Un grupo de enfermedades donde el uso de ARN terapéutico se está explorando activamentel lo constituyen los trastornos neurodegenerativos. Objetivo. Presentar tanto al neurólogo clínico como al investigador básico un sumario actualizado del desarrollo de ARNi terapéutico para enfermedades neurodegenerativas. Desarrollo. El progreso técnico en la manipulación del ARNi en neuronas y los avances recientes en el conocimiento de la patogenia de los procesos neurodegenerativos han facilitado el diseño de ARNi terapéutico tanto para enfermedades hereditarias como idiopáticas. Varios ensayos preclínicos se han completado con éxito en modelos animales, allanando el camino hacia el diseño de ensayos clínicos en humanos. Sin embargo, antes de llegar a ese punto hay que completar más estudios experimentales en animales para demostrar la eficacia de esta modalidad terapéutica y, más importante aún, para predecir los posibles efectos adversos
de esta intervención en el cerebro humano. Conclusión. Aunque todavía en estadios preclínicos, la explotación del ARNi con fines terapéuticos en enfermedades neurodegenerativas está generando resultados muy prometedores. La evolución de este campo en los próximos años puede ser crítica para iniciar su aplicación clínica. 



INTRODUCCIÓN
El ARN de interferencia (ARNi) es un mecanismo de control de expresión génica, descubierto hace una década [1], que ha tenido un impacto extraordinario en el campo de la investigación biomédica, llevando a la concesión del premio Nobel a sus descubridores en 2006 [2]. Las consecuencias de las investigaciones
de Craig Mello y Andrew Fire incluyen, por ejemplo, el descubrimiento de los microARN (miARN) [3-5], pequeños genes no codificadores que desempeñan un papel esencial en la regulación de procesos biológicos y patológicos como el desarrollo y plasticidad neuronales [6,7] o el cáncer [8]. Además, el ARNi es en la actualidad una técnica empleada rutinariamente en el laboratorio de biología donde, por ejemplo, facilita el estudio de la función de genes específicos o la disección funcional de vías moleculares [9-13]. No obstante, la aplicación del ARNi más espectacular quizás sea su explotación con fines terapéuticos, un campo de investigación muy activo y prometedor para numerosas
enfermedades hasta ahora incurables [14-17]. Como se detallará mas adelante, el ARNi funciona bloqueando la expresión de genes con extraordinaria especificidad. Su uso terapéutico se basa en el ‘silenciamiento’ de genes clave en el desarrollo de procesos patogénicos [14-17]. Varios grupos de
enfermedades se están explorando exhaustivamente como candidatas al desarrollo del ‘silenciamiento’ de genes con fines terapéuticos, incluyendo infecciones [18], cáncer [19,20] o trastornos
neurodegenerativos [21-24]. En infecciones virales, el objetivo es ‘silenciar’ genes del agente infeccioso esenciales para la patogenicidad. En enfermedades neoplásicas, donde se
produce una gran desregulación transcripcional, genes implicados en su patogenia son candidatos a ser suprimidos con ARNi. Esta revisión se centra en el tercer grupo de patologías en las que el desarrollo de ARNi terapéutico se está explorando muy activamente: las enfermedades neurodegenerativas. Debido a su creciente prevalencia y el gran coste económico y emocional que conllevan, el desarrollo de terapias capaces de frenar los procesos neurológicos causados por muerte neuronal, como las enfermedades de Parkinson (EP) o Alzheimer (EA), constituye una prioridad biomédica. Aunque aún no tenemos un conocimiento detallado del proceso patogénico que origina la muerte neuronal en estas enfermedades, en muchas se han identificado componentes esenciales que, en caso de eliminarse o inhibirse, llevarían a la interrupción del proceso patobiológico. En estos casos es cuando el ARNi se propone como alternativa
terapéutica. El objetivo de este artículo es revisar el estado actual del desarrollo del ARNi terapéutico para enfermedades neurodegenerativas, predecir los problemas a los que nos enfrentamos antes de poder usar esta modalidad terapéutica en humanos y, finalmente, identificar qué camino queda por recorrer antes de plantear el inicio de ensayos clínicos.

ARNi TERAPÉUTICO PARA
ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVA

En la mayoría de enfermedades neurodegenerativas no se han identificado dianas farmacológicas para el desarrollo terapéutico tradicional [33]. Sin embargo, en muchos casos, el conocimiento de eventos moleculares implicados en su patogénesis ha desenmascarado genes esenciales para ese proceso. Como muchas de estas enfermedades son muy prevalentes, incurables y llevan a minusvalías crónicas o al fallecimiento del enfermo, el desarrollo de estrategias terapéuticas mediante ARNi. independientemente
del conocimiento de su patobiología, constituye una alternativa muy atractiva. Del mismo modo, en enfermedades neurológicas raras, la inversión en investigación suele ser limitada, retrasando el avance en el conocimiento biológico que podría llevar al desarrollo racional de tratamientos. En este caso, la manipulación del ARNi con fines terapéuticos también se ha convertido en pocos años en una opción prometedora [14,16]. Con el fin de desarrollar con éxito ARNi terapéutico para enfermedades neurodegenerativas [13,22-24,34], la primera pregunta a plantearse es qué tipo de dianas terapéuticas debemos buscar. En algunas enfermedades, como las heredadas de forma autosómica dominante, la respuesta es obvia. Cuando el producto proteico de un gen mutado desencadena una enfermedad
hereditaria a través de un mecanismo tóxico, el ‘silenciamiento’ directo de la expresión de ese gen con ARNi debería derivar en un beneficio terapéutico. Muchas enfermedades neurodegenerativas
hereditarias encajan en este modelo, incluidas, por ejemplo, las causadas por expansión de repeticiones de poliglutaminas . En este grupo de enfermedades, que incluyen la enfermedad
de Huntington y varias ataxias espinocerebelosas, la mutacióncausa un plegamiento incorrecto en la proteína mutado. Esto, a su vez, inicia una cascada molecular que lleva a disfunción y muerte neuronal. Algunas de las estrategias terapéuticas que se han explorado en estas enfermedades actúan distalmente en la cascada molecular, mientras que el ‘silencia'






BIBLIOGRAFIA


domingo, 3 de abril de 2011

TRASCENCER UN CONCEPTO O A UN TEMA RELACIONADO

GENÉTICA Y EVOLUCIÓN





GENETICA: la genetica es el campo de la biologia que se encarga de estudiar la base hereditaria de las personas, y como esta se transmite de una generación a otra con el transcurrir del tiempo.

EVOLUCIÓN: Este termino hace referencia al acto de evolucionar, que significa desarrollo continuo que permite el paso de un estado a otro, en biologia evolución significa que una especie mejora su diseño para adaptarse al medio.



CLONACIÓN 

¿Qué es clonar?

La clonación puede definirse como el proceso por el que se consiguen copias idénticas de un organismo ya desarrollado, de forma asexual. Estas dos características son importantes:
§ Se parte de un animal ya desarrollado, porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado animal que nos interesa, y sólo cuando es adulto conocemos sus características.
§ Por otro lado, se trata de hacerlo de forma asexual. La reproducción sexual no nos permite obtener copias idénticas, ya que este tipo de reproducción por su misma naturaleza genera diversidad.


La posibilidad de clonar se planteó con el descubrimiento del DNA y el conocimiento de cómo se transmite y expresa la información genética en los seres vivos.
Para entender mejor esto hace falta recordar brevemente cómo “está hecho” un ser vivo. Un determinado animal está compuesto por millones de células, que vienen a ser como los ladrillos que forman el edificio que es el ser vivo. Esas células tienen aspectos y funciones muy diferentes. Sin embargo todas ellas tienen algo en común: en sus núcleos presentan unas largas cadenas que contienen la información precisa de cómo es y cómo se organiza el organismo: el ADN. Cada célula contiene toda la información sobre cómo es y cómo se desarrolla todo el organismo del que forma parte .

Esto es así por una razón muy sencilla: todas las células de un individuo derivan de una célula inicial, el embrión unicelular o zigoto. Esta célula peculiar, que es ya una nueva vida, se obtiene de forma natural por la fusión de las células reproductoras, óvulo y espermatozoide, cada una de las cuales aporta la mitad del material genético (la mitad de los planos). En el zigoto tenemos ya la información de cómo va a ser el nuevo organismo: su sexo, sus características físicas, todo: los planos completos. A partir de ese momento esa información se ira convirtiendo rápidamente en realidad por dos procesos: la división celular y la especialización de las células.
§ El zigoto empieza dividiéndose en células que a su vez vuelven a dividirse. Así el embrión va creciendo: primero consta una sola célula, que se divide en dos, y luego en 4, 8, 16, etc. En cada división se hace una copia del ADN presente al inicio (fotocopias de los planos), para que cada célula tenga la información de cómo es todo el individuo. Millones de divisiones después, tendremos un organismo desarrollado compuesto de millones de células que tienen todas ellas toda la información, la misma contenida en el zigoto.
§ Conforme aumenta el número de células estas van especializándose y adquiriendo diferentes funciones. En las primeras etapas de la vida del embrión las células que lo constituyen no tienen unas características concretas, están poco especializadas, pero por eso mismo tienen mucha potencialidad: son capaces de transformarse en cualquier tipo celular, o incluso -en las primeras etapas- de dar lugar a un nuevo organismo. En el organismo adulto, sin embargo, las células ya tienen funciones bien definidas y pierden potencialidad. Esta especialización o diferenciación celular, viene determinada por el uso del ADN: cada célula utiliza sólo la parte del ADN que corresponde a su función. De modo que, aunque cada célula tenga toda la información, no la utiliza toda, sino sólo la parte que le corresponde.
§ Una precisión sobre las células reproductoras, óvulos y espermatozoides. Son una excepción a lo dicho hasta ahora, porque su material genético, su ADN, no es igual al del resto de las células del organismo: tienen la mitad de moléculas de ADN, para que al fusionarse con las aportadas por la otra célula reproductora den lugar a una dotación genética completa; y, además, cada célula reproductora de un mismo organismo recibe una mitad diferente del ADN característico de ese individuo. Ese es el origen de la diversidad en la reproducción sexual y la razón por la cual cualquier embrión producido por fecundación es una incógnita: hasta que crezca no conoceremos sus características.
Teniendo todo esto en cuenta, cualquier célula del organismo adulto (células somáticas, no reproductoras) puede servir teóricamente para obtener un nuevo ser vivo de las mismas características, ya que tiene en su ADN la información de cómo es y como se desarrolla ese determinado organismo. Se trataría de tomar una célula cualquiera, exceptuando las células reproductoras que tienen una dotación incompleta, y conseguir que esa información se exprese, se ponga en funcionamiento y nos produzca otro ser. Clonar consistiría por tanto enreprogramar una célula somática para que empiece el programa embrionario. Una vez comenzado su desarrollo se implantaría en un útero, ya que de momento no es posible que los embriones lleguen a término fuera de un útero.
Además, disponemos de tecnología adecuada, tanto para conseguir que las células vivan y crezcan fuera del cuerpo, mediante las llamadas técnicas de cultivo celular, como para implantar con éxito embriones generados in vitro, por las técnicas de manipulación de embriones.

}


BIBLIOGRAFIA

- Wikipedia [ en linea] http://es.wikipedia.org/wiki/Clonaci%C3%B3n [citado el 04-03-2011]
- Bionet [en linea] http://www.bionetonline.org/castellano/content/sc_cont4.htm [ citado 04-03-2011]