lunes, 8 de octubre de 2012

Premio Nobel de Medicina 2012: células madre pluripotenciales inducidas

 
 

Enviado por Gonzonet a través de Google Reader:

 
 

vía ALT1040 de Antonio Orbe el 8/10/12

Las células adultas pueden ser reprogramadas y convertirse en células madre pluripotenciales. Son las llamadas células madres pluripotenciales inducidas (células iPS).

Premio Nobel de Medicina 2012

Todos partimos de una única célula, el resultado de unir un óvulo y un espermatozoide. Está única célula se va multiplicando y generando células inmaduras que tienen la capacidad de producir todas las distintas células de un organismo, desde neuronas hasta las células de los huesos o la piel. Estas células inmaduras se llaman células madre pluripotenciales. En el pasado se creía que el viaje era en una única dirección: de inmaduras a maduras. Los trabajos de John B. Gurdon y Shinya Yamanaka demostraron que la dirección opuesta también era posible: las células adultas pueden reprogramarse para convertirse en células inmaduras capaces de generar células de cualquier tejido. El descubrimiento les ha valido la concesión del Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 2012.

John B. Gurdon en 1962 realizó un experimento determinante. Supuso con razón que en el genoma de una célula adulta sigue existiendo la información para convertirse en cualquier célula. Reemplazó el núcleo del huevo de una rana con el núcleo de una célula del intestino, ya madura. El huevo se desarrolló normalmente y produjo una rana normal. El núcleo de la célula adulta no había perdido la capacidad de generar todo tipo de células y había sido reprogramado al insertarse en un huevo.

En 2006 Shinya Yamanaka, más de 40 años después realizó otro experimento trascendental. Trató de averiguar qué genes hacían que las células madre permanecieran inmaduras. Después de varios intentos encontró que solo 4 genes lo conseguían. Tomaron células del tejido conectivo, fibroblastos, e introdujeron en ellas los genes hallados. Al hacerlo habían reprogramado el fibroblasto maduro en una célula madre pluripotencial inducida. Ahora esta célula podía generar todo tipo de células como neuronas u otros fibroblastos. Una de las ventajas fundamentales de este trabajo es que no es necesario recurrir a embriones para lograr células madre, algo que plantea problemas éticos en determinados ámbitos.

Células madre pluripotenciales inducidas

Estos descubrimientos suponen que podemos generar todo tipo de células a partir no solo de células madre embrionarias sino de células maduras. Estas células ayudan a comprender los mecanismo de desarrollo y ofrecen la oportunidad de nuevas terapias médicas.

La genética, ciencia sobresaliente del S. XXI no para de proporcionar avances hacia un mundo mejor.




 
 

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Premio Nobel de Medicina 2012: células madre pluripotenciales inducidas

 
 

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Las células adultas pueden ser reprogramadas y convertirse en células madre pluripotenciales. Son las llamadas células madres pluripotenciales inducidas (células iPS).

Premio Nobel de Medicina 2012

Todos partimos de una única célula, el resultado de unir un óvulo y un espermatozoide. Está única célula se va multiplicando y generando células inmaduras que tienen la capacidad de producir todas las distintas células de un organismo, desde neuronas hasta las células de los huesos o la piel. Estas células inmaduras se llaman células madre pluripotenciales. En el pasado se creía que el viaje era en una única dirección: de inmaduras a maduras. Los trabajos de John B. Gurdon y Shinya Yamanaka demostraron que la dirección opuesta también era posible: las células adultas pueden reprogramarse para convertirse en células inmaduras capaces de generar células de cualquier tejido. El descubrimiento les ha valido la concesión del Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 2012.

John B. Gurdon en 1962 realizó un experimento determinante. Supuso con razón que en el genoma de una célula adulta sigue existiendo la información para convertirse en cualquier célula. Reemplazó el núcleo del huevo de una rana con el núcleo de una célula del intestino, ya madura. El huevo se desarrolló normalmente y produjo una rana normal. El núcleo de la célula adulta no había perdido la capacidad de generar todo tipo de células y había sido reprogramado al insertarse en un huevo.

En 2006 Shinya Yamanaka, más de 40 años después realizó otro experimento trascendental. Trató de averiguar qué genes hacían que las células madre permanecieran inmaduras. Después de varios intentos encontró que solo 4 genes lo conseguían. Tomaron células del tejido conectivo, fibroblastos, e introdujeron en ellas los genes hallados. Al hacerlo habían reprogramado el fibroblasto maduro en una célula madre pluripotencial inducida. Ahora esta célula podía generar todo tipo de células como neuronas u otros fibroblastos. Una de las ventajas fundamentales de este trabajo es que no es necesario recurrir a embriones para lograr células madre, algo que plantea problemas éticos en determinados ámbitos.

Células madre pluripotenciales inducidas

Estos descubrimientos suponen que podemos generar todo tipo de células a partir no solo de células madre embrionarias sino de células maduras. Estas células ayudan a comprender los mecanismo de desarrollo y ofrecen la oportunidad de nuevas terapias médicas.

La genética, ciencia sobresaliente del S. XXI no para de proporcionar avances hacia un mundo mejor.




 
 

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Las células adultas pueden ser reprogramadas y convertirse en células madre pluripotenciales. Son las llamadas células madres pluripotenciales inducidas (células iPS).

Premio Nobel de Medicina 2012

Todos partimos de una única célula, el resultado de unir un óvulo y un espermatozoide. Está única célula se va multiplicando y generando células inmaduras que tienen la capacidad de producir todas las distintas células de un organismo, desde neuronas hasta las células de los huesos o la piel. Estas células inmaduras se llaman células madre pluripotenciales. En el pasado se creía que el viaje era en una única dirección: de inmaduras a maduras. Los trabajos de John B. Gurdon y Shinya Yamanaka demostraron que la dirección opuesta también era posible: las células adultas pueden reprogramarse para convertirse en células inmaduras capaces de generar células de cualquier tejido. El descubrimiento les ha valido la concesión del Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 2012.

John B. Gurdon en 1962 realizó un experimento determinante. Supuso con razón que en el genoma de una célula adulta sigue existiendo la información para convertirse en cualquier célula. Reemplazó el núcleo del huevo de una rana con el núcleo de una célula del intestino, ya madura. El huevo se desarrolló normalmente y produjo una rana normal. El núcleo de la célula adulta no había perdido la capacidad de generar todo tipo de células y había sido reprogramado al insertarse en un huevo.

En 2006 Shinya Yamanaka, más de 40 años después realizó otro experimento trascendental. Trató de averiguar qué genes hacían que las células madre permanecieran inmaduras. Después de varios intentos encontró que solo 4 genes lo conseguían. Tomaron células del tejido conectivo, fibroblastos, e introdujeron en ellas los genes hallados. Al hacerlo habían reprogramado el fibroblasto maduro en una célula madre pluripotencial inducida. Ahora esta célula podía generar todo tipo de células como neuronas u otros fibroblastos. Una de las ventajas fundamentales de este trabajo es que no es necesario recurrir a embriones para lograr células madre, algo que plantea problemas éticos en determinados ámbitos.

Células madre pluripotenciales inducidas

Estos descubrimientos suponen que podemos generar todo tipo de células a partir no solo de células madre embrionarias sino de células maduras. Estas células ayudan a comprender los mecanismo de desarrollo y ofrecen la oportunidad de nuevas terapias médicas.

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viernes, 17 de febrero de 2012

Re: FW: Rv: : Fotos del increíble mundo.


El carrusel más alto del mundo, en Viena, a una altura de 117 metros.

    


  

  
"La entrada del calabozo" en Cabo Perpetua, Oregon (EUA). Una marea moderada y una ola fuerte hacen florecer el agua, creando este fantástico paisaje.



  
"Lago Esmeralda" en el cráter de un extincto volcán. Parque Nacional Tongariro, Nueva Zelandia.




  
Restaurante en la cima, costa este de Zanzibar.
Dependiendo de la marea, se puede alcanzar el restaurante en bote o caminando.


  

  
Oficina de Selgas Cano en Madrid
 



  
Desierto con Phacelia (Hierba Escorpión). Florece una vez cada varios años.





  
Globos en Capadocia.  





  
Dubai. La vista desde el rascacielos BurjKhalifa. La altura del edificio es de 828 m (163 pisos).




Y esta es su vista hacia abajo.



  
Estos árboles crecen en un bosque cerca de Gryfino, Polonia. La causa de su curvatura es desconocida. 





  
La frontera entre Bélgica y Holanda en un café.




  
 Dos veces al año, en el Golfo de México, las rayas migran. Cerca de 10 mil mantarayas nadan de la Península de Yucatán a Florida en primavera y regresan en otoño.




En el pueblo de Skagen se puede ver un fenómeno natural impresionante. Esta ciudad está en el punto más al norte de Dinamarca, donde los mares Báltico y del Norte se encuentran. Las dos mareas opuestas en este lugar no pueden mezclarse por tener distinta densidad.





  
En la provincia china de Shandong se haya un puente a lo largo del Golfo de Jiaozhou. El puente alcanza más de 36 km y está calculado para 8 carriles, es el puente marítimo más grande del mundo.





  
Día y noche. Un monumento en Kaunas, Lituania.




  
Un tunel inusual en el Parque Nacional de Sequoias, California.




  

  
Esta estatua, creada por Bruno Catalano, se ubica en Francia.


  



  
Foto familiar.




  
El congestionamiento vial más grande, registrado en China. Alcanzó los 260 kilómetros (no me vuelvo a quejar!)




  
Tienda de juegos para computadoras en París. De hecho, el piso es absolutamente plano.
  



  
Marcus Levine - sacrificando a un artista, literalmente. Él crea sus pinturas clavando en un panel de madera blanca. En su última serie de cuadros, expuesta en una galería londinense, Marcus empleó más de 50 000 piezas de hierro. 



  


  

  
En la ciudad de Buford (USA) vive solamente una persona. Trabaja como portero y como Alcalde.
  



  
Camuflage otoñal.




  
Casa Rizzi - Alemania.




  
Pilares Lena. Rusia, Río Lena.




  
Puente Banpo Bridge en Seul, Sur Korea.




  
Favelas en Brazil. El límite entre riqueza y pobreza.
  



  
Paraíso perdido en el Océano Índico. Isla de Lamu.
  



  
Balcón del piso 103 en Chicago, edificio John Hancock.
  



Desde afuera, se ve así.
  
 


  
Vista del atardecer desde el interior de una ola.
  


  

Este es un fenómeno geológico único, conocido como Relieve Danxia. Estos fenómenos se pueden observar en varios lugares de China. Este ejemplo se encuentra en Zhangye, provincia de Gansu. El color es resultado de una acumulación de millones de años de arenisca roja y otras rocas.




  
Al noroeste de Montana, USA. El agua es tan transparente, que parece un lago poco hondo. En realidad, es bastante profundo.
  



  
El aerpuerto en las Maldivas está ubicado en una isla artificial en mitad del Océano Índico.
  



  
El guardián del faro de Mare, Francia, debe ser una de las personas más valientes del planeta.
No todo mundo fumaría un cigarro encarando este clima, y en este lugar!





  
Tormenta en Montana, USA, 2010.




  
Rascacielos de la Media Luna Roja (Dubai)
  


  

  

  
Niebla pesada en Sydney, que envuelve toda la ciudad.
  



  
El río sobre el río: Puente Magdeburg, Alemania.




  
Gloria Matutina- especie de nubes observadas en el Golfo de Carpentaria, al norte de Australia.

  



  
El aeropuerto de Gibraltar es uno de los más extraordinarios del mundo.