miércoles, 28 de marzo de 2012

PATRULLERO EN GOBIERNO ESCOLAR

En ese sentido, se ha llevó a cabo en el centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, el evento de posesión de contralores, comisarios, personeros, representantes estudiantiles y por supuesto, los patrulleros ecológicos.
Patrulleros Ecológicos de Ibagué, afianzaron su compromiso por el medio ambiente
Patrulleros Ecológicos de Ibagué, afianzaron su compromiso por el medio ambiente Al acto asistieron, Carmen Sofía Bonilla Martínez, Directora de CORTOLIMA,  el Alcalde de Ibagué, Luís H. Rodríguez; el Contralor Municipal, Edwin Riaño; el Personero Municipal, Isaac Vargas; el Presidente del Concejo Municipal, Javier Mora; los jóvenes dignatarios de los gobiernos escolares que fueron posesionados, los patrulleros ecológicos, Directivos y funcionarios de CORTOLIMA, entre otros.
Patrulleros Ecológicos de Ibagué, afianzaron su compromiso por el medio ambiente Es así como, gracias al compromiso interinstitucional entre la máxima autoridad ambiental del Tolima y la Alcaldía Municipal de Ibagué, se resalta una vez más, la importancia de masificar y hacer pública la misión que como corporación se tiene de conservar y  preservar los recursos naturales, así como también darle a la visión ambiental el espacio de reconocimiento que se merece.


En el gobierno escolar, serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administrativos y de los padres de familia, en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y demás acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar.
Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico-pedagógico.

Personero de los estudiantes
Según el artículo 28 del decreto 1860 de 1994, "en todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de convivencia."
Son funciones del personero:
  1. a. Garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes.
  2. b. Recibir las quejas que presenten los estudiantes.
  3. c. Presentar ante el rector las solicitudes, reclamos y sugerencias de los estudiantes, que contribuyan a proteger sus derechos y a facilitar el cumplimiento de sus deberes.
  4. d. Cuando lo considere necesario, puede apelar ante el consejo directivo, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.
  5. e. Mediar en las situaciones en las cuales su presencia sea requerida.

sábado, 17 de marzo de 2012

ADN

Los papeles de la herencia: ADN

Todo organismo, aún el más simple, contiene una enorme cantidad de información. Esta información se encuentra almacenada en una macromolécula que se halla en todas las células: el ADN. Este ADN está dividido en gran cantidad de sub-unidades (la cantidad varía de acuerdo con la especie) llamadas genes. Cada gen contiene la información necesaria para que la célula sintetice una proteína. Así, el genoma (y por consecuencia el proteoma), va a ser la responsable de las características del individuo. Los genes controlan todos los aspectos de la vida de cada organismo, incluyendo metabolismo, forma, desarrollo y reproducción. Por ejemplo, la síntesis una proteína X hará que en el individuo se manifieste el rasgo "pelo oscuro", mientras que la proteína Y determinará el rasgo "pelo claro".
Vemos entonces que la carga genética de un determinado organismo no puede ser idéntica a la de otro, aunque se trate de la misma especie. Sin embargo, debe ser en rasgos generales similar para que la reproducción se pueda concretar. Y es que una de las propiedades más importantes del ADN, y gracias a la cual fue posible la evolución, es la de dividirse y fusionarse con el ADN de otro individuo de la misma especie para lograr descendencia diversificada.
Otra particularidad de esta molécula es su universalidad. No importa cuán diferente sean dos especies: el ADN que contengan será de la misma naturaleza: ácido nucleico. Siguiendo este razonamiento, y teniendo en cuenta el concepto de gen, surgen algunas incógnitas: ¿Son compatibles las cargas genéticas de especies distintas? ¿Puede el gen de una especie funcionar y manifestarse en otra completamente distinta? ¿Se puede aislar y manipular el ADN?.
La respuesta a todas estas preguntas se resume en dos palabras: Ingeniería Genética.


FUNDAMENTOS DE LA RECOMBINACION DEL ADN

Todos los seres vivos están hechos de células que están programadas con el mismo material genético básico, el ácido desoxiribonucléico (ADN). Cada unidad de ADN está hecha de nucleotidos: adenina (A), guanina (G), timina (T) y citosina (C), así como un azúcar (deoxiribosa) y un grupo fosfato.

Los nucleotidos se aparean (A) con (T), (G) con (C) en una cadena antiparalela en espiral, denominada la doble hélice de material genético. En donde cada célula de un organismo individual tiene las mismas unidades de ADN conteniendo la información total del individuo y de las funciones diferenciadas de las células.

Cuando las células se reproducen, las hebras de ADN de la doble hélice se separan. A causa de que el nucleótido (A) se aparea con un doble enlace con (T) y (G) se aparea con un triple enlace con (C), cada hebra de ADN sirve como una precisa copia fiel para la otra. Excepto por las mutaciones o pérdidas en los procesos de reproducción, cada célula está equipada con la información para replicarse en millones de células idénticas 


 






¿Qué es el Genoma Humano?


La provisión completa de ADN-todos los genes y espacios entre ellos-en todos los cromosomas de una especie se conoce como su genoma. Con excepción de los glóbulos rojos, los cuáles no tienen núcleo, el genoma humano está localizado en el núcleo de cada célula del cuerpo. Ahí se encuentra organizado en 46 moléculas muy grandes conocidas como cromosomas; 44 se conocen como autosomas y 2 se conocen como los cromosomas sexuales.
Una colaboración internacional conocida como el Proyecto del Genoma Humano (Human Genome Project, en inglés) ha identificado cada base química en el genoma humano y ha descubierto que hay alrededor de 25,000 genes presentes.
¿Qué es el Genoma Humano?

Diapositiva 2

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Genómica del Cáncer


La genómica del cáncer es el estudio del genoma de cáncer humano. Es una búsqueda dentro de las "familias con cáncer" y los pacientes para la recolección completa de genes y mutaciones-tanto heredadas como esporádicas-que contribuyen al desarrollo de una célula cancerosa y su progresión de un cáncer localizado a uno que crece sin control y se metastatiza (se disemina por todo el cuerpo humano).
Genómica del Cáncer

Diapositiva 3

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Una Muestra del Genoma Humano


Un cariotipo humano es una exhibición de su genoma. Muestra todos los cromosomas presentes en un individuo después de que se hayan teñido y arreglado en pares conocidos como homólogos. Éste es un cariotipo masculino debido a que hay un cromosoma X y uno Y presentes.
El centrómero de un cromosoma es la región que separa los dos brazos. El brazo que se encuentra arriba del centrómero, el cuál es el más corto, se conoce como el brazo p, mientras que el brazo más largo es el brazo q.
Una Muestra del Genoma Humano

Diapositiva 4

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Genes: Guardianes del Código


Los 25,000 genes esparcidos por todos los cromosomas humanos incluyen alrededor de sólo un 3 por ciento del genoma total. Estos genes contienen información que es sumamente importante para toda la vida humana. Aunque todas las bases de componente en un gen se copian a medida que la información sale del núcleo, no toda esta información es conservada. Esto se debe a que dentro de un gen hay segmentos de bases tanto codificados como no codificados. Por ejemplo, en los genes divididos, las secciones codificadas conocidas como exones proporcionan las instrucciones genéticas que son copiadas para dirigir la síntesis de proteínas. Estas secciones se preservan pero otras secciones no codificadas dentro del gen, conocidas como intrones, son removidas y degradadas rápidamente

Terapia génica

La terapia génica en el ámbito de la salud, pretende corregir enfermedades del tipo genético. Para ello se insertan genes que se utilizan para corregir el efecto genético hereditario que provoca esa enfermedad y que con esta terapia es posible corregir esos defectos de una mutación genética e incluso programar una función totalmente nueva para una célula. Pero esta sólo se puede aplicar cuando se sabe exactamente la determinación genética de la enfermedad y cuando el gen que no es defectuoso está aislado y clonado.

La terapia génica consiste en la aportación de un gen funcional a lascélulas que carecen de esta función, con el fin de corregir una alteración genética o enfermedad adquirida. La terapia génica se divide en dos categorías.
I. Alteración de células germinales (espermatozoides u óvulos), lo que origina un cambio permanente de todo el organismo y generaciones posteriores. Esta terapia no se utiliza en seres humanos por cuestiones éticas. 
II. Terapia somática celular. Uno o más tejidos son sometidos a la adición de uno o más genes terapéuticos, mediante tratamiento directo o previa extirpación del tejido. Esta técnica se ha utilizado para el tratamiento de cánceres o enfermedades sanguíneas, hepáticas o pulmonares.

En estos casos se pueden diferenciar dos estrategias utilizadas:
Ex vitro: Se trata de extraer las células del paciente y modificarlas in vitro y más tarde reimplantarlas en el organismo.
In vitro: Se trata de dar al paciente el gen corrector en vez de hacerlo en células de cultivo.

La finalidad de ésta es revertir enfermedades muy disímiles como es el caso del cáncer o de la inmunodeficiencia severa y combinada (ADA).
Una posibilidad es aplicar esta terapia no solo a las células somáticas sino también a las germinales, ya que hay que tener en cuenta que la cura eventual de pacientes mediante el tratamiento de células somáticas no impedirá que sus descendientes puedan contraer la enfermedad.

Dentro de esta terapia génica en el ámbito de la farmacia destacan descubrimientos tales como:

- Una nueva generación de vacunas que se tratan de bacterias o virus con un gen activo estirado que permite producir reacciones de inmunidad. Contamos en la actualidad en el mercado con una para la hepatitis B y se trabaja en vacunas para la malaria, encefalitis y sin lugar a dudad el SIDA.
Fármacos obtenidos por manipulación genética como la insulina, la hormona del crecimiento y el interferón.
- Desarrollo en el campo de la neurobiología molecular de losneurotransmisores, parar su uso en enfermedades psíquicas.
- Obtención de activadores de los plasmígenos que puede ayudar en la evolución del infarto.
- Y los anticuerpos monoclonados pata uso en las enfermedades infecciosas, al poder ser dirigidos a zonas específicas del organismo.


La Biotecnología
La biotecnología es el empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, como los alimentos y los medicamentos.
Las áreas provisoras de la biotecnología son las siguientes:

- Xenotransaplantes: Se tratan de órganos de otras especies como de cerdos u otros animales que se han convertido en una fuente de órganos para los humanos. Es comúnmente usado el transplante de válvulas de corazón de cerdo en los humanos.
Células encapsuladas de animal son vistas como una vía prometedora de investigación para tratar la diabetes, enfermedad del Parkinson y dolores agudos que acompañan las terapias de ciertas drogas. Hay que tener en cuenta que los fluidos y tejidos de vaca han sido utilizados como medicinas hace décadas ya por la gente.
- También la alteración del ADN dentro de las células de un organismo para curar o tratar una enfermedad. 
Clonación: Es la replicación en un laboratorio de genes, células u organismos de una entidad original. Produciendo copias exactas del individuo original. Se ha utilizado para avanzar en medicinas y vacunas para tratar diferentes tipos de enfermedades, usando estos clones como material de prueba. Existe investigaciones sobre células humanas, órganos y otros tejidos. Esto puede producir el cambio de una piel, cartílagos y hueso para víctimas de quemaduras o accidentes. Esta podría producir células para la terapia del cáncer y el transplante en los humanos.



Biotecnología en el área de la salud


Medicinas como las aprobadas en la actualidad que son proteínas que ayuda al cuerpo a pelear contra infecciones o llevan a cabo funciones específicas. Para tratar anemia, fibrosis cística, deficiencias del crecimiento, hemofilia, leucemia hepatitis, verrugas genitales, rechazo de transplantes y muchas formas de cáncer.
Vacunas: Las vacunas actuales usas formas debilitadas o muertas de virus para introducir antígenos ( proteína sobre la superficie de un virus que el sistema inmunológico usa para diferenciar los virus, produciendo entonces el cuerpo anticuerpos que constituyen la resistencia a las enfermedades. En una vacuna biotecnológica consiste solo del antígeno no del virus. Al aislarlos y producir estos en el laboratorio, es probable hacer vacunas nuevas que no pueden transmitir el virus por sí mismas. Ej. Hepatitis B

Hay que tener en cuenta que tanto la terapia génica como la biotecnología son apuestas muy fuertes que esta haciendo la ciencia, con el fin de conseguir ventajas para los humanos, pero hay que tener ser conscientes de que no solo se depende de factores científicos, sino que contamos con factores éticos, ambientales, políticos, jurídicos, religiosos

Alimentos transgénicos vegetales

Cultivos transgénicos
Actualmente se comercializan cerca de setenta alimentos transgénicosen todo el mundo, la gran mayoría en países como Australia, Estados Unidos, Japón y Canadá. Sin tener en cuenta los que se encuentran en fase de experimentación.

La utilización de plantas trangénicas en ciertos programas de mejora se va incrementando cada día. Algunos expertos predicen que en el año en el que nos encontramos el 25 % de la producción agrícola en Europa lo será de plantas transgénicas. 
Hay diversos cultivos transgénicos que todos conocemos pero que quizás no tengamos noticias de que así lo sean. En este artículo intentaremos hacer una síntesis de los mas importantes:

· El arroz dorado:

Es un producto resultado de desarrollar variedades de arroz que produzcan provitaminas A para sofocar la carencia de retinol o vitamina A en la alimentación de las personas pobres y desfavorecidas de los países en vías de desarrollo. Como en su origen el arroz no produce esta provitamina, fue necesario, por tanto, recurrir a la tecnología transgénica. Tras el proceso las plantas resultantes aparentemente son normales, excepto que después de la molienda su grano es de color amarillo dorado a causa de la presencia de provitamina A. Como la provitamina A no es producida por las variedades tradicionales de arroz, se usa el GGDP (un compuesto que está presente en forma natural en el endosperma del grano e¡inmaduro de arroz) con varias enzimas que no provienen del arroz para producirla. Así insertando en el genoma del arroz dos genes del narciso y otro de la bacteria Erwinia uredovora, que producían enzimas para convertir el GGDP en provitamina A.Cuando el organismo humano ingiere este arroz divide la provitamina A para fabricar vitamina A.
La vitamina A es importante para la vista, pues su carencia provoca problemas oculares ceguera en los niños o en las mujeres embarazadas. De todos modos aparecen numerosas controversias acerca del uso de este producto, algunos piensan que es una solución para la mejora de las personas desfavorecidas, en cambio otros opinan que no será suficiente la aportación que da este producto de la vitamina A. 



* El girasol:

Se está investigando características de la resistencia a las enfermedades, a las plagas y a los herbicidas, aunque no hay en el mercado ninguna variedad con dichas características. Alguna de las enfermedades es el moho blanco, que resulta un problema grave para los productores de girasol en ciertas zonas, pues si se solucionase permitiría expandir al superficie de cultivo y mejorar el rendimiento en las zonas cultivadas. Asímismo se investiga la resistencia a la oruga de Argentina, un insecto que come las hojas de la planta de girasol. O que el desarrollo del girasol tolere el herbicida Roundup, permitiendo a los agricultores rociar su campo con él para combatir las malezas sin perjudicar al cultivo.

· El tomate:

Este producto es una de las hortalizas mas conocidas en el mundo así que se ha visto sometida a numerosos cambios trangénicos. El licopeno, que es un componente natural del tomatw, está relacionado con la vitamina AEn el momento se están investigando técnicas para producir variedades con un mayor contenido de licopeno, un componente natural del tomate relacionado con la vitamina A. También suscita interés la maduración tardía, pues así los tomates pueden permanecer en la mata por más tiempo y adquieren mejor sabor, a diferencia de las variedades que se comercializan que se cosechan cuando aun están verdes. 
Un problema son los suelos salinos, pues muchas plantas mueren a causa del porcentaje elevado de sales en el suelo y en el agua de riego, así que, encontrar un tomate tolerante a la sal hace posible aumentar los campos de cultivo; esta variedad ya ha sido encontrada además no resulta saldado pues retiene la sal en sus hojas aunque pasará tiempo hasta que se comercialice.

· Césped:

El cultivo del césped está acompañado de una serie de problemas ambientales que son la cantidad de sustancias químicas aplicadas (fertilizantes, herbicidas, funguicidas y hasta pinturas), la gran cantidad de agua necesaria para mantener saludables los campos y la energía requerida para cortarlo.
Las nuevas variedades de césped resolverán algunos problemas como la tolerancia a los herbicidas, enfermedades o insectos, tolerancia a la sequía, el frío y el calor menores tasa de crecimiento, etc. De hecho, ya hay herbicidas que controlan estas dificultades.

· Café y té:
Ahora se elabora el café descafeinado tratando los granos de café para hacer desaparecer la cafeína. Uno de los métodos utiliza solventes orgánicos par extraer la cafeína lo cual genera la preocupación de los consumidores en si quedaran residuos en el café que ingieren. Otros métodos son rechazados por eliminar algunos componentes que producen sabor. La cosecha de los granos de café exige gran trabajo, pues hay que recorrer las plantaciones a menudo porque los granos maduran en momentos diferentes. Un científico esta investigando un método para que todos los granos maduren al mismo tiempo para que los recolectores puedan cosechar todos los granos en un solo recorrido por la plantación.
· El tabaco:
En la actualidad se cultiva tabaco exento de nicotina para la introducción de cigarrillos sin la misma. Los intentos que se hicieron anteriormente con un bajo contenido en nicotina habían perdido parte del sabor. 
· Los árboles:
Se han transformado árboles con diversos grados de resistencia a los insectos, de tolerancia a los herbicidas, etc. Por ejemplo el álamo presenta tolerancia a los herbicidas y resistencia a los insectos, el eucalipto tolerancia a los herbiciadas, etc.
· Soja:
Se utiliza en un 40-60 % de los alimentos siguientes: aceite, margarina, alimentos dietéticos e infantiles, cerveza, etc. A este producto trasgénico, se le ha transferido un gen que produce resistencia al glifosato, que es el elemento activo del herbicida Roundup.
 
· La canola:
La canola es un importante cultivo oleaginoso. La investigación transgénica se ha concentrado en mejorar la calidad del aceite de canola aumentando el contenido de vitamina E o modificando el balance de ácidos grasos.
* Las uvas y el vino:
La vid es sensible a varias enfermedades que reducen la cantidad y la calidad de las uvas para vino y de mesa o, incluso, matan la viña. Los genes que dan resistencia a determinadas enfermedades reducirían el costo de combatir esas enfermedades en los viñedos. Investigadores de la Universidad de Florida han patentado un método para producir vides portadoras de un gen del gusano de seda que proporciona protección contra la enfermedad de Pierce, una enfermedad bacteriana letal que afecta las vides y a otras plantas.
*EL MAÍZ BT TRANSGÉNICO
El maiz es uno de los alimentos más investigados y sobre los que se ha trabajado más en los últimos años. Por ello dedicamos una sección especial a diversos artículos aparecidos recientemente en la prensa sobre su cultivo y legislación, ventajas y utilidades de dicho alimento transgénico

jueves, 1 de marzo de 2012