martes, 12 de julio de 2016

Nutrición e Inmunología espacial


Los alimentos de la dieta de un astronauta deben incluir una serie de modificaciones teniendo en cuenta condiciones organolépticas, nutricionales, conservación, envasado, facilidad de uso, etc.
Hasta ahora se ha dedicado más esfuerzo en asegurar la seguridad, higiene y calidad nutritiva de éstos alimentos.

Durante una comida no sólo se satisfacen necesidades biológicas, sino que también es un acto social y placentero que está muy arraigado a la cultura de cada país y a las relaciones sociales.
En el siguiente trabajo se dará a conocer el tipo de alimentación, los aspectos alimentarios y nutricionales de la alimentación espacial, también se identificarán las preparaciones y/o ingredientes básicos más usados en este tipo de alimentación.



Proyectos

Proyecto Mercurio (1961-1963)
Los primeros astronautas consumían cubos del tamaño de un mordisco, alimentos secos congelados y semilíquidos que se encontraban en tubos dentífricos de aluminio. Los alimentos eran poco apetitosos. 
Tipos de alimentos: Tubos, aperitivos deshidratados, muchos de los alimentos volvían de las misiones intactos y se intentaron otros alimentos en polvo que se rehidrataban instantes antes de ser consumidos.

Proyecto Géminis (1964 a 1966)
Se desarrollaron mayores avances de alimentos y empaquetamientos más variados y mejorados.
En la misión a bordo del Géminis algunos ejemplos de alimentos incorporados fueron: bebestibles de uva, naranja, cubos de pan tostado con sabor a canela, cóctel de frutas, cubos de chocolates, salsa de manzana, cremas de pollo, cóctel de camarones, estofado de carne, arroz, pollo, pavo y salsa de carne.
Proyecto Apolo (1968 a 1972)
Al igual que en el géminis los alimentos eran hidratados a través del gatillo de una pistola de agua pero se diferenciaban en que una vez rehidratado el alimento, un cierre de plástico sellado a presión era abierto y el alimento era removido con una cuchara. Luego se empleó en el programa Apolo la bolsa termo estabilizadora flexible y esta se caracterizaba por no necesitar agua para rehidratar los alimentos porque el contenido de agua en esta era retenido.

Tipos de alimentos espaciales

1.       Alimentos rehidratados
2.       Alimentos termoestabilizadores
3.       Alimentos con humedad intermedia
4.       Alimentos naturales
5.       Alimentos irradiados
6.       Alimentos congelados
7.       Alimentos frescos
8.       Alimentos refrigerados




Sistema inmunológico en el espacio

Las células del sistema inmune viajan normalmente por el torrente sanguíneo en busca de agentes extraños, como virus o bacterias, que puedan provocarnos una infección. Cuando viven en el espacio, los astronautas tienen mayor tendencia a sufrir este tipo de ataques infecciosos, además de alergias o reacciones de hipersensibilidad, ya que sus defensas parecen debilitarse de algún modo que todavía no conocemos del todo.

La ciencia también sabe que algunos virus, como el de la varicela, parecen reactivarse al estar sometidos a condiciones de microgravedad. Esto no significa, según aclara la NASA, que “los astronautas enfermen, sino que pasan a vivir con unas condiciones inmunes óptimas para el desarrollo de patologías.” Esto hace que los astronautas que viajan al espacio pasen dos semanas de cuarentena para no introducir agentes infecciosos que puedan proliferar en el espacio.

Hay evidencia que hay microorganismos que cambian en el espacio. Alguna bacteria se vuelve más maligna (es decir, más dañosa en causar enfermedades) después de crecer en la microgravedad.


Un sistema inmunológico suprimido expuesto a organismos que se han hecho más malignos es una mala combinación.  Se necesitan más experimentos para examinar estas preguntas para entender cómo y por qué sucede esto. La gravedad cero parece afectar a ciertas funciones en el sistema inmunitario, las células inmunes son incapaces de proteger de forma adecuada a los astronautas, de ahí que hongos como la candida albicans se hagan extremedamente agresivos en ambientes de micro-gravedad.




Alimentación espacial


martes, 5 de julio de 2016

Bioinformática y geomedicina


La bioinformática es la aplicación de la tecnología de computadores a la gestión y análisis de datos biológicos. Los términos bioinformática, biología computacional y biocomputación hacen referencia a campos de estudios interdisciplinarios muy vinculados, que requieren el uso o el desarrollo de diferentes técnicas que incluyen informática, matemática aplicada, estadística, ciencias de la computación, inteligencia artificial, química y bioquímica para solucionar problemas, analizar datos, o simular sistemas o mecanismos, todos ellos de índole biológico, y usualmente (pero no de forma exclusiva) a nivel molecular. El núcleo principal de estas técnicas se encuentra en la utilización de recursos computacionales para solucionar o investigar problemas sobre escalas de tal magnitud que sobrepasan el discernimiento humano.
Los principales esfuerzos de investigación en estos campos incluyen el alineamiento de secuencias, la predicción de genes, montaje del genoma, alineamiento estructural de proteínas, predicción de estructura de proteínas, predicción de la expresión génica, interacciones proteína-proteína, y modelado de la evolución.

Una constante en proyectos de bioinformática y biología computacional es el uso de herramientas matemáticas para extraer información útil de datos producidos por técnicas biológicas de alta productividad, como la secuenciación del genoma. En particular, el montaje o ensamblado de secuencias genómicas de alta calidad desde fragmentos obtenidos tras la secuenciación del ADN a gran escala es un área de alto interés. Otros objetivos incluyen el estudio de la regulación genética para interpretar perfiles de expresión génica utilizando datos de chips de ADN o espectrometría de masas.



La Medicina molecular y la Biotecnología constituyen dos áreas prioritarias científico tecnológicas como desarrollo e Innovación Tecnológica. El desarrollo en ambas áreas están estrechamente relacionadas. En ambas áreas se pretende potenciar la investigación genómica y postgenómica así como de la bioinformática, herramienta imprescindible para el desarrollo de estasDebido al extraordinario avance de la genética molecular y la genómica, la Medicina Molecular se constituye como arma estratégica del bienestar social del futuro inmediato. Se pretende potenciar la aplicación de las nuevas tecnologías y de los avances genéticos para el beneficio de la salud. Dentro de las actividades financiables, existen acciones estratégicas, de infraestructura, centros de competencia y grandes instalaciones científicas. En esta área, la dotación de infraestructura se plasmará en la creación y dotación de unidades de referencia tecnológica y centros de suministro común, como Centros de Bioinformática, que cubran las necesidades de la investigación en Medicina Molecular. En cuanto a centros de competencia, se crearán centros de investigación de excelencia en hospitales en los que se acercará la investigación básica a la clínica, así como centros distribuidos en red para el apoyo a la secuenciación, DNA microarrays y DNA chips, bioinformática, en coordinación con la red de centros de investigación genómica y proteómica que se proponen en el área de Biotecnología. En esta área la genómica y proteómica se fundamenta como acción estratégica o instrumento básico de focalización de las actuaciones futuras.

Las tecnologías de la información jugarán un papel fundamental en la aplicación de los desarrollos tecnológicos en el campo de la genética a la práctica médica como refleja la presencia de la Bioinformática médica y la Telemedicina dentro de las principales líneas en patología molecular. La aplicación de los conocimientos en genética molecular y las nuevas tecnologías son necesarios para el mantenimiento de la competitividad del sistema sanitario no sólo paliativo sino preventivo. La identificación de las causas moleculares de las enfermedades junto con el desarrollo de la industria biotecnológica en general y de la farmacéutica en particular permitirán el desarrollo de mejores métodos de diagnóstico, la identificación de dianas terapéuticas y desarrollo de fármacos personalizados y una mejor medicina preventiva

Geomedicina

los aspectos, factores y ambientes geológicos con la medicina. En las últimas décadas, ha adquirido particular desarrollo en el conocimiento, tanto de las adversas consecuencias que determinadas substancias propias de algunos ambientes geológicos, inducen respecto de ciertas enfermedades: fluorfluorosis, arsénico-arseniosis, silice-silicosis, polvo de carbón-neumoconiosis, nitrógeno-metahemoglobinemia, asbesto-asbestiosis, etc, como de sus positivos efectos en determinadas aplicaciones terapéuticas. Su presencia en los diversos ambientes geológicos, responde tanto a condicionantes geogénicas (factores geológicos), como antropogénicas (generadas por el hombre). En el marco de estos intereses, el presente documento constituye un aporte al conocimiento de los tratamientos terapéuticos a base de lodos de turba, en instalaciones balneológicas termales. Pese a su relevancia, se trata de una materia desconocida en Chile.

Principios de la geomedicina

1. La Geomedicina como disciplina concibe al ser humano como una copia, que reproduce la estructura anatómica, funcional y energética del cosmos y la tierra, no de manera exacta o estricta en sentido literal, sino de acuerdo a los principios de analogía, basándose en los conocimientos de escuelas filosóficas ancestrales, de la geobiología, astronomía, física, mineralogía, cristalografía, cibernética, biología, medicina y bioenergética.

2. La Geomedicina, considera que el hombre, del cuello hacia arriba es cosmos y del cuello hacia abajo es tierra.

3. El reino mineral es el pilar de la evolución sobre la tierra. Los minerales contienen toda la información arquetípica del universo. Los minerales son el primer elemento que hace posible la manifestación de la esencia en el plano de la materia.

3.1  El reino mineral contiene toda la información arquetípica de todos los seres vivos, permitiendo reconstruir su pasado pero a su vez decodifica su información genética permitiendo y manteniendo su evolución.

3.2  La materia "viva", su composición química, su estructura física y su codificación genética, es integrada a la materia "inerte" del reino mineral, en un proceso alquímico terrestre, configurando una sola entidad (Proceso de condensación en el sedimento marino entre la arcilla y los desechos orgánicos).

4.  En el hombre se integra y se hace manifiesta la Conciencia Universal a través de las leyes de Simetría Espacial.

4.1   Los ejes y planos de simetría espacial son los primeros elementos que surgen de la relación polar entre dos puntos; que a su vez simbolizan la manifestación de la conciencia.

4.2   Las ondas de forma y las formas geométricas son el lenguaje de la conciencia.

Usos tecnológicos actuales de los cristales

·         Desarrollo de la tecnología láser
·         Aparatos de ultrasonidos
·         Medición del tiempo (relojes electrónicos)
·         Elaboración de microscopio y ordenadores.
·         Aparatos de alta precisión electrónica (alarmas electrónicas)
·         Osciladores para controlar las radiofrecuencias
·         Condensadores para almacenar energía
·       Transconductores y semiconductores, para transmitir energía e información de un sistema a otro
·         Resaltadores de imágenes
·         Telemática - fibra óptica
·         Pantallas de cristales líquidos

Los cristales fuente natural de oligoelementos

Todos los minerales cristalinos contienen en su estructura o retículo cristalino pequeñas cantidades de elementos en estado iónico que les confieren propiedades electromagnéticas, ópticas y cromáticas; propiedades que modulan el comportamiento oscilatorio y frecuencial de la luz y de otras ondas electromagnéticas en su interacción con la materia cristalina; lo cual los hacen útiles en la tecnología moderna como en aparatos de alta precisión electrónica, moduladores de frecuencia, polarizadores, semiconductores, etc.



De igual manera estos mismos elementos iónicos son necesarios en pequeñísimas cantidades en los sistemas biológicos para inducir reacciones enzimáticas actuando como catalizadores, necesarios para la síntesis de proteínas, hormonas, neurotransmisores, procesos de reparación y regeneración celular, procesos de oxido reducción celular y en general todos los procesos metabólicos, de anabolismo y catabolismo que garantizan un equilibrio dinámico en todas las funciones vitales del sistema orgánico.

Cuando estos elementos iónicos u oligoelementos, son utilizados de una fuente natural de origen mineral, sin modificar su composición se adiciona al efecto terapéutico del oligoelemento individual; el efecto de otros minerales contenidos en la estructura cristalina que pueden incrementar o mejorar la respuesta terapéutica o disminuir efectos colaterales.

Este concepto que es aplicado tanto a los medicamentos provenientes de los vegetales como de los minerales se conoce como “Orquestación”; en donde una sustancia o principio activo tiene la nota primordial y los demás elementos actuando conjuntamente con él; generan una, melodía, o efecto más armónico que actuando el principio activo solo. Como ejemplo tomemos la esmeralda, el cual es un cristal de simetría hexagonal, igual al patrón de cristalización de la insulina y su composición química es BeSiO2 con cromo; con pequeñas cantidades de sodio, potasio, hierro, magnesio y calcio; también puede haber litio y pequeñas cantidades de agua.


Como vemos la esmeralda por su composición química y por su estructura cristalográfica esta indicada en el tratamiento de la diabetes y del síndrome metabólico que acompaña esta condición clínica, ya que el cromo es necesario n el metabolismo de la glucosa; pero los otros elementos iónicos como el sodio y el potasio son indispensables en el equilibrio hidro-lectrolítico y en la función renal; el hierro n la síntesis de la hemoglobina y en la microcirculación; el magnesio y el calcio en la conductividad eléctrica de las fibras del sistema nervioso y cardiovascular y el litio en el control de los estados de ansiedad y depresión. Por lo anteriormente expuesto podemos entender; que es mas útil utilizar en el tratamiento de la diabetes la esmeralda, que el cromo como oligoelemento individual.

martes, 28 de junio de 2016

Biotecnología

La palabra "biotecnología" es el resultado de la unión de otras dos: "biología" y "tecnología". Y es que la biotecnología es exactamente eso: tecnología biológica. Si te paras a pensarlo, los seres vivos pueden ser considerados maquinarias biológicas. Utilizamos maquinaria biológica en forma de moléculas para movernos, obtener energía de lo que comemos, respirar, pensar.

La biotecnología consiste precisamente en la utilización de la maquinaria biológica de otros seres vivos de forma que resulte en un beneficio para el ser humano, ya sea porque se obtiene un producto valioso o porque se mejora un procedimiento industrial. Mediante la biotecnología, los científicos buscan formas de aprovechar la "tecnología biológica" de los seres vivos para generar alimentos más saludables, mejores medicamentos, materiales más resistentes o menos contaminantes, cultivos más productivos, fuentes de energía renovables e incluso sistemas para eliminar la contaminación.




BIOTEGNOLOGÍA EN LA MEDICINA

El desarrollo de la Genómica y la Proteómica, así como la aplicación de la Biotecnología a la Medicina, permitirán identificar los genes que intervienen en las enfermedades con más prevalencia y desarrollar fármacos que compensen la actividad de los genes alterados en cada patología. Asimismo, los avances en la investigación biotecnológica harán posible, antes de 2010, que pueda conocerse, por ejemplo, qué propensión tiene cada individuo a cada tipo de cáncer y detectar tumores antes de que existan, gracias a la posibilidad de examinar los 30.000 genes que tiene cada ser humano.

Las cuatro áreas de investigación sobre salud humana en las que la Biotecnología tiene un mayor impacto son las relativas a diagnóstico molecular y pronóstico de enfermedades; desarrollo de fármacos; terapia celular e ingeniería de tejidos y, por último, terapia génica y vacunas génicas.
La diferencia aportada por la biotecnología moderna es que actualmente el hombre no sólo sabe cómo usar las células u organismos que le ofrece la naturaleza, sino que ha aprendido a modificarlos y manipularlos en función de sus necesidades. La biotecnología tal como la conocemos actualmente empezó en los años 50 con el descubrimiento por James Watson y Francis Crick de la estructura de la molécula de ADN* (ácido desoxirribonucleico) que es donde se almacena la información genética (la herencia) en todos los seres vivos.

La Biotecnología también ha cambiado la manera en la que se diseñan las vacunas. Tradicionalmente, las vacunaciones se realizaban inactivando el virus para el que se quería vacunar, inyectándolo posteriormente en las personas. Ahora las vacunas se producen mediante ingeniería genética y contienen moléculas aisladas que inducen la respuesta inmune.
La terapia celular también es biotecnología y consiste en el uso de células madre para tratar enfermedades. Estas mismas células madre se usan en la ingeniería de tejidos, que consiste en la construcción de sustitutos biológicos de órganos y tejidos en el laboratorio. Un ejemplo de ingeniería de tejidos es la fabricación de piel en el laboratorio para implantar a los quemados.
Una aplicación de la biotecnología aún en desarrollo es la terapia génica, que consiste en la introducción de material genético en las células de un ser humano para prevenir o curar ciertas enfermedades.



Hasta ahora, el desarrollo de las vacunas se limitaba a la utilización de agentes infecciosos atenuados o muertos, pero la biotecnología ha comenzado a revolucionar este campo ya que los investigadores pueden utilizar microorganismos totalmente inocuos en las vacunas. Esto permite introducir genes que determinan la producción de ciertos antígenos (obtenidos de microorganismos causantes de enfermedades y que son determinantes de la patogenicidad) en bacterias inocuas, las cuales constituyen, en sí mismas, las vacunas, que permiten que el individuo vacunado pueda generar los anticuerpos protectores necesarios para atajar una posible infección. Esta técnica facilita la inmunización frente a enfermedades para las cuales aún no se habían desarrollado vacunas satisfactorias, e incluso permite desarrollar vacunas que protejan frente a varias infecciones simultáneamente. Dos ejemplos de vacunas creadas por ingeniería genética son la vacuna frente a la hepatitis B y frente a la rabia.



TERAPIAS GÉNICAS

Terapia génica, inserción de un gen o genes en las células para proporcionar un nuevo grupo de instrucciones a dichas células. La inserción de genes se utiliza para corregir un defecto genético hereditario que origina una enfermedad, para contrarrestar o corregir los efectos de una mutación genética, o incluso para programar una función o propiedad totalmente nueva de una célula.

Los genes están compuestos de moléculas de ácido desoxirribonucleico o ADN (véase Ácidos nucleicos), y se localizan en los núcleos celulares. Las instrucciones que dirigen el desarrollo de un organismo están codificadas en los genes. Ciertas enfermedades como la fibrosis quística se deben a un defecto genético hereditario. Otras están causadas por una codificación errónea de un gen, de modo que las instrucciones que contiene están desorganizadas o cambiadas. El error en la codificación genética se produce cuando el ADN de la célula se está duplicando durante el crecimiento y división celular (mutación somática) y es frecuente cuando una célula se convierte en cancerosa.

La aplicación de la terapia génica en la clínica se inició el 14 de septiembre de 1990, en el Instituto Nacional de Salud de Bethesda, Maryland, cuando una niña de cuatro años recibió este tratamiento para un déficit de adenosin deaminasa (ADA), enfermedad hereditaria del sistema inmunológico que suele ser mortal. Debido a este defecto genético, la niña padecía infecciones recidivantes que amenazaban su vida. La terapia génica en esta paciente consistió en el uso de un virus modificado genéticamente para trasmitir un gen ADA normal a las células de su sistema inmunológico. Después el gen ADA insertado programó las células para que produjesen la enzima ADA de la que carecía, lo que hizo que dichas células tuviesen una función inmune normal. Este tratamiento ayudó de forma provisional a la paciente a desarrollar resistencia frente a las infecciones.



Con el tiempo, la terapia génica puede proporcionar tratamiento eficaz para muchas enfermedades hoy curables, como la fibrosis quística, la distrofia muscular, y la diabetes juvenil. Además, la terapia génica también es útil para tratar muchas enfermedades que no son hereditarias, ya que la inserción genética puede también programar una célula para realizar una función totalmente nueva. En la actualidad se están estudiando varias terapias para trastornos de origen no genético. Los investigadores están tratando de luchar contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) mediante la terapia génica para conseguir que las células sean genéticamente resistentes a la infección que produce el SIDA. Se están realizando esfuerzos por medio de esta terapia para producir una vacuna contra el cáncer. En el número de septiembre de 1996 de la revista Nature Medicine, un estudio presentaba un tratamiento capaz de reducir los tumores cancerosos. Parece que los tumores de pacientes con cáncer de pulmón se redujeron o detuvieron su crecimiento cuando los científicos sustituyeron genes defectuosos o ausentes por genes sanos.

El experimento clínico inicial desarrollado por científicos con el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas en Houston, demostró que la corrección de una sola alteración genética en las células del cáncer de pulmón, puede ser suficiente para detener o hacer más lenta su progresión. La terapia génica se empleó como procedimiento para restaurar la función normal de un gen llamado p53 que tiene un importante papel en el control del crecimiento celular. En el caso del cáncer, se cree que la transformación de una célula normal en una célula maligna se debe a una serie de anomalías genéticas. Las células hepáticas se están tratando con esta terapia para ayudar al organismo a eliminar los excesos de colesterol que pueden conducir al infarto de miocardio. Con el tiempo, la terapia génica será útil para prevenir y tratar muchas enfermedades.

martes, 21 de junio de 2016

¿Nanotecnología?


Nanotecnología

La nanotecnología, es el estudio y desarrollo de sistemas en escala manométrica, "nano" es un prefijo del sistema internacional de unidades que viene del griego νάνος que significa enano, y corresponde a un factor 10^-9, que aplicado a las unidades de longitud, corresponde a una mil millonésima parte de un metro es decir 1 nanómetro, la nanotecnología estudia la materia desde un nivel de resolución manométrico, entre 1 y 100 nanómetros aproximadamente, hay que saber que un átomo mide menos de 1 nanómetro pero una molécula puede ser mayor, en esta escala se observan propiedades y fenómenos totalmente nuevos, que se rigen bajo las leyes de la mecánica cuántica, estas nuevas propiedades son las que los científicos aprovechan para crear nuevos materiales o dispositivos nanotecnológicos, de esta forma la nanotecnología promete soluciones a múltiples problemas que enfrenta actualmente la humanidad, como los ambientales, energéticos, de salud, y muchos otros, sin embargo estas nuevas tecnologías pueden conllevar a riesgos y peligros si son mal utilizados.



Esta ciencia aplicada se desarrolla a nivel de átomos y moléculas. La química, la biología y la física son algunos de los campos de aplicación de la nanotecnología, que aparece como una esperanza para la solución de diversos problemas.

Uno de los primeros pasos en el desarrollo de la nanotecnología ha sido la comprensión del ADN como un actor clave en la regulación de los procesos del organismo. Las moléculas, por lo tanto, demuestran ser determinantes en los procesos de vida.

El ADN es el material del que están hechos los planos de construcción de los seres vivos, por así decirlo. Pero también posee propiedades útiles para el sector de la electrónica. Entre ellas, destaca su capacidad de conducir una carga eléctrica. Esto lo convierte en la clave potencial para lograr desarrollar nuevos nanodispositivos electrónicos fabricables mediante un proceso que reúna máxima eficacia y bajo costo.




El equipo de Nongjian (N.J.) Tao, de la Universidad Estatal de Arizona, y David Beratan, de la Universidad Duke, ambas instituciones en Estados Unidos, ha conseguido manipular ADN para ajustar de forma más fina el flujo de electricidad que pase a través de él. Este logro brinda la capacidad de hacer que el ADN se comporte de formas diferentes, provocando que los electrones fluyan suavemente como lo harían a través de un hilo metálico conductor común, o haciéndolos saltar como en los materiales semiconductores que se emplean en nuestros ordenadores, teléfonos celulares y otros dispositivos.

Los resultados de esta línea de investigación podrían proporcionar un marco de trabajo para crear nanohilos de ADN más estables y eficientes, y para averiguar cómo podría usarse la conductividad del ADN para identificar daños genéticos importancia relevante que es necesaria en la medicina, para poder prevenir diferentes patologías.

Ahora bien, las hebras de ADN están hechas como si fueran cadenas, con cada eslabón conformado por una de cuatro bases moleculares, cuya secuencia codifica las instrucciones genéticas para nuestras células. Como las cadenas metálicas, las hebras de ADN pueden cambiar fácilmente de forma, doblarse, enroscarse y moverse a medida que colisionan con otras moléculas a su alrededor.

En distancias cortas, los electrones fluyen a través del ADN mediante el efecto de túnel cuántico, dispersándose deprisa como lo hacen las ondas de agua en un estanque. A través de distancias más largas, se comportan más como partículas e intervienen los saltos. Es como intentar cruzar un río, algo que puede hacerse con rapidez a través de un puente, o que también podría hacerse recurriendo a saltar de una roca a otra, si hay una cantidad suficiente de ellas asomando en la superficie del agua. Los electrones en el ADN se comportan de formas similares, dependiendo de la información química contenida en este último. 

Todos estos movimientos pueden alterar la capacidad de los electrones de viajar como ondas. Anteriormente se creía que los electrones solo podrían ser compartidos entre como mucho tres bases.

Valiéndose de simulaciones por ordenador, el equipo de Beratan encontró que ciertas secuencias de bases podrían mejorar el intercambio de electrones, llevando a un comportamiento semejante al de las ondas a largas distancias. En particular, estos científicos encontraron que apilar series alternativas de cinco bases de guanina (G) creaba la mejor conductividad eléctrica.


A continuación, el grupo de Tao llevó a cabo experimentos de conductividad en hebras cortas (de 6 a 16 bases) de ADN, que llevaban bloques alternos de 3 a 8 bases de guanina. Conectando su ADN de pruebas a un par de electrodos de oro, el equipo pudo controlar una pequeña corriente para medir la cantidad de carga eléctrica fluyendo a través de la molécula.



Si quieres conocer más artículos referentes a la nonotecnología consulta:

domingo, 19 de junio de 2016


ANATOMÍA ESPACIAL

Anatomía tiene su raíz etimológica en la palabra griega “Anatemnein” que quiere decir cortar sucesivamente. Así los estudios que supusieron el nacimiento de la Anatomía como Ciencia se basaron en descripciones minuciosas de la disposición de las estructuras en el organismo tras practicar cortes de cadáveres.
El avance de la anatomía supone el describir, conocer el ser vivo para comprenderlo explicando sus formas y las relaciones entre estas, integrando en este conocimiento las transformaciones que van sufriendo a lo largo de su existencia y sus motivos.
En esta ocasión conoceremos la anatomía espacial, refiriéndonos con espacial a ubicar el cuerpo humano en tiempo y lugar, debemos conocer el lenguaje propio de la anatomía para poder conocer el mismo lenguaje anatómico todos, al principio cuesta, pero conforme lees, ves, vas comprendiendo todo y descubres lo fácil que es conocerte, conoces a los que te rodean, pero principalmente te conoces.

Ahora bien, al decir disposición espacial, nos referimos a una posición anatómica, como cuando hablamos coloquialmente adelante, atrás, arriba, abajo, nos referimos a un cuerpo que está colocado particularmente en una posición base que se denomina posición anatómica; Entonces la posición anatómica normal es un individuo de pie con la palma de las manos hacia adelante y mirando hacia delante.


 

Es entonces fundamental conocer primeramente los cuatro planos imaginarios de la anatomía que cruzan al humano en la posición anatómica.

Plano medio

Es un plano vertical sagital que atraviesa longitudinalmente el cuerpo y lo divide en dos mitades, derecha e izquierda. En su intersección con la superficie del cuerpo, el plano define la línea media de la cabeza, el cuello y el tronco. A menudo se utiliza erróneamente línea media como sinónimo de plano medio.

Plano sagital

Son los planos verticales que atraviesan el cuerpo paralelamente al plano medio. El termino para sagital, que utiliza comúnmente, es innecesario, ya que cualquier plano que sea paralelo a uno u otro lado del plano medio es sagital por definición. Sin embargo, un plano paralelo y cerca al plano medio puede denominarse plano paramediano.

Planos frontales (coronales)


Son planos verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con el plano medio y lo dividen en dos partes: anterior (frontal) y posterior (dorsal).

 
Planos transversos

Son los planos horizontales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con los planos medio y frontal, y lo dividen en dos partes: superior e inferior. Los radiólogos se refieren a los planos transversos como transaxiales, término que suele abreviarse como planos axiales.


El uso principal de los planos anatómicos es para describir secciones:

Secciones longitudinales

Discurren a lo largo o paralelamente al eje largo del cuerpo o cualquiera de sus partes, y el término se aplica independientemente de la posición del cuerpo. Aunque los planos medio, sagital y frontal son las secciones longitudinales estándar, existen una gama de 180° de posibles secciones longitudinales.

Secciones transversales

Son cortes del cuerpo o sus partes en ángulo recto con el eje longitudinal del cuerpo o de cualquiera de sus partes. Debido a que el eje largo de los pies cursa horizontalmente, una sección transversa del pie está situada en el plano frontal.

Secciones oblicuas


Son cortes del cuerpo o sus partes que no siguen los planos anatómicos previamente mencionados. En la práctica, muchas imágenes radiográficas y secciones anatómicas no están situadas con precisión en los planos sagital, frontal o transverso, si no que a menudo son ligeramente oblicuas.