lunes, 1 de octubre de 2012

TAREA N° 4


Un estudio genético arroja nuevas pistas sobre el cáncer de mama

DOMINGO, 23 de septiembre (HealthDay News) -- Un completo estudio sobre la genética del cáncer de mama ha revelado nueva información sobre la enfermedad, que incluye el descubrimiento de que ciertos tumores de mama y ováricos podrían estar estrechamente relacionados.
Los tumores de mama de tipo basal, uno de los subtipos más letales de cáncer de mama, son genéticamente más similares al cáncer de ovario que a otros cánceres de mama, halló la nueva investigación.
En este estudio, los científicos usaron seis tecnologías distintas para analizar 348 tumores de mujeres con cáncer de mama. Buscaron defectos en el ADN, el ARN y las proteínas de los tumores.
Confirmaron la existencia de cuatro subtipos principales de cáncer de mama (luminal A, luminal B, HER2 y tipo basal), y hallaron características genéticas y moleculares exclusivas en cada uno de los subtipos.
Los hallazgos amplían la creciente evidencia que sugiere que los tumores podrían ser catalogados y tratados según los genes que son afectados, en vez de su ubicación en el cuerpo, señalaron los investigadores.
"Con este estudio, adelantamos un paso gigantesco hacia la comprensión de los orígenes genéticos de los cuatro subtipos más importantes de cáncer de mama", afirmó en un comunicado de prensa de la Universidad de Washington el colíder del estudio, el Dr. Matthew Ellis, catedrático de oncología médica de la Facultad de Medicina de la Universidad, en St. Louis.
Una oncóloga señaló que los hallazgos sobre la diversidad del cáncer de mama se hacen eco de sus propias experiencias en el tratamiento de las pacientes.
"La diversidad del cáncer de mama es algo intuitivo para un cirujano en funciones que ha visto que mujeres con la enfermedad, presumiblemente en la misma etapa, tienen resultados distintos respecto a la recurrencia y la supervivencia", aseguró la Dra. Donna-Marie Manasseh, directora de cirugía del cáncer de mama del Centro del Cáncer de Mama Maimonides en la ciudad de Nueva York. "Esta investigación valida lo que sospechábamos".
Según Ellis, el nuevo estudio sugiere que la mayoría de tumores de mama tipo basal y tumores ováricos tienen orígenes genéticos similares, y potencialmente podrían ser tratados con los mismos fármacos.
Los tumores tipo basal conforman alrededor del 10 por ciento de todos los cánceres de mama, y afectan a las mujeres más jóvenes y a las negras de EE. UU. de forma desproporcionada. Los tumores tipo basal incluyen a la mayoría de tumores triple negativos, que con frecuencia son agresivos y no responden a las terapias que se dirigen a los receptores hormonales ni a las quimioterapias estándares.
"Ahora, podemos investigar qué fármacos funcionan mejor para las pacientes según los perfiles genéticos de sus tumores. Para los tumores de mama tipo basal, está claro que se parecen más genéticamente a los tumores ováricos que a otros cánceres de mama. La interesante posibilidad de que se puedan tratar de la misma forma debe ser explorada", explicó Ellis.
Otra experta concurrió en que este tipo de conocimiento acerca a la medicina a un método "personalizado" para la terapia.
"Esta investigación se dirige a hallar formas de individualizar el tratamiento del cáncer", aseguró la Dra. Stephanie Bernik, jefa de oncología quirúrgica del Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York. "Al tratar el cáncer de mama, ofrecemos terapias específicas que han sido evaluadas en poblaciones grandes de pacientes de cáncer. Sin embargo, un tratamiento no necesariamente es bueno para todas".
Según Bernik, "esta investigación ayuda a llevarnos al punto en que podamos ver la conformación genética de un tumor y personalizar un tratamiento específico que ataque a las células tumorales según la huella genética del tumor".
Manasseh dijo que el nuevo estudio "provee esperanza a muchas mujeres y profesionales clínicos que batallan contra el cáncer de mama a diario".
"El cáncer de mama no es una sola enfermedad ni requiere de un solo tipo de terapia, sino que se trata de distintos tipos de enfermedades que requieren terapias específicas dirigidas a cada tipo", añadió. "Las terapias dirigidas permiten un tratamiento más efectivo de los tumores, al mismo tiempo que minimizan el tratamiento de los tumores con terapias menos efectivas y sus efectos secundarios ulteriores".
El estudio aparece en la edición en línea del 23 de septiembre de la revista Nature.

Artículo por HealthDay, traducido por Hispanicare
FUENTES: Donna-Marie Manasseh, M.D., director, breast surgery, Maimonides Breast Cancer Center, New York City; Stephanie Bernik, M.D., chief, surgical oncology, Lenox Hill Hospital, New York City; Washington University School of Medicine, news release, Sept. 23, 2012
EXTRAÍDOS DE INTERNET: MEDLINEPLUS, INFORMACIÓN DE SALUD PARA USTED.
COMENTARIO: LA INFORMACIÓN ME PARECIÓ MUY IMPORTANTE, SOBRE TODO PARA LAS MUJERES QUE NOS AFECTA TAN DIRECTAMENTE, Y SABER QUE SURGEN AVANCES A CADA MOMENTO ES MUY BUENO. GENERAN NUEVAS PERSPECTIVAS ANTE ALGO TAN DIFÍCIL DE ATACAR. 
POR ESO CREO QUE ES MUY IMPORTANTE SIEMPRE PREVENIR REALIZANDO LOS ESTUDIOS NECESARIOS EN EL TIEMPO JUSTO Y NO TEMER ANTE CUALQUIER SOSPECHA, YA QUE LA MEDICINA SIGUE AVANZANDO.

viernes, 8 de junio de 2012


ORIGEN DE LA VIDA...

a) El caldo (o sopa) primitivo (también llamado primario, de la vida o primordial) es la hipótesis más aceptada de la creación de la vida en nuestro planeta. El líquido, rico en compuestos orgánicos, se compone de carbono, nitrógeno e hidrógeno mayoritariamente, expuesto a rayos ultravioletas y energía eléctrica. El resultado es que se generan unas estructuras simples de ARN, en su momento versión primitiva del ADN, base de las criaturas vivas. Parte de este resultado dio origen a la teoría dawkinsiana (que no darwiniana) de la evolución.
El concepto se debe al biólogo ruso Aleksandr Oparin, que en 1924 postuló la hipótesis de que el origen de la vida en la Tierra se debe a la evolución química gradual a partir de moléculas basadas en el carbono, todo ello de manera abiótica.

b) EL EXPERIMENTO DE MILLER:
 El experimento consistió, básicamente, en someter una mezcla de metano, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno y agua a descargas eléctricas de 60.000 voltios a temperaturas muy altas. Como resultado, se observó la formación de una serie de moléculas orgánicas, entre la que destacan ácido acético, glucosa, y los aminoácidos glicina, alanina, ácido glutámico y ácido aspártico, usados por las células como los pilares básicos para sintetizar sus proteínas.
En el aparato se introdujo la mezcla gaseosa, el agua se mantenía en ebullición y posteriormente se realizaba la condensación; las sustancias se mantenían a través del aparato mientras dos electrodos producían descargas eléctricas continuas en otro recipiente.
Después que la mezcla había circulado a través del aparato, por medio de una llave se extraían muestras para analizarlas. En éstas se encontraron, como se ha mencionado, varios aminoácidos, un carbohidrato y algunos otros compuestos orgánicos.
El experimento ha sido repetido en múltiples ocasiones, obteniendo compuestos orgánicos diversos. Sin embargo, aún no se han obtenido proteínas.



c) Evolución de las plantas

Las plantas se originaron entre los primeros seres vivos de La Tierra. Descienden de los eucariotas autótrofos aparecidos en el proterozoico (250 millones de años). Sus primeros representantes no fueron vasculares. Por el contrario tenían estructuras apenas diferenciadas. Dependían del agua completamente para su vida. La evolución de las algas las lleva a desarrollar las primeras hojas. Inmediatamente en el Silúrico comienzan a desarrollarse las primeras plantas terrestres independientes de las evolucionadas algas de nuestros días….                                   Las plantas terrestres se desarrollaron al aire libre por primera vez aún desde su antiguo orden. Cubrían rocas cercanas a lagos y ríos. A medida que necesitaban menos del agua para su subsistencia comenzaron a crecer y a tomar forma. Por primera vez tuvieron esporas diferenciadas y raíces fijas que daban nutrimentos a la planta. Aunque de 5 cm, según se estima, comenzaron a tener su evolución y a tener partes especializadas en la fotosíntesis: las hojas. Mientras algunas quedaron siendo algas de las rocas, otras vivieron en tierra firme en lugares de humedad. Para su supervivencia fue necesario que redujeran su tamaño, se les llamó briófitos o musgos.
Otro grupo se desarrolló, por el contrario, con gran tamaño y definieron una reproducción, hábitat de sombra y participación en el ecosistema. El papel de los helechos es quizás el más importante, siendo las desafiantes de las reglas y adaptaciones del mundo vegetal. Durante el carbonífero aparecieron derivadas de otro grupo de grandes plantas las gimnospermas. Desde entonces la evolución de las plantas se ve marcada fundamentalmente en la reproducción.
Las coníferas por una reproducción más sofisticada y sin necesidad de humedad alguna se convirtieron en el jurásico junto a los helechos en las plantas dominantes. Aunque las angiospermas ya habían aparecido, su desarrollo se hallaba incompleto. Unos 70 millones de años después se adaptaron con la reproducción sexual más sofisticada dentro de las plantas: la flor. Atrayendo insectos, son polinizadas por donde los gametos masculinos caídos de los pedúnculos del estambre pasan por el tubo polínico hasta el ovario donde fecunda al óvulo. La flor se transforma y llega a ser un fruto. Por su jugosidad es consumido por herbívoros y las semillas listas para germinar caen al suelo. Luego del eoceno, las plantas con flores colonizaron el planeta…











BIBLIOGRAFÍA:
     
      -WIKIPEDIA.  
  • Biología y geología. 1º Bachillerato Mc Graw Hill
  • Biología. 2º Bachillerato Mc Graw Hill

domingo, 6 de mayo de 2012

Biomoléculas, segundo trabajo.

Proteína:Rodopsina
 
La rodopsina es una proteína transmembranal (es aquella proteína integral de membrana que atraviesa la bicapa lipídica de la membrana celular, una vez (unipaso) o varias (multipaso)), que se encuentra en los discos de los bastones (son células fotorreceptoras de la retina responsables de la visión en condiciones de baja luminosidad) de la retina. Consta de una parte proteica, opsina, y una no proteica que es un derivado de la vitamina A que es el 11-cis-retinal.
La opsina es una cadena polipeptídica formada por unos 348 aminoácidos. La opsina se distribuye en siete tramos de hélice alfa que se sitúan perpendiculares a la membrana unidos por partes proteicas sin estructura.
También se le llama púrpura visual, debido a su color y a que se encontró por primera vez en la retina.
El carboxilo terminal se sitúa en la parte citosólica y el amino en posición intradiscal.
El 11-cis-retinal se sitúa unido a una de las hélices alfa en el centro de la molécula y colocado perpendicularmente. Esta colocación hace que cuando llegue luz incida en el 11-cis-retinal y este se transforma produciendo reacciones que llevan a un impulso nervioso.
Función: Los bastones, que contienen rodopsina, son los responsables de la visión en condiciones de baja luminosidad.
  
Lípido:Esteroides.


Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se clasifican en dos grupos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos (lípidos saponificables) o no lo posean (lípidos insaponificables).
Lípidos saponificables
Simples. Lípidos que sólo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno.Acilglicéridos. Son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites.
Céridos (ceras)
Complejos. Son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, también contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares.Fosfolípidos
Fosfoglicéridos
Fosfoesfingolípidos
GlucolípidosCerebrósidos
Gangliósidos
Lípidos insaponificables
Terpenoides
Esteroides
Eicosanoides
Esteroides.
Los esteroides son lípidos derivados del núcleo del hidrocarburo esterano (o ciclopentanoperhidrofenantreno), esto es, se componen de cuatro anillos fusionados de carbono que posee diversos grupos funcionales (carbonilo, hidroxilo) por lo que la molécula tiene partes hidrofílicas e hidrofóbicas (carácter anfipático).
Entre los esteroides más destacados se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, las corticosteroides, la vitamina D y el colesterol. El colesterol es el precursor de numerosos esteroides y es un componente más de la bicapa de las membranas celulares.Esteroides Anabólicos es la forma como se conoce a las substancias sintéticas basadas en hormonas sexuales masculinas (andrógenos). Estas hormonas promueven el crecimiento de músculos (efecto anabólico) así como también en desarrollo de las características sexuales masculinas (efecto andrógeno).
Los esteroides anabólicos fueron desarrollados a finales de 1930 principalmente para tratar el Hipogonadismo, una condición en la cual los testículos no producen suficiente testosterona para garantizar un crecimiento, desarrollo y función sexual normal del individuo. Precisamente a finales de 1930 los científicos también descubrieron que estos esteroides facilitaban el crecimiento de músculos en los animales de laboratorio, lo cual llevo al uso de estas sustancias por parte de físicos culturistas y levantadores de pesas y después por atletas de otras especialidades.
El abuso de los esteroides se ha diseminado tanto que hoy en día afecta el resultado de los eventos deportivos.

Glúcido:Ribosa.

Los glúcidos se dividen en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos.

 Monosacáridos

Los monosacáridos se clasifican de acuerdo a tres características diferentes: la posición del grupo carbonilo, el número de átomos de carbono que contiene y su quiralidad. Si el grupo carbonilo es un aldehído, el monosacárido es una aldosa; si el grupo carbonilo es una cetona, el monosacárido es una cetosa. Los monosacáridos más pequeños son los que poseen tres átomos de carbono, y son llamados triosas; aquellos con cuatro son llamados tetrosas, lo que poseen cinco son llamados pentosas, seis son llamados hexosas y así sucesivamente. Los sistemas de clasificación son frecuentemente combinados; por ejemplo, la glucosa es una aldohexosa (un aldehído de seis átomos de carbono), la ribosa es una aldopentosa (un aldehído de cinco átomos de carbono) y la fructosa es una cetohexosa (una cetona de seis átomos de carbono).
Cada átomo de carbono posee un grupo de hidroxilo (-OH), con la excepción del primero y el último carbono, todos son asimétricos, haciéndolos centros estéricos con dos posibles configuraciones cada uno (el -H y -OH pueden estar a cualquier lado del átomo de carbono). Debido a esta asimetría, cada monosacárido posee un cierto número de isómeros. Por ejemplo la aldohexosa D-glucosa, tienen la fórmula (CH2O)6, de la cual, exceptuando dos de sus seis átomos de carbono, todos son centros quirales, haciendo que la D-glucosa sea uno de los estereoisómeros posibles. En el caso del gliceraldehído, una aldotriosa, existe un par de posibles esteroisómeros, los cuales son enantiómeros y epímeros (1,3-dihidroxiacetona, la cetosa correspondiente, es una molécula simétrica que no posee centros quirales). La designación D o L es realizada de acuerdo a la orientación del carbono asimétrico más alejados del grupo carbonilo: si el grupo hidroxilo está a la derecha de la molécula es un azúcar D, si está a la izquierda es un azúcar L. Como los D azúcares son los más comunes, usualmente la letra D es omitida.

Ciclación
 
El grupo aldehído o cetona en una cadena lineal abierta de un monosacárido reaccionará reversiblemente con el grupo hidroxilo sobre un átomo de carbono diferente en la misma molécula para formar un hemiacetal o hemicetal, formando un anillo heterocíclico, con un puente de oxígeno entre los dos átomos de carbono. Los anillos con cinco y seis átomos son llamados formas furanosa y piranosa respectivamente y existen en equilibrio con la cadena lineal abierta.
Durante la conversión de la forma lineal abierta a la forma cíclica, el átomo de carbono conteniendo el oxígeno carbonilo, llamado el carbono anomérico, se transforma en un centro quiral con dos posibles configuraciones: el átomo de oxígeno puede tomar una posición arriba o abajo del plano del anillo. El par de estereoisómeros resultantes son llamados anómeros. En el α-anómero, el -OH sustituyente sobre el carbono anomérico se encuentra en el lado opuesto del anillo (posición trans) a la cadena CH2OH. La forma alternativa, en la cual el sustituyente CH2OH y el grupo hidroxilo sobre el carbono anomérico están en el mismo lado (posición cis) del plano del anillo, es llamado β-anómero. Como el anillo y la forma abierta se interconvierten, ambos anómeros existen en equilibrio.

 Uso en células

Los monosacáridos son la principal fuente de combustible para el metabolismo, siendo usado tanto como una fuente de energía (la glucosa es la más importante en la naturaleza) y en biosíntesis. Cuando los monosacáridos no son necesitados para las células son rápidamente convertidos en otra forma, tales como los polisacáridos.
La ribosa y la desoxirribosa son componentes estructurales de los ácidos nucléicos.

Ribosa.
Ribosa
Beta-D-Ribofuranose.svg
Molécula de β-D-Ribofuranosa.
Fórmula químicaC5H10O5
Masa molecular150,13 g mol−1
Densidad0,80 g cm−3
Número CASD:[50-69-1]
L:[24259-59-4]
La ribosa es una pentosa o monosacárido de cinco átomos de carbono que es muy importante en los seres vivos porque es el componente del ácido ribonucleico y otras sustancias como nucleótidos y ATP.
Se encuentra en una proporción muy pequeña en la orina, alrededor de 1 mg/l, aumentando su proporción en las llamadas pentosurias.
La ribosa procede de la eritrosa. A partir de la ribosa se sintetiza la desoxirribosa en el ciclo de las pentosas. Además se la considera una de las proteínas oligosacáridas más solubles en agua que existen en la tierra, por tanto la ribosa reacciona con pentosa y forma ribosipentosa que es conocida como la vitamina C de los cítricos. La ribosa a su vez forma parte del tercer carbono anomérico de la existencia y sales neutras que hay en un centro quiral.
Su fórmula es: C5H10O5
La ribosa forma parte del ARN y su base nitrogenada es: adenina, guanina, citosina y uracilo.






Bibliografía: Wikipedia:
  • Kerstetter, J. E., O'Brien, K. O., Caseria, D.M, Wall, D. E. & Insogna, K. L (2005) "The impact of dietary protein on calcium absorption and kinetic measures of bone turnover in women". J Clin Endocrinol Metab (2005) Vol 90, p26-31.
  • Rodríguez, Faride. La estructura de las proteínas. (Consultado el 24/12/2007)

  • lunes, 16 de abril de 2012

    Tres características de los seres vivos.


    Tres Características de los seres vivos:
    La reproduccion:
    Los seres vivos son capaces de multiplicarse (reproducirse). Mediante la reproducción se producen nuevos individuos semejantes a sus progenitores y se perpetúa la especie. En los seres vivos se observan dos tipos de reproducción:



    Asexual : En la reproducción asexual un solo organismo es capaz de originar otros individuos nuevos, que son copias exactas del progenitor desde el punto de vista genético. Un claro ejemplo de reproducción asexual es la división de las bacterias en dos células hijas, que son genéticamente idénticas. En general, es la formación de un nuevo individuo a partir de células maternas, sin que exista meiosis, formación de gametos o fecundación. No hay, por lo tanto, intercambio de material genético (ADN). El ser vivo progenitado respeta las características y cualidades de sus progenitores.
    Sexual : La reproducción sexual requiere la intervención de dos individuos, siendo de sexos diferentes. Los descendientes producidos como resultado de este proceso biológico, serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y, por tanto, serán genéticamente distintos a ellos. Esta forma de reproducción es la más frecuente en los organismos complejos. En este tipo de reproducción participan dos células haploides originadas por meiosis, los gametos, que se unirán durante la fecundación.
     



    Movimiento:El movimiento es el resultado de cualquier tipo de cambio o variación de los seres vivos.
    Es por ello que los seres se mueven ya sean unicelulares o pluricelulares, esto es fácilmente observable, por ejemplo, nadan, caminan, corren, se deslizan, vuelan, se arrastran, entre otros.
    Por otro lado el movimiento de las plantas es más fácil de observar.
    El movimiento es un fenómeno físico que se define como cualquier cambio de posición que experimentan los cuerpos de un sistema, o conjunto, en el espacio con respecto a ellos mismos o con arreglo a otro cuerpo que sirve de referencia.
    Cualquier cuerpo en movimiento describe una trayectoria o cambio de lugar que puede o no observarse a simple vista.
    Los seres vivos necesitan adaptarse al medio que les rodea para asegurar su supervivencia.
    Otro punto es que los animales se caracterizan por su capacidad de cambiar de lugar cuando las condiciones ambientales se lo exigen, por ejemplo, lluvia, el Sol, sismos, terremotos, entre otros.
    Por otro lado las plantas a pesar de estar enraizadas en el suelo, necesitan disponer de estrategias que les permiten desplazamientos para sobrevivir, por ejemplo, tropismos, ototropismos, gravitropismos, tigmotropismos, hidrotropismos, nastias, ritmos circandianos, entre otros.


     




    Alimentación: La alimentación o nutrición es un proceso en el que todos los organismos lo realizan, este es un mecanismo mediante el cual los cuerpos incorporan materia y energía al interior de sus células, estas transforman a los alimentos en otras sustancias o en otro tipo de energía y excretan los productos de desechos restantes.
    Por su parte el lenguaje biológico indica que los nutrientes no solo incluyen a los alimentos y el agua sino que también el oxígeno, el anhídrido carbónico y la energía luminosa y química.
    Por su lado los seres vivos solo pueden mantener su actividad vital gracias a la nutrición. Por consiguiente los alimentos sirven para dos fines, como "combustible" para suministrar energía al cuerpo y como fuente de vitaminas para el crecimiento y regeneración, primero se obtiene, a continuación se descompone, luego pasa a las células y tejidos del cuerpo.