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Ni Santos ni Demonios - 4ª parte

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Subido el 22 de agosto de 2009 por Francisco J. M.

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Conferencia de la serie COMBACT impartida por D. Miguel Vicente, del Centro Nacional de Biotecnología.
Los animales transgénicos forman parte del día a día en la investigación biomédica. Este es el objeto de la 4ª parte de esta conferencia.

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También, al igual que podemos modificar a las células humanas, podemos modificar células de animales 00:00:11
y podemos obtener variaciones de los animales que puedan sernos más útiles o más beneficiosas para determinadas cosas. 00:00:18
Una de las tecnologías que ayuda a la obtención de este tipo de animales modificados 00:00:29
pues es la clonación animal. Todos recordaréis hace 11 años que se publicó en todos los periódicos 00:00:38
la noticia de que se había obtenido una oveja clónica que era la oveja Dolly que es esta que se encuentra aquí 00:00:48
y que recibió el nombre de Dolly por la cantante Dolly Parton que tiene un par de razones 00:00:54
bastante poderosas para darle nombre a esta oveja, dado que la oveja se obtuvo de células 00:01:08
que habían donado el núcleo a un óvulo y esas células procedían de la glándula mamaria de una oveja adulta. 00:01:17
Entonces, con el núcleo de las células de la mama de la oveja adulta, se habían transferido a un cigoto 00:01:27
al que se le había privado de núcleo y entonces se puso a que se desarrollase en otra oveja. 00:01:37
Es decir, que la oveja Dolly tenía todo su ADN procedente del núcleo que se había tomado 00:01:43
de la célula de la glándula mamaria de la oveja donante y por lo tanto era una copia casi exacta 00:01:52
de esa oveja donante. El procedimiento más o menos se ilustra aquí, este sería el óvulo en el cual 00:02:03
se ha destruido el núcleo y se le está inyectando, por aquí hay un núcleo de la célula mamaria 00:02:11
de oveja adulta. Entonces, la oveja Dolly creció, desarrolló, en la foto esta la veíamos 00:02:18
con una de sus descendientes, pero exactamente no podemos decir que un animal o cualquier otra 00:02:32
o un ser humano que se obtuviese por estos procedimientos sea una copia exacta de lo que es el animal que dio origen al núcleo. 00:02:45
¿Por qué? Pues hay dos razones. Una, que solamente le hemos transmitido la información contenida en el núcleo 00:02:55
y en las células animales hay información genética también contenida en unos orgánulos que se llaman mitocondrias 00:03:03
y que se heredan con el óvulo, no se heredan con el espermatozoide. 00:03:11
Entonces, el óvulo que se había utilizado para colocar el núcleo de la oveja Dolly 00:03:17
tenía unas mitocondrias diferentes a las que tenía la oveja que donó ese núcleo. 00:03:23
Entonces, ya por ahí eran diferentes. 00:03:31
Y la otra cosa es que en los cromosomas hay unas regiones que se encuentran en los extremos que el ADN tiene cierta manía o cierta dificultad, mejor dicho, a replicar las moléculas cuando son lineales y a acabarlas de replicar por los extremos. 00:03:33
La maquinaria de replicación se encuentra muy a gusto trabajando en el interior de una molécula de ADN, 00:03:56
pero tiene problemas cuando va llegando al final, porque no encuentra donde engancharse, digamos. 00:04:05
Entonces, en los extremos de los promosomas se encuentra una enzima llamada telomerasa, 00:04:11
que se encarga de ir más o menos ajustando la replicación de esas zonas terminales 00:04:18
y que va dejando una marca cada vez que hay una replicación. 00:04:26
Entonces los cromosomas más viejos acumulan como si dijésemos marcas de edad. 00:04:30
Entonces los cromosomas que proceden de la glándula mamaria del donante de la oveja doli 00:04:36
tenían la edad que tenía ese donante, no tenían la edad de un corderito. 00:04:42
Entonces esa era otra de las diferencias en las cuales hay que tener en cuenta 00:04:49
a la hora de hablar de animales clónicos. 00:04:53
Pero bueno, con las técnicas de manipulación genética y de desarrollo embrionario de animales, 00:04:57
pues se puede, por ejemplo, colocar una hormona de crecimiento a un salmón 00:05:08
de manera que crezca desmesuradamente con respecto al hermano que no tiene esa hormona de crecimiento. 00:05:13
Esto es una técnica que se propone pero que tiene sus problemas porque el principal problema es controlar que ninguno de estos salmones escape al medioambiente 00:05:21
porque no queremos contaminar la población salvaje de salmones con cosas que no son lo que hay en la naturaleza. 00:05:35
Entonces, como en las piscifactorías suelen escapar muchos alevines y tal, corriente abajo, pues es una de las cosas con las cuales se tiene que tener también bastante cuidado. 00:05:43
Otra de las aplicaciones que se ha propuesto, por ejemplo, también en peces, consiste en que se puede transformar a un pez, 00:06:00
se le puede introducir un gen de una proteína fluorescente procedente de una medusa 00:06:10
como la que han dado el premio Nobel en 2008 y que hace que este pez sea fosforescente. 00:06:15
Esto se ha hecho con objetivo de recreo, obtener peces cebra que florecen en rojo, 00:06:26
lo cual quiere decir que cuando uno llega a casa por la noche puede encender la luz negra o de discoteca del acuario 00:06:36
y ver que tiene una colección de peces fluorescentes. 00:06:43
Ha sido muy criticado por todas las asociaciones de ecologistas llamándolos Frankenstein fish 00:06:46
que siempre es un término mucho más pegadizo que el de pez fluorescente 00:06:54
y que yo sepa en España no se han importado, estos se distribuyeron en California, pues hará como cuatro años o así. 00:06:58
Y también se ha propuesto que uno puede ir un paso más allá, que es colocar distintas proteínas fluorescentes 00:07:11
bajo el control de señales que sean sensibles a diferentes contaminantes. 00:07:19
Y entonces uno podría tener nadando en el agua de fluente de una papelera o de cualquier otra empresa una serie de pececitos que si no se ha descontaminado bien, 00:07:25
pues si el contaminante que va es de un tipo, pues los verdes se vuelven verdes, los rojos se quedan incoloros y cuando el contaminante es el inverso, 00:07:39
pues los que tienen la señal colocada delante de una proteína roja se vuelven rojos. 00:07:50
Hoy por hoy es más fácil hacer un análisis químico, pero bueno, esto también es una de las proposiciones que se ha hecho y que es factible. 00:07:57
Y por último, en los animales, una de las cosas que se ha comentado que podría realizarse 00:08:06
es modificar una especie cuyos órganos son de un tamaño equivalente a los órganos humanos, que es el cerdo. 00:08:12
Y entonces, esto se haría con objeto de obtener órganos para trasplantes. 00:08:22
El problema que hay es que el cerdo tiene un sistema inmune completamente diferente al humano 00:08:29
y por lo tanto los trasplantes de estos órganos serían rechazados rápidamente. 00:08:35
Una de las cosas que se propone que se pueda hacer es modificar los genes responsables del sistema inmunitario del cerdo 00:08:41
para convertirlos en similares a los del hombre y entonces se tendría un cerdo entre comillas humanizado 00:08:52
con el cual se podrían trasplantar corazón, hígado, riñones. 00:08:59
Hay que tener en cuenta que esto también presenta una serie de riesgos que hay que resolver antes de que estas cosas se puedan llevar a cabo. 00:09:05
Y es que, bueno, pues ya os he dicho que hay virus, que hay retrovirus, hay muchos retrovirus que se encuentran dentro de los genomas de los animales, del hombre y de otras especies. 00:09:14
entonces no los conocemos todos, es muy difícil saber hoy por hoy todo el número de retrovirus que pueda tener una especie 00:09:28
hasta que no está secuenciado por completo su genoma e interpretadas cuáles son las instrucciones que hay allí 00:09:38
no podemos estar seguros de que no sean portadores de virus que no conocemos 00:09:44
Entonces, si por casualidad se hiciese esto a tontas y a locas y se sacase un órgano del cerdo, se trasplantase a un hombre, no se rechazase, pero tuviese unos retrovirus desconocidos, podrían activarse y dar lugar a una enfermedad desconocida. 00:09:50
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Idioma/s:
es
Autor/es:
Centro Nacional de Biotecnología
Subido por:
Francisco J. M.
Licencia:
Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
Visualizaciones:
472
Fecha:
22 de agosto de 2009 - 13:41
Visibilidad:
Público
Enlace Relacionado:
Biología, Bachillerato
Centro:
IES ALPAJÉS
Duración:
10′ 07″
Relación de aspecto:
5:4 Es el estándar al cual pertenece la resolución 1280x1024, usado en pantallas de 17". Este estándar también es un rectángulo.
Resolución:
720x576 píxeles
Tamaño:
46.74 MBytes

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