viernes, 19 de octubre de 2012


·         Sir John B. Gurdon ganador del Premio Nobel de Medicina 2012 no siempre fue el mejor de su clase.
·         En 1949, en Dippenhall, Inglaterra, la entonces profesora de biología de Gurdon, de 16 años de edad, lo reprobó y calificó de ridículo su sueño de convertirse en científico.
·         "Su trabajo está lejos de ser satisfactorio.., él no escucha, sino que insiste en hacer su trabajo a su manera", escribió la profesora en su reporte de calificaciones.
·         El lunes Gurdon, de 79 años, recibió el Premio Nobel de Medicina, junto con el científico japonés Shinya Yamanaka, de 50 años, "por el descubrimiento de que las células maduras pueden ser reprogramadas para convertirse en pluripotentes", la habilidad de una célula de diferenciarse de otro tipo de célula, según el comité del Nobel.
·         "La maestra dijo que era totalmente ridículo que yo quisiera ser un científico, que no tenía oportunidad de hacer un trabajo así o convertirme en un especialista. Que sería una pérdida de tiempo para quien quisiera enseñarme", recordó Gurdon en una conferencia de prensa.
·         En 1962, Gurdon descubrió que las células eran reversibles en un experimento con un óvulo de una rana. "Estos descubrimientos revolucionarios han cambiado por completo nuestra visión del desarrollo y la especialización celular", informó la Asamblea del Nobel al otorgarle el premio. 
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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).
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·         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 llamancélulas 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 averiguarqué 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.
·         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.
·         El Premio Nobel de Medicina 2012 fue otorgado este lunes a Sir John B. Gurdon y Shinya Yamanaka por su trabajo que revolucionó el entendimiento de cómo las células y organismos se desarrollan.
·         El anuncio realizado por la Asamblea del Nobel en el Instituto Karolinska en Estocolmo, es el primero de una serie de premios que serán presentados esta semana. El Nobel de La Paz será anunciado el viernes.
·         Gurdon, de 79 años, de Dippenhall, Inglaterra, y Yamanaka, de 50 años, de Osaka, Japón, comparten el premio “por el descubrimiento de que células maduras pueden ser reprogramadas para convertirse en pluripotentes”, la habilidad de una célula de diferenciarse de otro tipo de célula, de acuerdo con el comité del Nobel.
·         Gurdon descubrió en 1962 que las células eran reversibles en un experimento con un óvulo de la una rana. Yamanaka describió 40 años después que las células maduras en ratones podrían ser reprogramadas como células inmaduras, según el comité.
·         “Estos descubrimientos revolucionarios han cambiado por completo nuestra visión del desarrollo y especialización celular. Ahora entendemos que la célula madura no tiene por qué limitarse siempre a su estado especializado”, dijo la Asamblea del Nobel en un comunicado tras el anuncio.
·         “Los libros de texto han sido reescritos y nuevos campos de investigación han sido establecidos. Mediante la reprogramación de células humanas, los científicos han creado nuevas oportunidades para estudiar enfermedades y desarrollar métodos para el diagnóstico y la terapia”.
·         Los premios creados en 1895 por el industrial sueco Alfred Nobel honran el trabajo en física, química, literatura y la paz. Economía fue añadido como una categoría en 1968, y el premio otorgado por primera vez a las ciencias económicas fue en 1969.
·         El premio monetario que acompaña el Premio Nobel fue reducido por la fundación de este año en un 20 % de 10 millones de coronas suecas (1.5 millones de dólares) a 8 millones de coronas (1.2 millones de dólares) debido a la turbulencia que afecta a los mercados financieros.

jueves, 18 de octubre de 2012




Tabla de Volúmenes a Esterilizar VS Tiempo.


Vapor  saturado a presión superior a lo normal


Bajo estas condiciones se logran temperaturas superiores al punto de ebullición del agua. Generalmente se emplea la presión de vapor de  una atmósfera por encima de la presión normal, lo que corresponden a una temperatura de 121°C. El poder de penetración del vapor a esta temperatura es muy alto, lo suficiente como para destruir de 15 a 20 minutos dependiendo del volumen del material a Esterilizar, esporas que sebrevivirián a la  Ebullición durante horas. Por este método se pueden esterilizar soluciones, medios de cultivo, material de vidrio,ropa y materiales que soporten el proceso de esterilización. existen varios tipos de autoclaves siendo el más comúnmente usado el de Chamberland. El equipo consiste en una caldera metálica (en general de cobre) rodeada por una camisa externa también metálica de forma cilíndrica, en cuya parte inferior, y por debajo de la caldera, se encuentra la fuente de calor.

La caldera lleva en su interior un doble fondo desmontable y perforado sobre el cual se coloca el material a esterilizar. La parte superior cierra con una tapa de bronce que ajusta perfectamente mediante una junta de goma de siliconas y una serie de tornillos de bronce .La tapa presenta tres elementos que comunican con el interior de la caldera: el manómetro, que generalmente indica presión sobre la atmosférica, la válvula de seguridad, y la llave de salida de vapor o espita.

El tiempo de exposición varía con el volumen de los líquidos contenidos en distintos recipientes:
            RECIPIENTE
             VOLUMEN
            (Ml)
             TIEMPO DE EXPOSICIÓN
           (Min)
   Vaso de precipitado
         20
                               12-14
Erlenmeyer
         50
           12-14
Erlenmeyer
          200
            12-15
Erlenmeyer
          1000
            20-25
Erlenmeyer
          2000
            30-35

 los tiempos son validos  para un tratamiento a 121°C

una vez transcurrido el tiempo de tratamiento, apagar la fuente de calor y esperar
que el manómetro marque cero Recién en ese momento se puede abrir la llave de 
salida de vapor y luego la tapa del autoclave para retirar el material.