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Cerebricos

La revolución genética

Problems CMC 1º Bachiller: Genetics

Problems CMC 1º Bachiller: Genetics

 

Some problems about Genetics for this unit:

-Genetics I.

-Genetics II.

-Genetics III.


Quiz Genetics, CMC 1º Bachillerato

Quiz Genetics, CMC 1º Bachillerato

 

Some questions to choose the correct one for wednesday, 20th.

Tema 5 de CMC: La revolución genética

Tema 5 de CMC: La revolución genética

 

Aunque dedicaremos un par de sesiones al collage, os cuelgo los apuntes del siguiente tema que veremos en esta evaluación.


Ejercicios de Genética-III

Ejercicios de Genética-III

Un último boletín de repaso para practicar antes del examen.

Actividad 5.2 : La clonación

Actividad 5.2 : La clonación

Podéis descargar la segunda actividad de debate, que tratará sobre la clonación, pinchando aquí. Espero que hagáis una presentación en condiciones, y no volvamos a presenciar un debate tan lamentable como el último.

Actividad 5.1: El conflicto bioético

Actividad 5.1: El conflicto bioético

La próxima semana realizaremos una actividad de debate acerca de la ingeniería genética y los conflictos éticos que su uso conlleva. Con el fin de que preparéis adecuadamente vuestros argumentos (os recuerdo que las actividades suponen un 40% de la calificación final), podéis descargar aquí el guión que seguiremos.

Humanos y orangutanes: Similitudes genéticas al 97%

Humanos y orangutanes: Similitudes genéticas al 97%
El genoma del orangután de Sumatra es idéntico en un 97% al del ser humano, lo que indica que, entre los grandes simios ya secuenciados, es el más distinto genéticamente de los humanos. El equipo de investigadores, liderados por la Universidad Washington en Saint Louis( EE UU), encontró una amplísima diversidad genética en este animal, lo que indica su buena salud genética. Actualmente sólo quedan dos especies de orangutanes en Asia: Una en Borneo y otra en Sumatra, y ambas están muy amenazadas por la acción humana. El trabajo indica que las dos especies se separaron evolutivamente hace 400.000 años, una fecha más reciente que la estimada hasta ahora. La determinación de los más de 3.000 millones de pares de bases que constituyen el genoma del orangután se suma a la de los genomas humano y de chimpancé, secuenciados anteriormente e idénticos en un 99%, y permite obtener una visión más precisa del proceso evolutivo que dio lugar a la aparición del ser humano. Una sorpresa de la investigación es que el orangután apenas ha evolucionado genéticamente en los últimos 15 millones de años. Además, los estudios sobre la organización genómica del orangután permitirán obtener información valiosa sobre los mecanismos de reorganizaciones cromosómicas que tienen lugar en enfermedades como el cáncer.
Fuente: El país

Ejercicios de Genética-II

Ejercicios de Genética-II

Nuevo boletín de ejercicios de Genética que debéis resolver individualmente. Podéis descargarlos pinchando aquí.

Ejercicios de Genética-I

Ejercicios de Genética-I

Os dejo el primer boletín de ejercicios del tema 5 en el siguiente enlace:Ejercicios de Genética-I. Ya podéis resolver los referentes a la primera ley de Mendel.

Tema 5: La revolución genética

Tema 5: La revolución genética

Comenzamos la 2ª evaluación con los bloques de contenidos referentes a genética y salud. Ya podéis descargar el tema 5 pinchando en el enlace: 

 TEMA 5- La revolución genética.

Más ejercicios de genética

Más ejercicios de genética

A petición vuestra, una nueva hoja de ejercicios de genética:

 http://www.slideshare.net/auroracapel/problemas-de-gentica-iii-4671589

kaká, el crack de la ciencia

kaká, el crack de la ciencia
Kaká , el primer lechón clonado en la Universidad de Murcia, es un auténtico crack para la ciencia y ha nacido para salvar vidas. El lechón, que acaba de cumplir siete meses, posa ante las cámaras con la soltura de un top model, y vive entre los mimos y cuidados de sus orgullosos padres: el grupo de investigación de Reproducción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, que ha logrado con su trabajo científico obtener la primera camada de lechones clonados en España (de la que sólo sobrevivió Kaká). Para ello, los investigadores emplearon la técnica de transferencia nuclear, la misma con la que se creó a la popular oveja Dolly a finales de la década de los noventa.
El avance científico tiene en sí mismo gran trascendencia, ya que se trata de la primera clonación de un animal doméstico realizada en España, y la segunda clonación que se practica en todo el país con éxito, es decir, en la que los ejemplares logran sobrevivir al período de gestación e incubación.
El alcance del logro científico, que coloca a la Región de Murcia a la vanguardia mundial de las técnicas de clonación, abre las puertas de par en par a futuros estudios sobre enfermedades humanas genéticas y transplantes de órganos de cerdos a humanos. De momento, otros fines comerciales están descartados porque no son rentables y plantean, además, dudas éticas.
El siguiente paso que deben dar los investigadores de la UMU consiste en clonar animales transgénicos, que son ejemplares muy valiosos en la investigación científica porque han sido modificados genéticamente de forma previa para reproducir así determinadas enfermedades humanas. Esto permite estudiar cuál es su origen, la efectividad de los tratamientos o hacer diagnósticos. De esta manera, crearán biomodelos de animales para el estudio de enfermedades humanas «que tienen un componente genético, como la arterioesclerosis vascular, algunos tipos de cáncer y enfermedades neurovegetativas, como el Alzheimer». También será útil en el estudio de los transplantes de órganos de animales a humanos (xenotransplantes), que se están investigando desde hace varios años en La Arrixaca y que ofrecen un amplio abanico de posibilidades en este campo.
La técnica empleada por los investigadores de la Universidad de Murcia consistió en extraer el ADN celular de un ovocito de cerda al que introdujeron el material genético de la célula donante procedente de fetos de cerdo en el segundo tercio de la gestación. Posteriormente, los zigotos resultantes son transferidos en el oviducto de las cerdas receptoras.
La Universidad de Murcia ya tiene su propio crack. Se llama Kaká y es un cerdo galáctico para el estudio de algunas de las peores enfermedades del siglo XXI.

Crean biotejidos a partir de restos de cerveza

Crean biotejidos a partir de restos de cerveza

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han patentado un método para producir materiales biocompatibles usando como materia prima subproductos de la industria cervecera. Los materiales obtenidos, que pueden usarse tanto para ingeniería de tejidos óseos como para crecimiento de células grasas, no requieren de una segunda operación para su extracción.

Los investigadores han usado bagazo de cerveza, el residuo resultante de la prensa y la filtración del mosto que se obtiene del grano de la cebada malteada. Este material se prensa, se seca y se somete a diversos procesos hasta conseguir un material rico en fósforo, silicio, calcio y magnesio que, dada su similitud con la fase mineral del hueso, es adecuado para la ingeniería de tejidos óseos". Además, como apunta el también investigador del CSIC Malcolm Yates "el material también puede usarse para el crecimiento de células madre de grasa".

La ingeniería de tejidos, también conocida como medicina regenerativa, se encarga de reparar parcial o totalmente los tejidos (hueso, cartílago, tejidos grasos...) y órganos dañados tras una enfermedad o accidente, o por el desgaste de la edad. En la actualidad existen varias líneas de investigación, tanto en el cultivo de líneas celulares pluripotenciales, como en el diseño de materiales que sirvan de soporte y estructura a las células. Estos materiales pueden ser de origen animal, una opción que se va descartando por el temor a que puedan transmitir enfermedades, o de origen sintético.

El proceso patentado es acorde con un desarrollo sostenible, evitando el uso de sustancias y procedimientos tóxicos. Además, se utiliza como materia prima de una industria los desechos de otra, cerrando un ciclo sostenible de máxima disminución de impacto medioambiental y costes", concluye Martín Luengo.

Fuente: Muy interesante

Problemas de Genética-II

Problemas de Genética-II

En el enlace podéis encontrar un nuevo boletín de problemas, para seguir practicando.

http://www.slideshare.net/auroracapel/problemas-de-gentica-ii

Tema 4- La revolución genética

Tema 4- La revolución genética

Apuntes de la unidad 4, que podéis descargar en la siguiente dirección:

http://www.slideshare.net/auroracapel/unidad-4-la-revolucion-genetica-3126422

Problemas de Genética

Problemas de Genética

Colección de problemas para practicar en casa. Los podéis imprimir en la siguiente dirección:

 http://www.slideshare.net/auroracapel/p-r-o-b-l-e-m-a-s-d-e-g-e-n-t-i-c-a

Conociendo a Inuk

Conociendo a Inuk

Investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad de Copenhague en Dinamarca han logrado secuenciar el genoma de un ser humano que vivió hace 4.000 años, mediante un análisis capilar. A partir de dos gramos de su cabello se ha recuperado el 80% del genoma nuclear, lo que ha permitido a los científicos dar una descripción de su aspecto:  Predisposición a la calvicie, ojos castaños, piel oscura, tipo A+ sanguíneo, forma de sus paletas dentales, y estaba adaptado genéticamente a las bajas temperaturas. Además, los datos sugieren que se alimentaba de peces, focas y aves marinas.

Este varón que vivió en Groenlandia hace 4.000 años y perteneció a la cultura Saqqaq ha sido bautizado como Inuk, que significa "hombre" o "humano" en groenlandés. La gran importancia del descubrimiento reside en la posibilidad de determinar qué pasó con las civilizaciones extinguidas. Además, Eske Willerslev (coautor del estudio)  asegura que el genoma de Inuk es comparable en calidad al de un humano moderno.