domingo, 15 de octubre de 2017

INGENIERIA GENETICA

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La ingeniería genética es la tecnología del control y transferencia del ADN de un organismo a otro, lo que posibilita la corrección de los defectos genéticos y la creación de nuevas cepas (microorganismos), variedades de plantas y razas de animales para una obtención más eficiente de sus productos.
La ingeniería genética incluye un conjunto de técnicas biotecnológicas, entre ellas destacan:


La tecnología del ADN recombinante consiste en aislar y manipular un fragmento de ADN de un organismo para "recombinarlo" con el de otro organismo.
Generalmente se trata el ADN con una endonucleasa de restricción que origina en este caso un corte escalonado en las dos hebras dobles de ADN. Los extremos escalonados de ambas hebras de ADN son complementarios, una condición que deben de tener si se quieren unir. Los dos ADNs así cortados se mezclan, se calientan y sé enfrían suavemente. Sus extremos cohesivos se aparearán dando lugar a un nuevo ADN recombinado, con uniones no covalentes. Las uniones covalentes se forman añadiendo ADN ligasa y una fuente energética para formar los enlaces.
Otra enzima clave para unir ADNs es la transferasa terminal, que puede adicionar muchos residuos de desoxirribonucleótidossucesivos al extremo 3´de las hebras del ADN. De este modo pueden construirse colas de poli Guanina en los extremos 3´ de una de las hebras de ADN y colas de poli Citosina en los extremos de la otra cadena. Como estas colas son complementarias, permitirán que los dos ADNs se unan por complementariedad. Posteriormente, se forman los enlaces covalentes por la ADN ligasa.
El ADN recombinado se inserta en un ADN vector que actúe como vehículo para introducirlo en una célula hospedadora que lo replique, los vectores o transportadores más utilizados son los plásmidos y el ADN del fago lambda
.

Biotecnología genética

En la década de 1970 se abrieron nuevas perspectivas en el campo de las biotecnologías gracias a la elaboración de nuevas técnicas que permiten llegar directamente al material que está en el origen de todas las características y procesos vitales, es decir, el ADN. Este conjunto de técnicas moleculares de manipulación genética recibe el nombre de ingeniería genética.
Su objetivo es la manipulación in Vitro del ADN, la introducción de este ADN así modificado en células vivas y la incorporación del mismo como parte del material hereditario de dichas células. De este modo, ADN de diversas procedencias, por ejemplo, la fracción de ADN humano que regula la síntesis de insulina, puede introducirse en bacterias de manera que pasa a formar parte de su genoma y lograr así que la bacteria adquiera la capacidad de elaborar insulina.

Terapia genética

La terapia genética consiste en sustituir o añadir, según el caso, una copia normal de la región defectuosa del ADN para poder solucionar y restablecer la función alterada, evitando el desarrollo de enfermedades de origen genético, como por ejemplo la facultad defensiva ante las enfermedades infecciosas. Las enfermedades con las que se ha empezado a trabajar son, entre otras, la deficiencia de la enzima ADA (adenosina desaminasa), conocida como la de los niños burbuja y la DMD o distrofia muscular de Duchenne.
La posibilidad de curar las enfermedades genéticas con un tratamiento específico justifica los esfuerzos que se están realizando en este sentido.

Implicaciones éticas

La ingeniería genética tiene aplicaciones en campos muy diversos; dos de los más importantes son la medicina y la creación de nuevas especies o mejora de las existentes. El progreso en estos ámbitos puede aportar resultados capaces de aliviar algunos problemas de gran importancia, pero no se debe olvidar que la explotación comercial de las tecnologías requeridas sólo está al alcance de unas pocas empresas multinacionales. Como era de esperar, la tradicional dependencia económica de los países subdesarrollados tiene en la ingeniería genética un nuevo elemento de desequilibrio. En otro orden de cosas, la ingeniería genética puede plantear graves problemas éticos. Hay opiniones muy diversas sobre dónde han de situarse los límites de manipulación del material que está en la base de todos los procesos vitales.
Al inicio de los experimentos del ADN recombinante, varios investigadores mostraron su preocupación por los riesgos que se pueden realizar con dichas técnicas. En varios países se crearon comités para discutir el uso y la aplicación de técnicas de ingeniería genética.

Ingeniería genética en seres vivos

Ingeniería genética en bacterias

Son los seres vivos más utilizados en Ingeniería Genética. La más utilizada es la Escherichia coli. Se usa prácticamente en todos los procesos de I.G.
Otra de las aplicaciones más actuales que se han hecho, ha sido modificar genéticamente bacterias que vivan en el sistema digestivo del ser humano en un lapso mínimo de 6 meses a 1 año, con el objetivo de disminuir el apetito. Esta investigación se basa en N-acil-fosfatidiletanolamina, y N-acil-etanolamina, encargadas de mandar señales al hipotálamo, que es el encargado de la ingesta de alimentos.

Ingeniería genética en levaduras y hongos

Son junto con las bacterias los sistemas más utilizados. El Saccharomyces cerevisiae fue el primer sistema eucariota secuenciado completamente. Otra levadura importante es P. pastoris, utilizada para conseguir proinsulina en cultivo discontinuo y quitinasa en cultivo continuo. En el campo de los hongos destaca por su labor médica el Penicillium.
Otra aplicación ha sido la levadura P. pastoris se ha usado para producir grandes cantidades de proteínas, gracias a que es capaz de crecer en los reactores hasta alcanzar muy altas densidades celulares. Por ejemplo, se ha utilizado para producir quitinasa humana en cultivo continuo (0,3 g/L/día) o proinsulina humana en un sistema discontinuo (1,5 g/L).

Ingeniería Genética en animales

La manipulación genética de los animales persigue múltiples objetivos: aumentar el rendimiento del ganado, producir animales con enfermedades humanas para la investigación, elaborar fármacos, etc.
Producción animal por ingeniería genética:
Peces transgénicos: las principales aplicaciones en animales se han realizado en peces, debido a que la fecundación es externa, lo cual permite la introducción del gen en el cigoto antes de que se unan el núcleo del espermatozoide y el del óvulo. Se han producido carpas transgénicas que crecen mucho más rápido, debido a la incorporación del gen de la hormona del crecimiento de la trucha, y salmones transgénicos, que resisten mejor las bajas temperaturas.
Mamíferos: se han obtenido ratones transgénicos, con distintos genes modificados. Sin embargo, todavía su aplicación para la mejora de especies es preliminar, enfocándose el estudio desde un punto de vista más bien puramente científico

Ingeniería Genética en plantas

Actualmente se han desarrollado plantas transgénicas de más de cuarenta especies. Mediante ingeniería genética se han conseguido plantas resistentes a enfermedades producidas por virus, bacterias o insectos. Estas plantas son capaces de producir antibióticos, toxinas y otras sustancias que atacan a los microorganismos. También se han conseguido otro tipo de mejoras, como la producción de distintas sustancias en los alimentos que aumentan su calidad nutricional, mejorar las cualidades organolépticas de un producto o que ciertas plantas sean más resistentes a determinados factores ambientales, como el frío.
Las técnicas de ingeniería genética también permiten el desarrollo de plantas que den frutos de maduración muy lenta. Así, es posible recoger tomates maduros de la tomatera y que lleguen al consumidor conservando intactos su sabor, olor, color y textura. La mejora de la calidad de las semillas es también un objetivo.
Las aplicaciones farmacéuticas son otro gran punto de interés. La biotecnología permite desarrollar plantas transgénicas que producen sustancias de interés farmacológico, como anticuerpos, ciertas proteínas y hormonas, como la hormona del crecimiento.

Aplicaciones de la Ingeniería Genética en medicina e industria farmacéutica

Obtención de proteínas de seres vivos

Una serie de hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento, factores de coagulación, etc., tienen un interés médico y comercial muy grande. Antes, la obtención de estas proteínas se realizaba mediante su extracción directa a partir de tejidos o fluidos corporales. En la actualidad, gracias a la tecnología del ADN recombinante, se clonan los genes de ciertas proteínas humanas en microorganismos adecuados para su fabricación comercial. Un ejemplo típico es la producción de insulina que se obtiene a partir de la levadura Sacharomyces cerevisae, donde se copia el gen de la insulina en humanos.

Obtención de vacunas recombinantes

El sistema tradicional de obtención de vacunas a partir de microorganismos patógenos inactivos, puede comportar un riesgo potencial. Muchas vacunas, como la de la hepatitis B, se obtienen actualmente por ingeniería genética. Como la mayoría de los factores antigénicos son proteínas lo que se hace es clonar el gen de la proteína correspondiente.
Vacunas atenuadas: Se eliminan los genes de virulencia de un agente infeccioso para provocar una respuesta inmune. El organismo modificado genéticamente puede usarse como lo que es llamado una vacuna “viva” sin que exista riesgo de que se revierta al tipo virulento.
Actualmente se está ensayando una vacuna de cepas estables del Vibrio cholerae, éste se encuentra desprovisto del gen que codifica para su enterotoxina, la cual provoca la enfermedad. Otro ensayo existente ha sido en la Salmonella, donde se le han quitado ciertos genes que aunque no son virulentos, convierten a la cepa en atenuada una vez desaparecidos, es decir que disminuyen su virulencia 1, 000, 000 de veces. Su efectividad ha logrado demostrarse en ovejas, bovinos, pollos y hasta en humanos recientemente
Vacunas de organismos recombinantes vivos: Para estas se utilizan microorganismos no patógenos a los cuales se incorporan genes de agentes patógenos que codifican para los antígenos que desencadenan la respuesta inmune. El virus vacunal tiene un genoma amplio y secuenciado que permite acomodar varios genes foráneos en su interior por lo que es un vector recombinante muy utilizado. A partir de éste método se ha logrado desarrollar la vacuna contra la rabia insertando el genoma del virus, provocando la respuesta inmune en el organismo del hospedador. De igual manera se han ensayado las expresiones de genes que codifican para antígenos de virus de la hepatitis B, de la gripe y del herpes simple. Con este método, se podría lograr el desarrollo de vacunas que inmunicen simultáneamente para varias enfermedades, insertando en el virus recombinante varios genes de distintos organismos patógenos a la vez.
Vacunas de subunidades: Para agentes infecciosos que no se pueden mantener en cultivo, se aíslan los genes que codifican para las proteínas causantes de la respuesta. Dichos genes se pueden clonar y expresar en un huésped alternativo tales como bacterias, levaduras o líneas celulares de mamíferos. Luego de insertado el gen de interés, la bacteria o levadura recombinante inicia con la producción de subunidades de proteínas en grandes cantidades, mismas que son recolectadas y purificadas para utilizarlas como vacunas. La vacuna contra la hepatitis B fue la primera puesta en el mercado y siendo producida por este método.
Vacunas de ADN: Consisten en plásmidos en los que se introduce tan sólo una diminuta cantidad del material genético del patógeno contra el que se pretende luchar. Al inyectar el plásmido en el músculo o la piel, éste penetra dentro de la célula y llega al núcleo, comandando entonces la producción de los antígenos del patógeno que desencadenarán la respuesta inmune. Así, se traslada la fábrica de la vacuna a los tejidos del huésped. En la actualidad se realizan ensayos de diversas vacunas de este tipo, algunos ejemplos son la vacuna para la hepatitis B, para la malaria, para la gripe, para el herpes simple y para el SIDA.

Diagnóstico de enfermedades de origen genético

Conociendo la secuencia de nucleótidos de un gen responsable de una cierta anomalía, se puede diagnosticar si este gen anómalo está presente en un determinado individuo.
Hasta ahora ha sido posible la localización de los genes responsables de la fibrosis quística, la distrofia muscular, la hemofilia o el Alzheimer. Para identificar estos genes se usan sondas de ADN.
La clonación de genes puede rendir dos tipos de productos: el DNA clonado, útil como reactivo específico en ensayos de diagnóstico por hibridación o bien los productos proteicos de los genes clonados (antígenos purificados para inmunodiagnóstico en producción de vacunas).
Hay descritas cerca de 500 enfermedades hereditarias producidas por mutaciones recesivas. Las técnicas de ingeniería genética han servido para diagnosticar algunas de ellas, por ejemplo, la anemia falciforme.

Obtención de anticuerpos monoclonales

Este proceso abre las puertas para luchar contra enfermedades como el cáncer y diagnosticarlo incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas.
El interferón fue el primer medicamento producido por ingeniería genética. Es utilizado como medicamento complementario a la quimioterapia para la cura del cáncer. Su producción era cara hasta 1980, pero genes de interferón fueron introducidos en bacterias usando tecnología de recombinación del ADN permitiendo así el cultivo masivo y purificación de las emisiones bacterianas.





21 comentarios:

  1. En pocas palabras la Ingeniería genética es la tecnología del control y transferencia del ADN de un organismo a otro, por consiguiente esto es lo que facilita la corrección de los defectos genéticos... algo verdaderamente importante en la vida de los seres vivos.

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  2. otra de las grandes herramientas que nos ha brinda la ciencia, la ingeniería genética nos ha de servir como un magnifico instrumento que llevara a lo perfectible al hombre del futuro.

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  3. Andrea Teresa Rojo Nápoles 3"II"
    De nuevo la ciencia es una herramienta increíble, la ingeniería genética es una tecnología de transferencia y de control de ADN, la cual facilita la corrección de los defectos genéticos. Gracias a estos avances pronto los seres humanos gozarán de una mejor calidad de vida.

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  4. Maria Fernanda Lechuga Hernadez 3°III N.L: 22
    No cabe duda que la ciencia en todos los ámbitos imaginables ha sufrido un desarrollo exponencial en las ultimas décadas, aun así nos queda mucho por estudiar y descubrir. No conocemos los limites de la ciencia y no sabemos hasta que punto nuestros genes serán controlados con infinidad de fines estupendos para nuestra vida

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  5. Maria Fernanda Lechuga Hernandez 3°III N.L: 22
    La ingeniería genética es a grandes rasgos manipular los genes de organismos para un fin determinado, si bien los genes contienen información genética de cada uno si se quitan o ponen ciertos genes estamos manipulando dicha información puede ir desde el color de nuestros ojos hasta las enfermedades a las que podríamos ser propensos entre muchas cosas imaginables.

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  6. EVELIA CHAVEZ HERNANDEZ 3III NL: 4
    La genética manipula los genes para conseguir algún fin, todo esto es gracias a las tecnologías con las que contamos hoy en día. gracias a ella se pueden detectar enfermedades, nuestro físico y parentesco con alguien mas

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  7. María Fernanda Castillo Díaz, 3 "II".
    Encontrar similitudes en la genética de algunos animales con la nuestra es algo espectacular, la ciencia se ha convertido en una herramienta contemporánea muy útil, aunque tenga Pros y Contras, sin duda obtiene avances.

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  8. José Alberto González Paredes 3º III
    la ingeniería genética, se podría definir como un conjunto de metodologías que permite transferir genes de un organismo a otro y expresarlos (producir las proteínas para las cuales estos genes codifican) en organismos diferentes al de origen.

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  9. Silvia Cristina Becerril Hernández 3II Matutino
    La ingeniería genética es muy interesante ya que este abarca el tema del ADN esto nos permite identificar rasgos familiares sin embargo es curioso su gran profundidad de este en la parte de la genética animal o incluso de las plantas.

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  10. Luis Rubén Hernández García 3°IV Nl.21
    El tema en si es muy interesante ya que junta a dos palabras en una sola y me refiera a la Biología y Tecnología que separadas son grandes precursores de conocimientos, pero al juntarlas hacen algo maravilloso que es la Biotecnología, que no es otra cosa que el uso de la tecnología en lo que se especialista la Biología, tal es el caso de Ingeniera Genética, la cual es de gran ayuda para poder corregir algún defecto genético.

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  11. la ingeniería genética abarca todo el ADN el cual permite transferir genes de un organismo a otro. Como bien sabemos los genes tienen información genética los cuales pueden ser manipulados.

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  12. Luis Angel Lara Santos 3° IV NL:19
    La ingeniería genética es un instrumento ni buena ni mala. ya que depende del uso que se haga con ella. Por lo que Muchos de nuestros medicamentos que se utilizan hoy en día han sido logrados gracias a la utilizacion de la ingeniería genética.Es utilizada con bacterias, animales y plantas.

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  13. La ingeniería genética es aquella que se encarga de manipular los genes del organismo para un fin determinado, ya está en pleno uso en el ámbito de la naturaleza y especialmente en todo lo relacionado a productos para la alimentación

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  14. La ingenieria genetica es a grandes rasgos manipular los genes de organismos para un fin determinado. Es impresionante el como la tecnología ha evolucionado para poder obtener grandes resultados de esta magnitud,
    Si bien, los genes contienen la información genetica de cada uno,(sintetizando la info en proteinas)si se quitan o ponen ciertos genes estamos manipulando dicha información que puede ir desde el color de nuestros ojos, hasta las enfermedades a las que podriamos ser propensos entre muchas cosas inimaginables.

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  15. Maresi Gabriela García Mendoza 3°III Turno Matutino N.L. 13
    Es interesante y escalofriante como la ciencia ya puede manipular algo que se veía tan lejano como los genes y nuestra información hereditaria para tener resultados distintos a los que se esperaban.

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  16. SALINAS VARA YARELI 3° IV N.L:43
    Es sorprendente como la tecnología ha desarrollado estudios para alterar el ADN de los seres vivos para realizar experimentos y así avanzar en diferentes áreas.

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  17. Laura Erendira Zarza Rojas 3°II
    La posibilidad de curar las enfermedades genéticas con un tratamiento específico justifica los esfuerzos que se están realizando.

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  18. Fátima Valencia Fuentes 3°II
    Me llama mucho la atención cómo es que el ser humano ha avanzado tanto junto con las innovaciones en tecnología con lo cual hemos logrado hacer investigaciones que nos ayudan a comprender mejor la formación de ciertas preguntas, una de ella sería el las investigaciones que se están haciendo con el ADN.

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  19. Desde pequeños hemos ido escuchando el concepto de ADN, y hoy que leo más sobre este tema y todo lo que consigo desprende, me impresiona, pues, nuevamente la tecnología nos gana abriendo la posibilidad en avanzar médicamente, algo, que antes ni sus luces daba.
    Fátima Aguilar 3°II 01

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  20. La posibilidad de curar las enfermedades genéticas con un tratamiento específico justifica los esfuerzos que se están realizando.
    Me llama mucho la atención cómo es que el ser humano ha avanzado tanto junto con las innovaciones en tecnología con lo cual hemos logrado hacer investigaciones que nos ayudan a comprender mejor la formación de ciertas preguntas, una de ella sería el las investigaciones que se están haciendo con el ADN.

    Yael Alvarado Tlacomulco nl.: 3 3° II

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  21. El tema en si es muy interesante ya que junta a dos palabras en una sola y me refiera a la Biología y Tecnología que separadas son grandes precursores de conocimientos, pero al juntarlas hacen algo maravilloso que es la Biotecnología, que no es otra cosa que el uso de la tecnología en lo que se especialista la Biología, tal es el caso de Ingeniera Genética, la cual es de gran ayuda para poder corregir algún defecto genético La ingeniería genética es a grandes rasgos manipular los genes de organismos para un fin determinado, si bien los genes contienen información genética de cada uno si se quitan o ponen ciertos genes estamos manipulando dicha información puede ir desde el color de nuestros ojos hasta las enfermedades a las que podríamos ser propensos entre muchas cosas imaginables.

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