Holografía de electrones produce primera imagen de proteínas

Entre los fundamentos de la Biología, se menciona que la función y el comportamiento de los compuestos químicos prácticamente viene dado por la forma de la estructura molecular, es decir, la "apariencia" de la molécula. Entender su función es vital...

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Mucho se ha hablado de la reforma educacional que deben ejercer los países hoy en día, el caso de Estados Unidos es un emblema en este sentido, analistas piensan que es urgente un cambio en el sistema educacional del país norteamericano...

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viernes, 2 de marzo de 2012

La holografía de electrones produce imagen de una proteína

Entre los fundamentos de la Biología, se menciona que la función y el comportamiento de los compuestos químicos prácticamente viene dado por la forma de la estructura molecular, es decir, la "apariencia" de la molécula. Entender su función es vital para la ciencia: determina las maneras de reaccionar dentro de organismos (como el humano).

Entonces, si no existe un microscopio tan poderoso como para ver la estructura molecular y atómica de los compuestos (como que aquel visto en NANOYOU [Microscopio de efecto túnel]) a una calidad de imagen considerable y sin dañar a estas biomoléculas, ¿cómo se ha podido determinar la forma de las moléculas sin verlas?

De los métodos que se han usado hasta ahora se denomina Cristalografía de Rayos-X. Ésta técnica requiere que la proteína a estudiar forme millones de largas cadenas para formar un cristal (no crean en lo primero que piensen, un cristal tiene su propia definición molecular), pero uno de los problemas de estas técnicas es que no todas las proteínas forman cristales, y si lo hicieran no formaran una disposición totalmente uniforme como para que el patrón de difracción del cristal, descrito más adelante, mostrara un patrón válido. Una de las razones por las que los biólogos conocen solamente el 2% de todas las proteínas de nuestro cuerpo.

Otras técnicas en las que han tenido sus logros figura también el uso de disparos de electrones, pero el problema está en que los electrones disparados poseen una energía de un par de KeV (Kilo-electrón Voltio. Un electrón Voltio es una medida de la energía que adquiere un electrón al someterse a un voltaje de 1 V) las biomoléculas pueden ser destruidas y distorsionar la imagen (patrón de difracción).

Hoy en día, Jean Nicholas Longchamp y sus colegas de la Universidad de Zurich en Suiza han realizado cambios sensibles en esta práctica . Proponen usar disparos de electrones de baja energía para no destruir a las proteínas.

A este nivel de energía, los disparos de electrones tienen una longitud de onda cercanos a la escala de los nanómetros, lo que los hace perfectos para obtener imágenes de resolución atómica.

Algunos pueden pensar, ¿por qué no hicieron eso desde el principio? La respuesta está simplemente en que estos disparos de electrones de baja energía no genera resultado alguno para la disposición de cristal de las proteínas. Lo que realizó Jean fue cambiar éste método.

El proceso es como sigue: mezclaron la proteína en estudio con nanotubos de carbono en agua, permitiendo luego su evaporación. Esto deja a una proteína dispuesta para cada nanotubo.

La evaporación se realiza en una malla de filamentos entrecruzados (tamiz) que dejan pequeños huecos, permitiendo a los nanotubos disponerse en cada hueco del tamiz. Eso les permitió a Jean y compañía lanzar sus disparos de electrones de un lado y captar el patrón de difracción en el otro. Todo esto sin la necesidad de formar cristales y generar porcentajes de error producido por la no naturaleza cristalina de algunas proteínas.

El patrón de difracción del que se ha estado hablando hace mención a un fenómeno óptico en el que se hace pasar un haz de luz en un orificio muy pequeño (como el grosor de la punta de una aguja) y la imagen que se forma es el denominado patrón de difracción.
¿Qué tiene que ver el patrón de difracción con la imagen de una proteína? Muchos habremos visto el proceso de toma de fotografía de una cámara profesional: una especie de "compuerta" ubicada en el lente se cierra al tomar una fotografía, pero en realidad no se cierra completamente, es decir, ésta actúa como el orificio del que se hizo mención anteriormente. Entonces, el uso de este principio permite obtener imágenes más definidas hasta cierto grado de abertura de esta "compuerta".
Es realmente complejo explicar con lujo de detalles todo lo necesario para llegar a la imagen anterior por la cantidad de algoritmos computacionales que tiene que pasar la imagen del patrón de difracción, pero los resultados son excepcionales.

Esto marca una etapa de cambios tremendos que pueden tener los modelos moleculares de algunas proteínas que hayan sido visualizadas por estas técnicas. Y es un cambio sustancial cuando el equipo de Jean comparó la imagen que generaron con esta nueva técnica y una imagen que poseían con técnicas anteriores. Demostró lo destructivas que pueden ser las técnicas anteriores.


[Technology Review]

martes, 21 de febrero de 2012

¿Los ciegos pueden alucinar?

Oliver Sacks ha sido uno de los neurólogos de más renombre, aparece en muchos textos y  numerosos artículos, en esta ocasión comparte un poco de su experiencia acerca de las alucinaciones y sobre lo que pueden revelar acerca de la personalidad de una persona.



lunes, 20 de febrero de 2012

Nueva estrategia en la lucha contra el cáncer de páncreas.

El cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos conocidos hasta el momento, con tasas de curación bastante reducidas. Científicos en Gran Bretaña creen haber dado con una combinación de fármacos capaces de reducir el tamaño de los tumores pancreáticos con la esperanza de lograr una mejor sobrevida.

Entienda el modus operandi del cáncer | MedTempus
 Científicos del Cancer Research UK realizaron un experimento en el cual trabajaron con la combinación de dos drogas, una de ellas es el gemcitabine y otra fármaco experimental conocido como MRK003. En algunos pacientes el seguimiento de este tratamiento ha logrado una reducción significativa del tumor, aun faltan realizar más estudios hasta determinar si esta combinación es posible para otros pacientes no seleccionados.


English: Steve Jobs shows off the white iPhone...Image via Wikipedia



El cáncer de páncreas ha cobrado una importancia relevante en los últimos tiempos ya que es uno de los más mortales hasta la fecha conocidos por lo que investigaciones pertinentes se llevan a cabo.

Otra de las razones por la que ha cobrado protagonismo es la reciente muerte del co fundador de Apple, Steve Jobs quien falleció por complicaciones de este tumor el 5 de Octubre de 2011.

En El Salvador no hay datos confiables hasta el momento de la incidencia de este tipo de tumor, sin embargo no se ve con tanta frecuencia como el cáncer de mama, útero, próstata y estómago. Sin embargo se reporta un incremento paulatino de la enfermedad.

Dinosaurios y su extraña postura para morir

Seguramente habrán visto fósiles de dinosaurios en infinidad de fotografías, o tal  vez, poder apreciarlo a "vivo hueso". Si son los suficientemente minuciosos se darán cuenta que muchos de estos dinosaurios fosilizados presentan una postura realmente extraña cuando murieron.

Esta particular postura ha intrigado a paleontólogos por más de 150 años, los cuales los han denominado como opistótonos, referida a la grotesca postura de aquellos que sufren de tétanos o algún tipo de envenenamiento, en asta entonces los científicos han determinado que posiblemente fuera debido a espasmos musculares que sufrían. La hipótesis era que poseían algún tipo de infección cerebral, haciendo detener la acción cerebral, contrayendo sus músculos con fuerza y generando esta postura al morir.

Ahora, esta teoría ha sido descartada por recientes investigaciones por científicos de la Universidad de Basilea (Suiza) y de la Universidad de Mainz (Alemania). Como detallan, la teoría de los opistótonos requiere que los cuerpos sean enterrados inmediatamente (en tiempo geográfico) para permanecer en dicha disposición, pero se han descubiertos otros fósiles con las mismas posturas que acabaron en el fondo del mar.

Realizando un experimento usando cuellos de pollos desplumados y sumergidos en agua, observaron que los cuellos se arqueaban casi 90° y que con el paso de los meses se arqueaban aun más. La razón se debe a un ligamento unido a las vértebras del cuello y creen que sucedió lo mismo para dinosaurios de cuello largo. Por ello se concluyó que esto ocurría por la descomposición de los cadáveres y no por espasmos al morir.

[ABC.es]