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domingo, noviembre 24, 2013

Germinados, pequeños y poderosos

ESCUCHA: Germinados pequeños y poderosos


Pequeños pero poderosos, así podríamos describir el alimento del que te hablaremos hoy: los germinados, o brotes, como se les suele llamar.

Posiblemente los has comido sin saberlo, son muy comunes en la comida china. ¿Esas semillitas con tallo en el chop-suey? Esos son germinados y hoy la ingeniera agrónoma Angélica Bonilla te contará acerca de ellos.

Los germinados es la semilla en la etapa de los primeros 5 días de haber crecido, eso se llama germinado, se llama brote. Es súper curioso porque en ese momento de la planta, la semilla, con solo agua transformó todas las reservas que ella tiene; las transforma en reservas fácilmente disponibles para crecer. Pero en ese momento, cuando uno se los come, uno está absorbiendo todo eso. Entonces estoy hablando que son altas concentraciones de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, clorofila... todo eso cae al estómago, no es digerido sino que pasa directamente al sistema circulatorio porque viene predigerido.

Para que te hagás una idea de lo nutritivos que son los brotes. Dale un valor nutricional hipotético de 100 a los granos y semillas.

Ahora bien, si molieras la semilla, el valor nutritivo pasaría de 100 a 10 pero si hicieras germinar esa misma semilla, el número aumentaría de 100 a mil o incluso a diez mil. ¿A que no te lo esperabas?

Pero... ¿por qué incrementa tanto su valor nutritivo? Resulta que dentro de la semilla se encuentran todos los nutrientes necesarios para que crezca, pero en la etapa de semilla se encuentran inactivos y cuando comienza la germinación, se convierten a una forma fácil de consumir, algo así como comida para bebé.

Esta activación de los nutrientes ocurre gracias a la acción de ciertas enzimas. Ellas toman moléculas grandes como el almidón o las proteínas complejas,  y las dividen en unidades de menor tamaño.

La nueva planta en desarrollo necesitará además de ciertas vitaminas. Por ello, el proceso de germinación también produce gran cantidad de vitamina C y del grupo B.

Esta gran concentración de nutrientes y vitaminas es máxima alrededor del quinto día, después la planta los consume y continúa su desarrollo por medio de la fotosíntesis.

Los germinados, como súper-alimentos, no son algo nuevo como te comenta la ingeniera Angélica.

Los germinados son la cosa más increíble del mundo. Se consideran súper-alimentos. Estos germinados empezaron con los chinos hace miles de años y es súper curioso porque empezó siendo medicina, lo que es el frijol mungo y estas cosas.  Y entonces a partir de ahí, se empezó a crear una cultura de los germinados que realmente en Costa Rica no es famosa.
Diferentes culturas han incluido a los germinados dentro de su dieta. En el antiguo Egipto, por ejemplo, era común que las mujeres consumieran germinados de plantas aromáticas, como el fenogreco, para que al transpirar su olor corporal fuera más agradable.

Ya sea por su sabor, su valor nutricional o incluso sus propiedades aromáticas, los germinados son una alternativa alimenticia muy completa y beneficiosa para la salud. Animate a probarlos.


Guión: Stefany Díaz
Locución: Mariana Rivera
Técnico de Edición: Leonardo León Saavedra
Edición y publicación: Alejandra León Castellá CIENTEC

Entrevistada: Ing. Angélica Bonilla.

jueves, septiembre 12, 2013

Cronobiología y medicina

 

ESCUCHA: Cronobiología y medicina

 El mundo está gobernado por el tiempo, éste transcurre a nuestro alrededor y también en nuestro interior. Lo percibimos en el ritmo cardíaco, en los cambios en la respiración, en el hambre que azota a ciertas horas...

Por ello, la ciencia investiga la relación entre el tiempo y cada una de nuestras funciones fisiológicas. Después de todo, somos animales rítmicos, como nos explica el cronobiólogo Diego Golombek:

Tenemos ritmos en todo lo que hacemos, somos animales rítmicos en nuestro comportamiento, en nuestra fisiología. Dormimos, nos despertamos, la temperatura sube y baja, nuestro estado de ánimo va fluctuando a lo largo del día e incluso a lo largo del año, todos estos ritmos son objeto de estudio de la cronobiología

 La cronobiología estudia los ritmos en las funciones corporales, y así nos permite entender cómo hace el cuerpo para saber qué hacer y cuándo hacerlo.

Para saber la hora, nuestro reloj interno se sincroniza con el mundo exterior guiándose con señales como la luz y la temperatura, así lo explica Diego Golombek.

Entonces la sincronización de este reloj es fundamental, la sincronización se da por varios factores, principalmente la luz. La luz le dice al reloj qué hora es y le dice 'acomodá las agujas para estar realmente en hora con este mundo que gira y a vos te conviene girar con él'.
Cronobiología y riesgo vascular. Universidad Católica de Murcia
La aplicación de este conocimiento da lugar a la cronomedicina, que se dedica a entender los ritmos internos tanto para el diagnóstico, como en el tratamiento de enfermedades y dolencias.

En el caso del asma, por ejemplo, el flujo respiratorio es un parámetro que  permite a los médicos conocer el estado de congestión de las vías de un paciente. Pero sucede que el flujo respiratorio no es constante durante el día y, generalmente, empeora en las mañanas y mejora en las tardes.

Para hacer un buen diagnóstico y ajustar medicamentos, en un paciente con asma, los médicos deben toman en cuenta esta fluctuación diaria, ligada a nuestros relojes internos.

Si se conoce el ritmo de una enfermedad, la cronobiología también ayuda a identificar el momento justo para una terapia. De esta manera, se puede lograr mayor efectividad de un fármaco, al tiempo que se minimiza la dosis y se disminuyen los efectos secundarios. Esto y más es posible cuando se estudian  las funciones del organismo en el tiempo.

¿Conocés tu reloj interno? ¿Te despierta en las mañanas o te dice cuando es hora de almorzar? Estar al tanto con nuestros ritmos, es parte de lo que podemos ir aprendiendo, para potenciar nuestra energía y aprovechar mejor nuestros períodos de descanso.



Guión: Stefany Díaz
Locución: Mariana Rivera
Técnico de Edición: Leonardo León
Edición y publicación: Alejandra León Castellá CIENTEC

Entrevista:
Dr. Diego Golombek. Biólogo, neurobiólogo enfocado en cronobiología. Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del consejo nacional de ciencias de Argentina.

ENLACES RECOMENDADOS:
Golombek, D. (2006). Cronobiología: La Máquina Del Tiempo. VII Congreso Nacional de Ciencias: Exploraciones fuera y dentro del aula (p. 17). Costa Rica: CIENTEC. Disponible en: http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponencias2006/DiegoGolombek.pdf
Charla del Dr. Diego Golombek en TEDx Argentina
Cronobiologí­a y riesgo cardiovascular. Universidad Católica de Murcia

martes, septiembre 10, 2013

Beneficios de los hongos

  


ESCUCHA: Beneficios de los hongos


“¡Un círculo de hongos en el suelo! 
Las brujas se reunieron a bailar allí durante la noche.”


Cuando no se comprende un fenómeno, frecuentemente se buscan explicaciones  fantásticas o mitológicas. Por ejemplo, en la Edad Media se creía que los círculos de hongos en el suelo eran provocados por brujas o hadas. Hoy Guiselle Alvarado, ingeniera agrónoma, te cuenta la verdadera explicación de este fenómeno.
Es que los hongos crecen en círculo, entonces digamos, el primer año crecen en un círculo de unos dos metros alrededor, en la circunferencia. El siguiente año creció el micelio, entonces vuelven a crecer y vuelven a formar otro circulo, pero es porque ellos crecen en círculo.
Círculo de Hadas por Mrs skippy. Wikimedia Commons
De hecho, el micelio, esa red de hilitos bajo la tierra, se expande por el suelo en forma circular. Cuando hay un aumento en la humedad, como al inicio de la época lluviosa, el micelio aprovecha para producir otro tipo de estructura. Nos referimos a la seta o cuerpo fructífero, esas copitas, orejas y sombreritos que vemos en el suelo del bosque.

En la Edad Media se pensaba que entrar en un círculo formado por hongos era peligroso, posiblemente porque algunos hongos venenosos pueden liberar al aire sustancias que causan mareos o sueño. A pesar de esa creencia, no todas las sustancias que producen los hongos son perjudiciales. La penicilina, otros compuestos medicinales y  muchos quesos serían imposibles sin ellos.  En la Edad Media se usaron como colorantes de ropa y para fabricar tintas.

¡Y no olvidemos su uso como alimento! Sin embargo, la recolección de hongos silvestres para su consumo, requiere de conocimiento y cuidado, como explica la ingeniera, Giselle Alvarado:
Todos ellos tienen aminoácidos, tienen vitamina B, tienen ácido linoléico que es muy bueno, no tienen grasas. La parte medicinal es increíble. Tiene como 2000 años de investigación, en la parte occidental, como desde los años 80,  y tenemos curas, como hace poquito… me llegó un artículo sobre el hongo Felinus para la cura del cáncer de próstata. Yo diría que no recolecten lo que está en el campo sin estar seguros, porque todos los hongos son comestibles, aunque sea una vez,  porque si se envenenan, no hay vuelta atrás.
Relación de mutuo beneficio entre hongos y árboles.
http://funcionesseresvivos.blogspot.com
En Costa Rica se encuentran hongos silvestres comestibles en bosques de roble, pino y  ciprés, donde forman relaciones simbióticas con las raíces de estos árboles. Esta relación beneficia a ambos organismos.

Podés imaginarte los hilitos del micelio como un guante alrededor de la raíz del árbol. Esta alianza genera algunos carbohidratos esenciales para el hongo y al árbol le extiende sus raíces, con lo que capta más agua y nutrientes.

El mundo de los hongos es fascinante, muchos son microscópicos mientras que otros se ven a simple vista, y hay uno al que la palabra gigante le queda pequeña, pues es más grande que 1600 canchas de futbol. Se trata del hongo de miel que se encuentra en Oregon, Estados Unidos, que además de gigante también es muy antiguo, pues tiene unos 2 500 años.

Lo más asombroso es que no lo vemos, ya que se encuentra bajo tierra, formando una enorme red bajo el bosque. ¡Increíble pero cierto!



Guión: Stefany Díaz
Locución: Mariana Rivera
Técnico de Edición: Leonardo León

Edición y publicación: Alejandra León Castellá CIENTEC




Entrevista con:
Ing. Guiselle Alvarado Retana, ingeniera agrónoma.
Biofungi y Centro de Investigaciones Agronómicas, UCR.


Enlaces de interés
Boa, E. (2005). Los hongos silvestres comestibles: perspectiva global de su uso e importancia para la población. Roma: Food & Agriculture Org.

Guzman, G. (2008). Hongos de parques y jardines y sus relaciones con la gente. Veracruz, México: Secretaría de Educación de Veracruz, Serie: Hablemos de ciencia y tecnología. Disponible en: http://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/serie_hcyt/hongosparquesyjardines.pdf

INBIO. (n.d.). Hongos Comestibles. Disponible en Hongos de Costa Rica: http://www.inbio.ac.cr/papers/hongos/comestibles.htm

jovanajasso. (2013, 05 27). El organismo más grande del mundo: Un hongo. Disponible en Divulgacientífico : http://divulgacientifico.wordpress.com/2013/05/27/el-organismo-mas-grande-del-mundo-un-hongo/
Raven. (2012, 12 04). Ni OVNIS, ni hadas, ni brujas. Retrieved from Naukas:
http://naukas.com/2012/12/04/ni-ovnis-ni-hadas-ni-brujas/
 

Los hongos

 

Adivina adivinador:
Una pierna y un sombrero
Es todo lo que se ve,
Siempre aguanta bien erguido,
Pero sólo en un pie.
¿Qué es?

¡Son los Hongos! Unos organismos curiosos, que tienen características similares a las plantas, pero también a animales.


Las plantas poseen una pared celular compuesta de celulosa, los hongos también tienen una, sólo que la construyen a base de quitina. Y como nos explica Guiselle Alvarado, también comparten otras características con nosotros:

Los hongos a mi me llaman la atención porque se parecen más a los humanos que a las plantas y a los animales. Comen como nosotros: carbohidratos, proteínas, un poquito de grasa… Respiran como nosotros. Igual que nosotros producimos vitamina D con el Sol, estos son los únicos que producen vitamina D y esto es muy importante porque nosotros ahora con los bloqueadores y todo lo que usamos, evitamos la vitamina D que es muy importante. Entonces podés comer hongos y tener vitamina D.
Hongos Ostra medicinales. Biofungi
Los hongos son los encargados del reciclaje en la naturaleza, ellos descomponen la materia orgánica y la convierten en alimento y sales minerales.  Es decir, toman lo muerto y lo convierten en algo útil para otros organismos.

Lo que conocés como hongo es en realidad sólo la parte externa del organismo. El verdadero hongo está oculto bajo la tierra, formando una malla de hilitos muy pequeños, llamada micelio. Lo que sobresale de la tierra, ese ‘sombrerito” u “oreja”, es el fruto o seta. Para aprender cómo se originan los hongos, le preguntamos a la ingeniera Alvarado.

La semilla del hongo digamos, son las esporas, que es lo que sale debajo del sombrerito. Salen, ¿qué te digo?, 40 millones de esporas cada hora, o sea, ¡es un montón! Y hay esporas que son positivas y esporas negativas, entonces se unen dos y forman unos hilitos transparentes que parecen algodón y los hilitos transparentes se van uniendo y forman el micelio, que es como la raíz, que es el verdadero hongo. Lo que vemos afuera, son los frutos. El sombrerito es el fruto. El verdadero hongo es el que no vemos.
Los hongos son sabrosos. Especialmente si los consumís frescos en lugar de enlatados. Y la variedad de hongos comestibles en el mercado es rica en sabores, formas y hasta colores.

Los champiñones se reconocen por su sombrerito blancuzco. También se comercializa el hongo ostra, que te llamará la atención por sus colores. Estos que van desde el rosa intenso a naranja e incluso al café. Y los shiitake son muy conocidos en la cocina oriental.  Todos son fuente de proteínas, vitaminas y minerales y algunos son fáciles de reproducir.

Por ello, si querés iniciar una aventura agronómica personal, podrías aprender a cultivar hongos en tu casa. Se requiere poco espacio y tendrás  los   beneficios de consumir este curioso organismo. Además, crecen tan rápido, que parecen hacerlo frente a tus ojos.

En Costa Rica, la organización Biofungi, creada por la ingeniera Alvarado, que puede guiarte en esta aventura.


Guión: Stefany Díaz
Locución: Mariana Rivera
Técnico de Edición: Leonardo León

Edición y publicación: Alejandra León Castellá CIENTEC 



Entrevista con:
Ing. Guiselle Alvarado Retana, ingeniera agrónoma.

Biofungi y Centro de Investigaciones Agronómicas, UCR.


Enlaces de interés
Boa, E. (2005). Los hongos silvestres comestibles: perspectiva global de su uso e importancia para la población. Roma: Food & Agriculture Org.

Guzman, G. (2008). Hongos de parques y jardines y sus relaciones con la gente. Veracruz, México: Secretaría de Educación de Veracruz, Serie: Hablemos de ciencia y tecnología. Disponible en: http://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/serie_hcyt/hongosparquesyjardines.pdf

INBIO. (n.d.). Hongos Comestibles. Disponible en Hongos de Costa Rica: http://www.inbio.ac.cr/papers/hongos/comestibles.htm

jovanajasso. (2013, 05 27). El organismo más grande del mundo: Un hongo. Disponible en Divulgacientífico : http://divulgacientifico.wordpress.com/2013/05/27/el-organismo-mas-grande-del-mundo-un-hongo/
Raven. (2012, 12 04). Ni OVNIS, ni hadas, ni brujas. Retrieved from Naukas:
http://naukas.com/2012/12/04/ni-ovnis-ni-hadas-ni-brujas/

jueves, julio 25, 2013

Cronobiología, la máquina del tiempo


ESCUCHA: Cronobiología, la máquina del tiempo


Cuenta un mito griego que una joven se enamoró perdidamente de Apolo, el dios del sol. A ella le gustaba ver a Apolo cruzar el cielo día tras día, tanto que ella siguió contemplándolo hasta que su cuerpo echó raíces y se convirtió en un girasol.

Los girasoles son un ejemplo de los ritmos biológicos: un ser, que repite un movimiento día a día, un ritmo. El ritmo puede guiarse por señales externas como el Sol o internas desde adentro del organismo.


La cronobiología estudia estos ritmos funcionales de los seres vivos. Diego Golombek, cronobiólogo y divulgador científico nos cuenta sobre la importancia de que el reloj biológico pueda sincronizar estos ritmos.

Este reloj para que sirva para algo, para que realmente tenga una cierta utilidad, tiene que sincronizarse con el mundo. Porque si no está sincronizado es como tener un reloj pulsera que anda un poquito rápido, un poquito lento, al cabo de unos días se va a ver desfasado del mundo y al cabo de muchos días se desfasó completamente y pasamos de ser bichos diurnos a ser bichos nocturnos.

Existen relojes que marcan ritmos diarios de 24 horas a estos se les llama circadianos. Pero existen ritmos más cortos, los ultradianos y entre ellos tenemos el ritmo cardíaco y el de la respiración.
 

Y si te preguntás si existen ritmos mayores a un día, pues claro que sí, se les conocen como infradianos y un ejemplo es la hibernación que realizan algunos animales.
 

Este reloj interno, además de coordinar diferentes funciones internas, debe sincronizarse con el mundo, de lo contrario muchos animales hibernarían en verano y tendrían problemas para sobrevivir el inverno.

Pero a veces nuestra vida cotidiana provoca desajustes en nuestro reloj biológico, como nos explica Diego Golombek:

Cuando forzamos esta sincronización, y de hecho lo hacemos muy a menudo, nos despertamos demasiado temprano, nos acostamos  tarde o no dormimos, o bien atravesamos husos horarios hacia el este o hacia al oeste, en lo que se conoce como jet lag.  Y de pronto, para el mundo es una hora y para nosotros es otra, y tardamos bastante en acomodarnos. Esto es lo que les sucede a los trabajadores en turnos de trabajo rotativos, que una semana trabajan de día, otra de tarde, y otra de noche, y tienen graves trastornos.

Así que la próxima vez que veás la hora, recordá que existe otro reloj dentro de vos, al que también hay que ponerle atención.


Guión: Stefany Díaz
Edición: Alejandra León Castellá CIENTEC
Locución: Mariana Rivera
Técnico de Edición: Leonardo León
 
Entrevistado: Dr. Diego Golombek
Biólogo, neurobiólogo enfocado en cronobiología. Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del consejo nacional de ciencias de Argentina. 

Correo: dgolombek@unq.edu.ar    Facebook

ENLACES RECOMENDADOS:

Golombek, D. (2006). Cronobiología: La Máquina Del Tiempo. VII Congreso Nacional de Ciencias: Exploraciones fuera y dentro del aula (p. 17). Costa Rica: CIENTEC. Disponible en: http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponencias2006/DiegoGolombek.pdf

Charla del Dr. Diego Golombek en TEDx Argentina

Cronobiología, el reloj interno

 
Escucha: Cronobiología, el reloj interno.


En la vida diaria tenemos muchos relojes y alarmas que nos ayudan a definir lapsos de tiempo y así canalizar nuestra energía. De estos relojes, el más importante es el que llevás en tu interior: el reloj biológico.

Todos tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Lo llamamos reloj biológico, la cronobiología estudia cómo funciona ese reloj biológico y también los ritmos que controla.

Este es uno de los temas de estudio del científico y divulgador Diego Golombek. El reloj interno de plantas y animales les permiten seguir ritmos para desarrollarse e interactuar con el ambiente.

Las horas de luz, son uno de los gatillos del reloj interno

Las abejas poseen una “memoria del tiempo”, con la cual ubican su alimento a la misma hora cada día. Si se transportan a otras zonas, mantienen ese comportamiento, reubicándose a la hora local. ¡Asombroso!

Si observás con atención, encontrarás plantas cuyas flores sólo se abren a ciertas horas.  Unas despliegan sus pétalos muy temprano, otras al medio día, mientas que otras al anochecer. Así en el siglo 18 el científico Carlos Linneo propuso un “reloj floral”, para estimar la hora según las flores que estuvieran abiertas.


Preguntamos al Dr. Golombek si han encontrado señales de un reloj biológico en el ser humano.

Cada tanto nos agarra hambre y esto no es solamente por haber comido hace un rato o no haber comido, esto tiene que ver también con la acción del reloj. Nuestras hormonas también van cambiando de día y de hecho es interesante ver cómo se distribuyen de día y de noche.

Te sorprenderías al descubrir que prácticamente todos los procesos del cuerpo siguen ritmos específicos. Cada órgano tiene su propio reloj pequeñito, que   le dice cuándo trabajar de una manera y cuando iniciar otra. Claro que el cerebro tiene un control maestro, un “reloj mayor”, que coordina a todos estos mini-relojes.


Así durante el día están más activas las vías catabólicas, que nos mantienen más activos y alertas, mientras que de noche predominan las funciones anabólicas, que se enfocan en la reparación y crecimiento de tejidos.

Y es así como a las 2 a.m. tenemos sueños más profundos, mientras que a las 2 p.m. ocurre la máxima coordinación manual. ¡Y nuestro cuerpo lo hace sin necesidad de saber la hora!


El estudio de la cronobiología trabaja para descifrar los ritmos biológicos, así como los gatillos, externos e internos, que activan estos relojes.  De allí vienen las recomendaciones para que durmás a ciertas horas y que tomés tus medicinas en un horario específico.

Guión: Stefany Díaz
Edición: Alejandra León Castellá CIENTEC
Locución: Mariana Rivera
Técnico de Edición: Leonardo León
 
Entrevistado: Dr. Diego Golombek
Biólogo, neurobiólogo enfocado en cronobiología. Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del consejo nacional de ciencias de Argentina. 

Correo: dgolombek@unq.edu.ar    Facebook
ENLACES RECOMENDADOS:

Golombek, D. (2006). Cronobiología: La Máquina Del Tiempo. VII Congreso Nacional de Ciencias: Exploraciones fuera y dentro del aula (p. 17). Costa Rica: CIENTEC. Disponible en: http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponencias2006/DiegoGolombek.pdf

Charla del Dr. Diego Golombek en TEDx Argentina

sábado, abril 06, 2013

Epigenética 2

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Factores ambientales como la temperatura, la duración del día, la cantidad de luz, entre otros, pueden variar el comportamiento de los genes, volverlos inactivos o activos y así provocar los cambios necesarios para que un individuo responda a su ambiente.

Las características de una especie dada se deben a su ADN, pero cuáles genes se activen o se expresen puede depender de otros factores. Por ejemplo, hay especies de tortugas, cocodrilos y peces donde el sexo del organismo depende de la temperatura de desarrollo del embrión. Este mecanismo puede evolucionar en algunas especies para modificar la proporción 1 a 1 entre sexos y lograr que perduren en el tiempo.
Kalipedia.org

En los cocodrilos, las temperaturas altas provocan el nacimiento de más hembras, de manera que puede haber hasta 10 hembras por macho. Esto representa una ventaja para las especies en peligro de extinción debido al número limitado de hembras.

Este tipo de cambios también son objeto de estudio de la epigenética, como comenta la microbióloga Libia Herrero.

“La epigenética es el proceso por el cual el individuo responde a su ambiente interno o externo seleccionando los genes necesarios que están en su ADN para hacerle frente al estímulo recibido. Hay ciertas cosas que pueden ser transmitidas a la otra generación por una o dos generaciones, y eso va a depender del estímulo sostenido que tenga ese individuo de parte del ambiente”.

http://es.wikihow.com/identificar-a-la-abeja-reina

La comida también afecta la activación de los genes. En las abejas, la producción de reinas depende casi exclusivamente de la alimentación de las larvas. Las que se alimentan de jalea real durante todo su desarrollo y consumen altas concentraciones de proteínas y secreciones de las glándulas salivales de las abejas obreras, serán abejas reinas con ovarios funcionales. Por el contrario, las larvas que comen jalea real por cortos períodos se convertirán en obreras y con ovarios poco funcionales.

En este caso se evidencia cómo un factor externo modifica el comportamiento del gen y se convierte en un componente clave para controlar la división social de labores en la colonia de abejas.
Hay un tipo de caracol llamado Thais que produce una concha más gruesa y una especie de renacuajos que salen de los huevos de manera temprana en respuesta a las vibraciones causadas por las serpientes.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo el entorno puede influir y hacer que las características hereditarias de un organismo se modifiquen, produciendo las más diversas adaptaciones.

Guión:María Angélica Carvajal, Alejandro Portilla, Stefany Díaz y Alejandra León Castellá, CIENTEC
Locución: Mariana Rivera.

 ENLACES RECOMENDADOS

Seres que nos habitan (artículo en CIENTEC)  
Libia Herrero Uribe, Universidad de Costa Rica

Video en Tedxpuravida.org


Epigenética

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Variaciones fenotípicas estacionales en mariposas, género Pontia, Wikipedia
Hay mariposas que cambian su coloración según las estaciones. Durante los meses cálidos, sus alas adquieren colores claros que en el invierno se tornan oscuros. Estas variaciones tienen ventajas funcionales, pues los colores oscuros absorben la luz de manera más eficiente y aumentan la temperatura corporal. Así este tipo de mariposas pueden sentirse más calientes aún en meses fríos.
Este comportamiento se debe a la interacción de los genes con el ambiente, sin afectar la secuencia del ADN. Y a esto se le conoce como epigenética, un término que existe desde 1953, pero después del 2001 con la finalización del Proyecto Genoma Humano tomó más importancia. 

Los científicos se han dado cuenta de que, aunque todo el material heredable depende del ADN, hay factores tanto internos como externos al organismo que provocan cambios en los genes y producen alteraciones positivas y negativas, según explica la microbióloga Libia Herrero.

“El ambiente se divide en dos: uno que es el ambiente externo, verdad, al individuo, donde nosotros vivimos; y también el ambiente interno, que es digamos las hormonas y otras sustancias en nuestro organismo que entonces también pueden influenciar cuáles genes se expresan o no, dependiendo de la necesidad que tenga el organismo”.

Así que podríamos decir que la epigenética estudia los mecanismos de herencia no genéticos. Es decir, los cambios reversibles de ADN que hacen que unos genes se expresen o no dependiendo de condiciones exteriores.
Foto de Delfin22.com

La epigenética también explica por qué los gemelos idénticos que poseen el mismo ADN, pero con una experiencia de vida diferente, se diferencian entre sí a través de sus vidas. También varía su predisposición a diferentes enfermedades, como detalla Libia Herrero.

“El caso de los gemelos ha sido muy interesante porque tienen exactamente el mismo ADN en el caso de los gemelos idénticos, y se ha visto que a través de la vida las personas están expuestas a diferentes ambientes tanto social como el ambiente físico; y también las diferentes costumbres que pueden tener los individuos. Por ejemplo, la dieta es muy importante, porque puede hacer cambios en la epigenética del individuo y darle ciertas características diferentes, como por ejemplo, adquirir ciertas enfermedades o no”.

Por esa razón, la epigenética podría tener importantes aplicaciones en las ciencias médicas, dando luz sobre los mecanismos que actúan para revertir estos cambios inducidos por el ambiente.

Como ves, los factores ambientales pueden modificar la actividad de los genes y cambiar nuestras características, así como las estaciones modifican el color de las alas en las mariposas.

Guión: María Angélica Carvajal, Alejandro Portilla y Alejandra León Castell, CIENTEC
Locución: Mariana Rivera. 

 ENLACES RECOMENDADOS
Seres que nos habitan (artículo en CIENTEC)  
Libia Herrero Uribe, Universidad de Costa Rica
Video en Tedxpuravida.org




lunes, marzo 18, 2013

Biotecnología


http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_247/1205417861lg2db8.jpg Esta mañana, al levantarte, quizás una de las primeras cosas que hiciste fue desayunar. También te bañaste y te alistaste para salir, y probablemente durante el día hayás comprado alguna comida empacada para matar el hambre.

En cada una de esas actividades estuvo presente la biotecnología. Sí, la biotecnología abarca más que a científicos y laboratorios. Todos nos beneficiamos de ella, cada día y a todas horas.

La biotecnología es la ciencia que descubre, modifica y utiliza las propiedades de los seres vivos para el beneficio humano.

Cada alimento que consumimos tuvo un proceso biotecnológico para aprovechar sus mejores características, desde la leche que le echamos al cereal, hasta el yogurt o los paquetes de galletas y snacks.

El biotecnólogo Aníbal Mora comenta algunas de las mejoras que se le hacen a un producto tan común como el pan.



“El pan ya de por sí es un producto biotecnológico. Pero actualmente, organismos genéticamente modificados producen enzimas, que estas enzimas hacen que el pan se deshidrate menos, entonces tenga la sensación de que se mantiene más tiempo fresco. Además le dan la consistencia suave que tiene el pan”.

Otros productos, como los lácteos, deben pasar por un proceso de pasteurización, es decir, se les reduce la cantidad de microorganismos que podrían causar enfermedades.

La mayoría de los alimentos cultivados se someten a la selección de las mejores semillas o incluso a mejoras genéticas para tener plantas y frutos más resistentes.

Hasta la comida de tus mascotas pasa por estos procesos, los alimentos, concentrados y hasta las galletas para todo tipo de animales domésticos, se fabrican en laboratorios de biotecnología. Allí se utilizan fórmulas especiales para garantizarle los nutrientes necesarios al animal.

Otro uso importante de la biotecnología es la producción de medicamentos y productos macrobióticos. Probablemente alguna vez escuchaste hablar de cremas de concha de moluscos y de champús o jabones con sábila y extractos de otras plantas.

Los biotecnólogos constantemente estudian plantas, hongos y microorganismos para descubrir propiedades curativas.

Y por si fuera poco, también la biotecnología se aplica en la producción de biocombustibles e incluso de plásticos, más amigables con el ambiente.

En la mayoría de los casos, los científicos buscan repetir lo que hace la naturaleza a la hora de crear productos biotecnológicos, como nos explica Aníbal Mora.

“Tenemos que ver qué necesidades tenemos nosotros e ir a ver a alguien que ya lo esté haciendo en la naturaleza, porque la pura verdad es que lo más fácil es copiar. Y si ya hay organismos que transforman una sustancia, que hacen un producto, no tenemos nosotros por qué ponernos a ver cómo lo hacemos. Simplemente podemos ir a copiar lo que hace bien ese organismo”.

En estos tiempos es imposible vivir un día sin tener relación con la biotecnología. Nos hemos adaptado a ella y hemos aprendido a incorporarla a nuestras vidas. La biotecnología es una muestra más de que la ciencia y la tecnología son cosas de todos los días.

Guión: Stefany Díaz y Alejandra León Castell, CIENTEC
Locución: Mariana Rivera.

 ENLACES RECOMENDADOS

Portal de recursos sobre biotecnología, Argentina
Biotecnología cosmética

jueves, noviembre 17, 2011

Percepción del color


The image “http://photos1.blogger.com/blogger2/5887/220383736810767/1600/archivos-audio.3.jpg” cannot be displayed, because it contains errors. Escuche: Percepción del color

Tal vez hayás escuchado que los perros distinguen pocos colores, o que los toros no ven el rojo del capote. De hecho, algunos animales ven el mundo muy diferente a nosotros, ya que existen diferencias en la percepción del color.

El color es un producto de la luz que reflejan los objetos. Para que podamos ver los colores, esa luz debe pasar antes por varios órganos de nuestro cuerpo.

El ojo capta la luz proveniente del exterior y ésta llega a una parte del ojo llamada retina. Allí hay millones de células que se encargan de captar los colores. El oftalmólogo Diego Mena explica cómo funcionan esas células.
El proceso de percepción del color es un proceso bioquímico. Existen unas células especializadas dentro del ojo que se llaman los conos. Hay otras que se llaman los bastones. Los conos son unas células muy pequeñitas que tienen en la superficie la capacidad de detectar la luz y el color. Existen tres tipos de conos: los que ven el rojo, los verdes y el azul. Cada uno de esos tiene una sustancia, una molécula específica que es excitada de acuerdo a la percepción que tenga la persona. 
La luz tiene diferentes longitudes de onda, cada una de las longitudes de onda corresponde a un color específico. La molécula se excita o no se excita de acuerdo a la longitud de onda que llega a la superficie de la misma.
Los seres humanos y otros primates tienen tres tipos de conos, que actuando juntos producen toda la gama de colores que vemos. El resto de los mamíferos solo tienen dos, por lo que son incapaces de ver algunos colores. Las aves y los reptiles, en cambio, pueden ver colores que nosotros no vemos.
Además, en la retina hay otro tipo de células denominadas bastones. Estas células son las responsables de distinguir el brillo y el tono de los objetos, y permiten ver de noche. Los animales nocturnos no necesitan ver a color, por eso solo tienen bastones y se dice que ven “en blanco y negro”.


Los conos y los bastones envían la información al cerebro a través del nervio óptico.
En la parte trasera del cerebro hay una región llamada corteza visual. Allí se compara la información obtenida con la que se almacena en la memoria, permitiéndonos reconocer el color.


En cualquier parte de este proceso puede haber diferencias entre una persona y otra. Por eso, los colores que ve cada persona pueden ser un poco distintos.


Los oftalmólogos realizan algunas pruebas para saber qué colores puede distinguir un paciente. El doctor Diego Mena explica una de esas pruebas:


Existen unas tablas que digamos lo que traen son un conjunto de azules, desde el  azul intensísimo hasta un celeste clarísimo; del rojo intensísimo hasta el rojo prácticamente rosado; y así con el amarillo. Entonces uno lo que hace es que desordena los colores y le pide a la gente que los ordene de acuerdo a la intensidad. Y ahí es donde uno se lleva muchas sorpresas, porque se da cuenta de que no todo el mundo ve los colores exactamente igual, probablemente un artista tenga una percepción y una sensibilidad al color probablemente mayor que un individuo normal.

Otras personas, en cambio, no son capaces de distinguir algunos colores. A esta condición se le conoce como daltonismo.


El mundo que conocemos es solo producto de nuestra percepción. Y como ves, el color es parte de esa manera en que cada persona o animal distingue el mundo, a veces de forma levemente distinta.

Guión: Alejandro Portilla y Alejandra León Castellá
Locución: Mariana Rivera 

ENLACES RECOMENDADOS
Reto de color, tablas para probar sus límites visuales (Online Color Challenge)

jueves, diciembre 09, 2010

Biodiversidad 2


¿Has visitado recientemente la playa? ¿Viste la diversidad de pequeños animalitos, y plantas que se encuentran allí?

Esta es sólo una pequeña parte de la gran variedad de especies que existen en los mares de todo el mundo.

Este año, el Certamen de Ensayo Científico de la Fundación CIENTEC tuvo como tema central la Biodiversidad en ambientes marino costeros. El ganador de la categoría mayor, Aarón Mora, repasó en su ensayo la gran cantidad de especies que existen bajo el agua.

“Esta zona marino costera es el hogar de los corales, especie muy sensible a los cambios en la salinidad, luminosidad, oleaje y temperatura. Otra especie ejemplar son los crustáceos que se alimentan de los desechos arrastrados por la corriente hasta esta zona, además utilizan el lugar como refugio natural. Otra especie y quizá la más reconocida son los peces, que los hay de todos tamaños, colores y formas, que se alimentan y se refugian allí. "
Todas estas especies antes mencionadas son unas de las más reconocidas, pero hay más, unas de estas inclusive no han sido descubiertas aun y otras están en peligro de extinción o ya están extintas”.

La ganadora de la categoría menor, Stephanie Monge, explicó la función biológica que desempeñan estas especies.
Todas y cada una de las especies desempeñan una labor específica dentro de un ecosistema, y cada ecosistema, dentro de la biosfera; y esto crea una relación de codependencia entre todos los seres vivos que habitan el globo; de aquí la importancia de mantener un equilibrio que permita la conservación de la vida y de las otras especies”.
Ese equilibrio también destacó en el ensayo de la ganadora del tercer lugar en la categoría menor, Laura Quirós.
“Hay que recordar que los ecosistemas marinos además de su variada fauna poseen infinidad de recursos. Cada uno de ellos es fundamental para el cumplimiento de nuestras necesidades y el correcto funcionamiento de la naturaleza. Lo que hay que recordar es que el equilibrio es necesario en todo ecosistema y que lo último que se quiere es utilizar el término extinción o desequilibrio, ya que, tales aspectos serían traducidos en caos y desesperación.”
Costa Rica es uno de los 20 países con más diversidad biológica. Aunque es relativamente pequeño en territorio, tiene costas en dos océanos y su mar territorial sobrepasa 10 veces su extensión física. Sin embargo, sus costas son de los ecosistemas más amenazados.

Por ello, la ganadora del segundo lugar del concurso de ensayo, Andrea Méndez, menciona algunos consejos:
“¿Qué hacer? No es muy difícil. Principalmente, asegurar estrategias establecidas por profesionales, integrar las ideas sobre el tema en comercios y empresas, asegurar recursos financieros y tecnológicos y promover conciencia en la población. A final de cuentas, la necesidad de preservar la biodiversidad nos llevara a mantener un mundo estable.”
La próxima vez que vayás a la playa, recordá que los mares albergan la mayor diversidad de vida en el planeta. Vos podés ayudar a que esa variedad de especies se mantenga y, con ella, el equilibrio en esas regiones. 

Guión: Alejandro Portilla. Corrección: Alejandra León Castellá
Locución: Natalia Monge 
  
  
Año Internacional de la Biodiversidad, 2010

Biodiversidad 1

 
Date una vuelta por tu patio o jardín, y observá la cantidad de insectos y plantas diferentes que encontrás. Si el número te parece sorprendente, imaginate si pudieras contar también los hongos o las bacterias.

Cuando hablamos de biodiversidad, nos referimos a la variedad de especies dentro de un ecosistema. Y tu patio o tu barrio son ecosistemas también.

Para recordar la importancia de proteger la variedad de vida en nuestro planeta, la ONU declaró el 2010 como Año Internacional de la Biodiversidad.

Esta declaratoria no se centra en las especies aisladas, también abarca los ecosistemas que las albergan: aquellos ambientes que permiten la vida de los animales, plantas y microorganismos más variados.

En esos ecosistemas, la diversidad de vida se manifiesta en distintos niveles. Así lo explica la bióloga Fiorella Donato.
“Dentro de un individuo, vamos a encontrar diferentes características, que están determinadas por los genes. El siguiente nivel es el nivel de especie: la diversidad que hay entre especies. Ahí vamos a encontrar características diferentes entre organismos. A veces incluso individuos que se pueden parecer mucho físicamente, pero que las características genéticas que tienen los diferencia entre ellos. Y el tercer nivel de biodiversidad es el de los ecosistemas, que es la diversidad de regiones donde habitan las especies”.
Existen ecosistemas muy extensos, como los mares. Allí el conocimiento está limitado por las posibilidades científicas y tecnológicas para estudiarlos. En Costa Rica se conocen más las especies de pesca y cultivo, y también los arrecifes que sirven como cuna para la reproducción de muchos organismos.

La Isla del Coco es otro foco de estudio a nivel mundial, gracias a su gran biodiversidad. Y otras ciencias como la física y la meteorología también estudian los ecosistemas marinos, para conocer las corrientes que originan fenómenos como “El Niño” o “La Niña”.

Pero aún queda mucho por descubrir.  Otros ecosistemas son muy raros y presentan condiciones inhóspitas, como altas temperaturas, ausencia de oxígeno o gran acidez. A pesar de ello, algunas formas de vida las han hecho su hogar. Por ejemplo, hay bacterias que habitan en las lagunas de los volcanes.


Este tipo de organismos se denominan extremófilos y son un ejemplo de la gran diversidad de especies que se pueden encontrar en nuestro planeta.


Pero toda esa variedad de formas de vida podría perderse si no cuidamos los ecosistemas en los que habitan. Al dedicarle este año a la biodiversidad, se busca que tomemos conciencia de la importancia que tiene cada organismo, especie y ecosistema en el planeta.


Cuidá los animales y plantas que tenés más cerca, y reducí la contaminación. La protección de esa biodiversidad puede comenzar desde tu patio o tu barrio. 

Guión: Alejandro Portilla. Corrección: Alejandra León Castellá
Locución: Natalia Monge 

Año Internacional de la Biodiversidad, 2010  
 

sábado, noviembre 13, 2010

Organismos Modelo


¿Conejillos de indias? ¿Ratones? ¿Levadura? ¿Has escuchado de ellos? Todos son considerados organismos modelo.

La ciencia los ha encontrado en una diversidad de especies, desde virus, hongos, bacterias y plantas, hasta animales vertebrados e invertebrados.


Estos organismos son seleccionados de acuerdo a características muy específicas de la investigación que se realiza.

Se utilizan para analizar procesos biológicos y compararlos con especies semejantes.

La bióloga y doctora en neurociencia, Adarli Romero, menciona algunos de los animales modelo más utilizados en diversas áreas de investigación.
“Por ejemplo, en preparación de invertebrados he utilizado camarones y cangrejos para el estudio de actividades de sustancias endógenas dentro del sistema nervioso que son capaces de alterar la actividad motora o la actividad locomotora. Con el sistema nervioso de la aplysia que es un molusco marino, se establecieron las bases de la formación de memoria y el proceso de aprendizaje en términos moleculares, términos bioquímicas. A nivel de vertebrados, los sapos o ranas se utilizan mucho para el estudio de permeabilidad de membranas y el estudio también de la contracción muscular. Las ratas y ratones se utilizan mucho, para por ejemplo el estudio de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer”.
Además de la semejanza que debe buscarse entre organismos, los modelos preferidos deben cumplir con otros requisitos.

Por un lado deben existir en abundancia. No se experimenta con especies en peligro de extinsión. También hay una preferencia por las especies pequeñas, para facilitar el transporte y su manipulación en los laboratorios.


En muchos casos es importante que sean prolíficas, de fácil reproducción. Esto permite trascender a los individuos y observar los efectos a través de varias generaciones.


Este es el caso de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. A pesar de su diminuto tamaño comparado con el nuestro, esta mosca ha servido para reemplazar al ser humano en investigaciones que estudian cambios generacionales en plazos muy cortos de tiempo.

Guión: Daniela Calvo, Diego Arguedas. Corrección: Alejandra León, Ángela Arias
Locución: Natalia Monge