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EL FUTURO DE LA
TECNOLOGÍA
GENÉTICA
Paula Cancelado
ÍNDICE
 ¿Cómo ha funcionado hasta ahora la ingeniería genética, y cuáles
son sus limitaciones?
 ¿Y qué ha cambiado?
 ¿Qué implica el hecho de que la ingeniería genética sea más
precisa?
 ¿Las nuevas técnicas son muy diferentes, en términos de
seguridad?
 ¿Cuáles son los beneficios más probables a largo plazo de una
ingeniería genética más precisa?
¿CÓMO HA FUNCIONADO HASTA AHORA
LA INGENIERÍA GENÉTICA, Y CUÁLES SON
SUS LIMITACIONES?
En general utiliza lo que se conoce como vector bacteriano. En pocas
palabras, se toma el segmento de ADN que se quiere introducir en un
organismo —pongamos, por ejemplo, el ADN que hace que una
zanahoria produzca vitamina A. Lo introducimos en una bacteria,
normalmente la agrobacterium tumefaciens,y se introduce dicha bacteria
en el organismo que se desea modificar, por ejemplo una planta de
arroz. La bacteria actúa como mecanismo de transporte, e introduce el
segmento de ADN de la zanahoria en el genoma de la planta de arroz.
¿Y QUÉ HA CAMBIADO?
Hay nuevas técnicas que permiten editar el ADN de forma mucho más
precisa, como editar un libro con un procesador de textos. Posiblemente,
el ejemplo que en la actualidad genera más pasiones es el CRISPR-Cas9,
una molécula que puede encontrar un punto concreto en un genoma y
cortar o introducir trozos de ADN de forma muy precisa. No fue hasta
2013 que los científicos se dieron cuenta de cómo funcionaba el CRISPR-
Cas9 en la naturaleza y de que se podía utilizar como herramienta. Por
eso muchas de sus implicaciones todavía se encuentran en fase de
estudio.
¿QUÉ IMPLICA EL HECHO DE QUE LA
INGENIERÍA GENÉTICA SEA MÁS PRECISA?
Principalmente, como en cualquier tecnología, cuando es más barata y
más fácil, se utiliza cada vez más, por lo que en los próximos años
podemos esperar una explosión de actividad e innovación alrededor de
la ingeniería genética.
Desde el punto de vista de la comunicación, la capacidad de editar
genomas directamente en vez de dividirlos en tramos de ADN de otros
organismos también ofrece un gran potencial para cambiar la
percepción que el público tiene de la ingeniería genética pero hay
mucha controversia por los burocráticos mas que todo en los países
como Unión Europa , África y Asia
¿LAS NUEVAS TÉCNICAS SON MUY
DIFERENTES, EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD?
Todo es una cuestión de percepción por parte de los ciudadanos. La
controversia procede en gran parte de un malentendido respecto a
cómo funciona el ADN. El ADN no es más que un alfabeto con cuatro
letras, que puede codificar toda la información biológica necesaria para
todo ser vivo.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS MÁS
PROBABLES A LARGO PLAZO DE UNA
INGENIERÍA GENÉTICA MÁS PRECISA?
Podemos esperar ver una gama de efectos beneficiosos en la agricultura, con
capacidad para crear cultivos más resistentes al cambio climático, que necesiten
menos aportación de tierra, agua y fertilizantes. Los agricultores ya no tendrán
que pulverizar los cultivos con pesticidas de amplio espectro y esperar que
funcionen, porque se crearán plantas cada vez más resistentes a los patógenos
con más probabilidades de atacarlas, con lo que los patógenos empezarán a
mutar en una carrera terrible hacia su final
En cuanto a las terapias para seres humanos, las posibilidades son
prácticamente ilimitadas, dado que los genes desempeñan una función
en una amplia gama de enfermedades

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El futuro de la tecnologia genetica

  • 1. EL FUTURO DE LA TECNOLOGÍA GENÉTICA Paula Cancelado
  • 2. ÍNDICE  ¿Cómo ha funcionado hasta ahora la ingeniería genética, y cuáles son sus limitaciones?  ¿Y qué ha cambiado?  ¿Qué implica el hecho de que la ingeniería genética sea más precisa?  ¿Las nuevas técnicas son muy diferentes, en términos de seguridad?  ¿Cuáles son los beneficios más probables a largo plazo de una ingeniería genética más precisa?
  • 3. ¿CÓMO HA FUNCIONADO HASTA AHORA LA INGENIERÍA GENÉTICA, Y CUÁLES SON SUS LIMITACIONES? En general utiliza lo que se conoce como vector bacteriano. En pocas palabras, se toma el segmento de ADN que se quiere introducir en un organismo —pongamos, por ejemplo, el ADN que hace que una zanahoria produzca vitamina A. Lo introducimos en una bacteria, normalmente la agrobacterium tumefaciens,y se introduce dicha bacteria en el organismo que se desea modificar, por ejemplo una planta de arroz. La bacteria actúa como mecanismo de transporte, e introduce el segmento de ADN de la zanahoria en el genoma de la planta de arroz.
  • 4. ¿Y QUÉ HA CAMBIADO? Hay nuevas técnicas que permiten editar el ADN de forma mucho más precisa, como editar un libro con un procesador de textos. Posiblemente, el ejemplo que en la actualidad genera más pasiones es el CRISPR-Cas9, una molécula que puede encontrar un punto concreto en un genoma y cortar o introducir trozos de ADN de forma muy precisa. No fue hasta 2013 que los científicos se dieron cuenta de cómo funcionaba el CRISPR- Cas9 en la naturaleza y de que se podía utilizar como herramienta. Por eso muchas de sus implicaciones todavía se encuentran en fase de estudio.
  • 5. ¿QUÉ IMPLICA EL HECHO DE QUE LA INGENIERÍA GENÉTICA SEA MÁS PRECISA? Principalmente, como en cualquier tecnología, cuando es más barata y más fácil, se utiliza cada vez más, por lo que en los próximos años podemos esperar una explosión de actividad e innovación alrededor de la ingeniería genética. Desde el punto de vista de la comunicación, la capacidad de editar genomas directamente en vez de dividirlos en tramos de ADN de otros organismos también ofrece un gran potencial para cambiar la percepción que el público tiene de la ingeniería genética pero hay mucha controversia por los burocráticos mas que todo en los países como Unión Europa , África y Asia
  • 6. ¿LAS NUEVAS TÉCNICAS SON MUY DIFERENTES, EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD? Todo es una cuestión de percepción por parte de los ciudadanos. La controversia procede en gran parte de un malentendido respecto a cómo funciona el ADN. El ADN no es más que un alfabeto con cuatro letras, que puede codificar toda la información biológica necesaria para todo ser vivo.
  • 7. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS MÁS PROBABLES A LARGO PLAZO DE UNA INGENIERÍA GENÉTICA MÁS PRECISA? Podemos esperar ver una gama de efectos beneficiosos en la agricultura, con capacidad para crear cultivos más resistentes al cambio climático, que necesiten menos aportación de tierra, agua y fertilizantes. Los agricultores ya no tendrán que pulverizar los cultivos con pesticidas de amplio espectro y esperar que funcionen, porque se crearán plantas cada vez más resistentes a los patógenos con más probabilidades de atacarlas, con lo que los patógenos empezarán a mutar en una carrera terrible hacia su final En cuanto a las terapias para seres humanos, las posibilidades son prácticamente ilimitadas, dado que los genes desempeñan una función en una amplia gama de enfermedades