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EL FUTURO DE LA
TECNOLOGÍA
GENÉTICA
Deiver Tellez
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
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El futuro de la tecnologia genetica

  • 1. EL FUTURO DE LA TECNOLOGÍA GENÉTICA Deiver Tellez
  • 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