Tratamientos de cáncer “a la carta”

Un grupo de especialistas de la plataforma de Oncología del USP San Jaime de Torrevieja (Alicante) está experimentando con éxito en España un tratamiento personalizado y a la carta de cáncer en 80 pacientes, de los que sólo 40 culminaron todo el proceso, tras realizar el análisis genético de sus tumores. Se trata de analizar genéticamente el tejido enfermo, y aplicar los medicamentos más efectivos y determinar que quimioterapia es la más útil en cada caso. El coste de cada análisis es de unos 3.000 euros, pero supondría un ahorro porque solo se aplicarían aquellos fármacos realmente útiles y efectivos. La clave para que esta técnica funcione es crear una plataforma de patólogos, biólogos moleculares y oncólogos perfectamente coordinados.

El doctor José Pascual Rebollo ha explicado que el análisis genético previo permite a aplicar un tratamiento de cáncer establece qué fármacos son útiles y cuales inútiles en cada paciente, se plantean varias opciones. La técnica consiste en obtener una biopsia del tejido afectado por el tumor, y congelarla inmediatamente para poder purificar el ARN. Una vez obtenida la información genética del tumor, se compara con los genes de un tejido de origen sano en otro paciente. Esto permite identificar los genes que están expresados por encima y por debajo de los valores normales, y por lo tanto indican un comportamiento diferente del cáncer comparado con el tejido sano. Se valoran y la valoración se confecciona de manera individualizada, y al final de cada paciente se obtiene una lista de genes sobre expresados y otra de poco expresados, que un especialista deberá correlacionar con los diferentes medicamentos.

El análisis genético es la clave de lo que se ha venido a llamar oncología personalizada. Consiste en identificar qué tratamientos van a funcionar y cuáles no. Con eso se evitan gastos y efectos secundarios adversos.

 

Crees que el cáncer podrá ser aplacado totalmente con esta nueva técnica?

 

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Nano Lego

A arquitectura sempre fixo uso dos materias e innovacións que tivo ó seu alcanze dende os seus albores. Xa na Idade Media, os constructores das catedrais mesturaban o vidro con partículas de ouro para conseguir un brillo moito maior nas vidrieiras.

Actualmente os avances feitos superan por moitos ós dos nosos devanceiros. Gracias á nanotecnoloxía, a arquitectura non só se volveu máis sorprendente, podendo realizar edificios con formas antes inimaxinables, senón máis funcional.

A súa aplicación permitiu principalmente realizar materias máis lixeiros, facendo posible a creación de edificios máis esbeltos que anteriormente resultaban inimaxinables. Aínda que esta foi a primeira aplicación da nanotecnoloxía para a arquitectura non é por moito a única.

Por exemplo, a empresa sueca Skanska, acaba de producir muros de formigón que descompoñen os gases expulsados polos vehículos nos túneles da estrada, ademais de beirrarúas que limpan o aire das ciudades.

Ademáis de función medioambientais, descubriuse que calqueira sólido nanoestructurados  obtén mellores calidades constructivas, como por exemplo o Cu, que se volve cinco veces máis resistente. Pódense modificar ademais outras características básicas como a resistencia á fractura, o cor, a elasticidade, a resistencia térmica… A isto súmase a obtención de cerámicas que nunca se rompen, só se deforman, materias que cambian de cor segundo o epectro de luz que se lle aplique á superficie…

Outras investigación con polímeros, deron como reslutado a posibilidade de empregar materias que teñan a propiedade de auto-repararse, arranxando por sí mesmos buratos, brechas e outras imperfeccións que poideran sufrir. Tamén se descubriu a forma de que, grazas ó dióxido de titano, de que os mesmos materias se manteñan limpos e secos simplemente coa luz solar. Esto débese a que o dióxido de titanio activado pola luz ultravioleta alcanza unha gran capacidade oxidante, conseguindo nanopartículas que desfan compostos orgánicos.

Se todos os materias son nanoestructurables, a innovación neste campo parece non ter límites. Actualemente, as  miradas de todos os arquitectos están voltas cara a nanotecnoloxía de creación de nanosistemas. Se esta avanzara, obteríanse os mundialemente coñecidos, aínda que por hoxe aínda hipotéticos, nanobots. Non cabe dúbida que a súa aplicación á arquitectura como en numerosas disciplinas, tería innumerables ventaxas.

As preguntas que se plantean neste punto son varias: se finalmente se conseguen os mencionados nanobots, reduciríase todavía máis a man de obra na construción? E con estas técnicas de auto-reparcións dos materias, non habería un descenso nas ventas? Está preparada a economía para un cambio necesario na ecoloxía, ou é o infinito problema entre a antitética relación do que é mellor para o medioambiente e o que é mellor para a economía?

 

 

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Que comemos?

Día a día da nosa vida, precisamos alimentarnos para poder sobrevivir. A maioría da xente sempre di que prefire comer alimentos “naturais” como os legumes, froitas, verduras….; pero realemente son naturais de verdade? Pois o certo é que a gran maioría dos alimentos que consumimos non están nun estado tal e como os daría a natureza, senón que foron alterados xenéticamente; son os chamados “alimentos transxénicos”.

Os alimentos transxénicos son todos aqueles que foron manipulados xenéticamente, máis ben, que foron producidos a partir dun organismo modificado xenéticamente para conseguir que tivese unhas características determinadas, como poden ser: a súa maior conservación, a rápida maduración, etc…

Para obter os alimentos modificados, ou incluso certas susbtancias en plantas, que estas mesmas non teñen, débese pasar por un proceso previo de combinación de xenes, que nos ven un pouco resumido no video que presentamos agora:


Na actualidade, hai moitos máis alimentos manipulados xenéticamente do que pensamos, e que ao mellor os inxerimos sen saber, pero por esa razón hai xente que está a favor e outra en contra. Porque, son malos para a saúde estes alimentos? Algúns expertos e científicos na materia din que non, que este tipo de alimentos non son perxudicias para a saúde, e en pouco se diferenzan dos produtos convencionais. Aínda así, estes produtos “obtidos da ciencia” teñen unhas certas vantaxes e desvantaxes:

– Vantaxes: poderemos obter produtos que aguanten máis tempo en bo estado, poderase conseguir que un único produto teña moitas máis vitaminas, aumentarase a produción, fará que diminúan os costes na agricultura, etc…

– Desvantaxes: hai un certo risco de que se produza hibridación entre produtos, poden causar algún que outro dano debido á nova incorporación de xenes, etc….

Pero todo isto do alimentos transxénicos tería o seu principio nalgún momento, e habería algún produto que fose o primeiro en comercializarse e darse a coñecer ao consumidor? Pois ese foi o caso do tomate Flavr Savr, que foi o primeiro produto alimenticio modificado xenéticamente que se puxo a disposición do consumidor no mercado.

Na actualidade, a partir de que pouco a pouco hai máis produtos que se están consumindo e que son manipulados xenéticamente, existen certas empresas que se dedican á produción destes produtos; e a máis coñecida e importante neste campo é Monsanto .

España xoga un importante papel no campo dos transxénicos, pois a nivel europeo, é un dos maiores produtores de cultivos transxénicos que hai nestes momentos, destacando ante todo no cultivo do millo; aínda que tamén se cultiva algodón ou soja. A nivel mundial, os principais países produtores de transxénicos son EE.UU, Brasil e Arxentina.

Para que deas a túa opinión:

– Cres que os alimentos transxénicos acabarán sendo practicamente os únicos que haxa nun futuro?

– Ti consumirías alimentos transxénicos? Por que?

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Non somos perfectos!

No mundo no que vivimos, non hai un ser humano que sexa igual que outro, incluso se son xemelgos son diferentes, porque aínda que non o sexan físicamente, por dentro son moi distintos. Desgraciadamente, no mundo no que vivimos hai bastante xente que padece algún tipo de enfermidade xenética; algunhas que se intentan suavizar ou controlar con certos medicamentos, e outras que, simplemente hai que afrontalas tal e como veñen.

Polo tanto, unha enfermidade ou trastorno xenético é unha condición patolóxica causada nun  xenoma. Esta mesma pode ser ou non hereditaria: se a alteración se produce nun xen dalgún dos gametos, será hereditaria; se pola contra a alteración se produce nas células somáticas, non será hereditaria.

As causas principais que poden causar esas enfermidades xenéticas poden ser:

– Que, ou ben a nai ou o pai sexan portadores hereditarios dunha enfermidade, pero que neles non foi levada a cabo, pero que lla transmitan ao seu fillo/a e este/a a padeza (exemplo: fibrose quística).

– Por unha mutación, como é o caso de moitos cancros.

– Duplicación de cromosomas ou dunha parte deles.

Polo que, considerando todo isto, podemos destacar algunhas das enfermidades xenéticas máis coñecidas, entre as que destacamos: daltonismo, síndrome de Down, espiña bífida, fibrose quística, hemofilia, neurofibromatose….; e moitas máis. Pero agora imos falar un pouco dunha delas; o síndrome de Down.

Síndrome de Down.

O síndrome de Down é un transtorno xenético causado pola duplicación extra do cromosoma 21. Actualmente, non se sabe con exactitude a causa que pode provocala, aínda que se considera que hai moitas máis posiblilidades nos embarazos en mulleres maiores  dos 35 anos.

Aínda que se segue investigando neste caso tan común, xa que aproximadamente 1 de cada 800 bebés padece esta patoloxía, non se atopou aínda ningún tratamento farmacolóxico que que demostre melloras nos portadores da enfermidade. Aínda así, cada vez son maiores as asociacións e centros nos que se tratan a este tipo de persoas, que as axudan a integrarse máis facilmente no mundo que os rodea. As persoas portadoras desta patoloxía poden realizar as mesmas funcións que calquera de nós: camiñar, cantar, bailar, ler, escribir….; soamente que o aprenden un pouco máis tarde. Ademais diso, normalmente é doado que padezan algúnhas patoloxías que lle afecten ao corazón, sistema dixestivo e sistema endocrino.

A continuación un pequeno video que nos resume algunhas características desta enfermidade, por desgracia, bastante común:


Preguntando…

– Cres que na actualidade hai un certo rexeitamento cara a xente que ten síndrome de Down?

– Cres que algún día se chegará a atopar a cura desta enfermidade? Por que?

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Coñecedes o vidro pirex?

O vidro  pirex ou o vidro de borosilicato ten unha resistencia química moi boa; resistencia química á auga,  ácidos ( menos ó ácido fluorhídrico e ó fosfórico quente), solucións de sal, disolventes orgánicos. O seu contido relativamente baixo de álcalis deixa o vapor PH dos medios virtualmente invariable. Outra propiedade do vidro pirex é que resiste as altas temperaturas sen deformarse, non se deforma por debaixo dos 550ºC. Estas vantaxes, en unión da de ter unha dilatación térmica baixa, fan do vidro pirex un material sen rival para os traballos científicos.

Foi desenvolvido por primeira vez polo vidreiro alemán Otto Schott a finais do século XIX e vendido co nome de “Duran” no 1893. Despois, cando Corning Glass  (empresa) Works desenvolveu o vidro Pirex en 1915, este converteuse nun sinónimo do vidro borisilicatado.

Ademais de silicio, carbonato de sodio e carbonato de calcio usados tradicionalmente na fabricación do vidro, o boro é usado na manufactura deste vidro. Normalmente a súa composición é: 70% sílice, 10% óxido bórico, 8% óxido de sodio, 8% óxido de potasio e 1% óxido de calcio.

 

Na actualidade, o vidro pirex utilízase como material de laboratorio e para a fabricación de utensilios da cociña chamados refractorios. Tamén se utiliza para as lámpadas incandescentes e incluso para xanelas. Aínda que a súa fabricación non é tan sinxela, nin é tan barato como os vidros tradicionais; ao facer un balance entre as súas capacidades e o seu prezo resulta económico.

Vidrio Pyrex, ventajas y desventajas de usarlo en la cocina

Non se debe mesturar co vidro a reciclar xa que non se funde totalmente as temperaturas de operación das plantas de reciclaxe.

–  Pensades que é necesario o vidro pirex para a elaboración dos materiais do laboratorio?

–  Utilizariades tarteiras de vidro pirex para cociñar?

 

 

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El Acero

¿Qué es el Acero?

El acero es una aleación o combinación de hierro y carbono(alrededor de 0,05% hasta menos de un 2%). Algunas veces otros elementos de aleación específicos tales como el Cr (Cromo) o Ni (Níquel) se agregan con propósitos determinados.

 

Clasificación de los aceros

  • Aceros al carbono:Más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono. Estos aceros contienen diversas cantidades de carbono y menos del 1,65% de manganeso, el 0,60% de silicio y el 0,60% de cobre. Entre los productos fabricados con aceros al carbono figuran máquinas, carrocerías de automóvil, la mayor parte de las estructuras de construcción de acero, cascos de buques, somieres y horquillas.

 

  • Aceros aleados :Estos aceros contienen un proporción determinada de vanadio, molibdeno y otros elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normales. Estos aceros de aleación se pueden subclasificar en : estructurales, para herramientas y especiales.

Estructurales: Son aquellos aceros que se emplean para diversas partes de máquinas, tales como engranajes, ejes y palancas. Además se utilizan en las estructuras de edificios, construcción de chasis de  automóviles, puentes, barcos y semejantes.

Para Herramientas: Son los Aceros de alta calidad que se emplean en Herramientas para cortar y modelar metales y no-metales. Por lo tanto,  son materiales empleados para cortar y construir herramientas tales como taladros, escariadores, fresas, terrajas y machos de roscar.

Especiales: Son los aceros inoxidables y aquellos con un contenido de cromo generalmente superior al 12%. Estos aceros de gran dureza y alta resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión, se emplean en turbinas de vapor, engranajes, ejes y rodamientos.

 

 

  • Aceros inoxidables: Contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación, que los mantienen brillantes y resistentes a la herrumbre y oxidación a pesar de la acción de la humedad o de ácidos y gases corrosivos. Algunos son muy duros; otros son muy resistentes y mantienen esa resistencia durante largos periodos a temperaturas extremas. Debido a sus superficies brillantes, en arquitectura se emplean muchas veces con fines decorativos. El acero inoxidable se utiliza para las tuberías y tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas, para los fuselajes de los aviones o para cápsulas espaciales. También se usa para fabricar instrumentos y equipos quirúrgicos, o para fijar o sustituir huesos rotos, ya que resiste a la acción de los fluidos corporales. En cocinas y zonas de preparación de alimentos los utensilios son a menudo de acero inoxidable, ya que no oscurece los alimentos y pueden limpiarse con facilidad.

 

  • Aceros de baja aleación ultrarresistentes: Es la más reciente de las cuatro grandes clases de acero, son más baratos que los aceros aleados convencionales ya que contienen cantidades menores de los costosos elementos de aleación. Sin embargo, reciben un tratamiento especial que les da una resistencia mucho mayor que la del acero al carbono.Se construyen muchos edificios con estructuras de aceros de baja aleación. Las vigas pueden ser más delgadas sin disminuir su resistencia, logrando un mayor espacio interior en los edificios.


piensas que podíamos vivir sin el acero?

Será el acero el único metal del futuro?

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Fibra “óptima”?

Ben certo é, como todos sabemos, que as tecnoloxías cada vez están avanzando máis, e a veces quizáis demasiado de presa, por iso, como é neste caso no que imos a falar da Fibra Óptica, pódese considerar que é o medio máis bo para a transmisión de datos, sobre todo na telecomunicación.

Comecemos dicindo que a fibra óptica é un medio de transmisión que se utiliza xeralmente en redes datos, e consiste nun fío finiño de material transparente polo que se envían impulsos de luz. Estes impulsos de luz envíanse mediante un código binario, ceros e uns, e que representan: 1 si pasa a luz, 0 non pasa a luz. E polo tato, ao ser impulsos de luz, desplázanse á velocidade da luz.

Estas fibras ópticas teñen un gran uso nas telecomunicacións, xa que permiten enviar gran cantidade de información a unha grande distancia e con velocidades bastante elevadas (a da luz), ademais de ter como ventaxa que non sofren interferencias electromagnéticas. A primeira compañía que inventou a fibra óptica foi Corning Corporated, fai xa uns 25 anos, e que está dirixida polo director de Tecnoloxía Óptica, Dr Donald B. Keek.

Con respecto ás traxectorias que pode seguir a luz no interior dun cable de fibra óptica podémolas clasificar en dous tipos: as fibras multimodo, nas que a luz pode circular por máis dun camiño ou modo; e as fibras monomodo, nas que a luz só se propaga dun modo determinado.

Como a maioría das cousas, a fibra óptica ten as súas ventaxas pero tamén as súas desventaxas:

-Como ventaxas xa citamos antes algunhas, como son a rápida transmisión de gran cantidade de datos a gran distancia, é de pequeno tamaño (ocupa pouco), grande lixeireza, resistente ao calor, frío…

-Como desventaxas podemos destacar que é bastante caro o seu proceso de obtención, utilízanse transmisores e receptores bastante caros, a súa alta fraxilidade…

Agora, un video que nos fala da fibra óptica, dende o seu uso ata como é o seu proceso de obtención:


A fibra óptica en España:

Unha das aplicacións máis coñecidas de fibra óptica óptica en España é a Fibra Óptica de Movistar, aínda que hai outras compañías que tamén a utilizan como Orange, Jazztel, etc.

Que se ofrece coa fibra óptica? Pois ben, a fibra óptica anteponse ao ADSL xa que esta é máis rápida, polo tanto, a cobertura será mellor, internet funcionará con máis rapidez, á hora de ver vídeos non se trabarán tanto, subiranse fotos e demais cousas a máis velocidade…. Pero todas estas ventaxas que, por exemplo, Movistar nos ofrece podemos observalas neste enlace: Movistar Fibra Óptica.

 

Moi cerca nosa:

Aínda que nos pareza que non, a fibra óptica está máis cerca de nós do que pensamos, e estou totalmente segura de que moita xente ao mellor ten algún producto de fibra óptica na casa e quizáis non o saiba.

Primeiro diremos, que, ademáis de transmisón de datos a longa distancia, a fibra óptica tamén se utiliza para a iluminación, xa que o vidro é o principal material emisor de luz. Pois ben, sabendo isto, tes idea de para que se utiliza a fibra óptica no aspecto de emitir luz? Pois aquí van algúns exemplos:

 

Dá a túa opinión:

– Cres que a fibra óptica acabará substituíndo os outros medios de transmisión?

– Aínda que sexa custosa a súa obtención, cres que ao fin a ganancias son maiores? Por que?

 

 

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Vidrio pyrex

Este es un tipo de vidrio muy resistente a sustancias químicas como sales, ácidos o altas temperaturas sin deformarse. A parte de por su gran resistencia, también es muy fácil de limpiar, no transmite olores ni sabores, por lo que se fabrican diversos productos con este material. Principalmente se utiliza para crear utensilios de cocina:

  • Fuentes, tarteras, boles…      

Pala laboratorios:

  • Tubos de ensayo, probetas, pipetas…  

Aunque parte de su nombre es vidrio, este no se puede reciclar con el cristal, es decir, no se pueden fundir juntos porque tienen diferentes grados de fundición.

El vidrio pyrex no solo puede ser muy resistente a los cambios bruscos de temperaturas extremas sino que permite fabricar materiales más gruesos que los que son posibles con vidrio. Por esos y otros motivos, este material está presente en muchos campos diferentes para la construcción de aquellos peoductos que no pueden ser construidos con el vidrio.

¿Crees que este material podrá sustituir algún día al vidrio?

¿Será realmente tan perfecto  como afirman los investigadores?

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El mejor invento de la historia “纸”

El papel es uno de los grandes inventos de los chinos.

Hace miles de años los chinos inventaron el papel de arroz, era el primero tipo de papel que fabricaron. Pero con el avance de la tecnología, los seres humanos inventaron diversos tipos de papeles.


El papel puede considerarse que es uno de los materiales más útiles de la historia, generalmente se utiliza en la escritura ( libros, enciclopedias, hojas etc).

Para mi el papel es muy útil pero debido a una gran abuso en uso nos provocaron muchos problemas, porque cada día nos gastamos más de millones de papeles y los tiramos a cualquiera sitio cuando no queremos utilizar más. La mayoría de nosotros no sabemos que son las tres Rs, aunque haya una pequeña parte de población que reutilice o recicle.

 

La contaminación de la industria papelera:

La industria del papel produce aguas residuales, gases residuales,  residuos tóxicos y ruido, etc que nos causa graves descontroles de la contaminación ambiental. La contaminación del agua es el más grave, con un desplazamiento de gran tamaño, alto contenido orgánico en la demanda de oxígeno de las aguas residuales (DBO), sólidos suspendidos (SS), y materiales tóxicos, el color, el olor, pone en peligro la vida acuática, el ganado,… Todo eso provoca la contaminación de nuestro planeta.


Con el avance de la tecnología ahora podemos leer libros desde nuestros ordenadores o Ipad y dentro de muchos años solo utilizaremos las pantallas de produtos eléctricos  para sustituir el papel.

Es probable que desaparezca el papel en el futuro?

Pensáis que con eses nuevos inventos van a contaminar menos que los papeles?

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La Nanoarquitectura

La nanotecnología es el conjunto de nuevas tecnologías que se encargan de fabricar sistemas (nanosistemas) y materiales con dimensiones que oscilan entre un micrómetro y un nanómetro. Los nanosistemas, a su vez, están abocados a la producción de nanomáquinas.

Dentro de la arquitectura existe la disciplina de la nanoarquitectura. La nanoarquitectura utiliza datos del ADN de animales y vegetales para transmitirlo a los nanomateriales, con lo cual los edificios se construirían a sí mismos, mediante el auto-ensamblaje programable.

Todo tipo de materiales pueden tratarse mediante la nanoestructura (metales, cerámicos, semiconductores y polímeros), por tanto, la arquitectura moderna está cambiando con dichos materiales. La arquitectura y la domótica cuentan con materiales que cambian de color, materiales más resistentes y livianos, semiconductores más eficientes… los cuales determinan que los procedimientos constructivos cambien hacia una nueva modalidad.

De este modo hoy es factible pensar en futuros materiales de construcción más resistentes: nuevos hormigones y aceros con mayor resistencia mecánica. En el hormigón, esto sería posible aplicando nanopartículas de dióxido de silicio(SiO2) y de dióxido de titanio (TiO2), así como el empleo de nanotubos de carbono.


 

  • El dióxido de silicio hace aumentar la vida útil del hormigón, porque altera la
  • densidad de algunos de sus componentes.
  • Con el dióxido de titanio se consigue descomponer compuestos orgánicos y bacterias, y añade propiedades hidrófobas a su superficie. El resultado es el de un hormigón blanco, inalterable con el paso de los años.
  • Pocas proporciones de nanotubos de carbono confieren mayor resistencia a la compresión y a la tracción al hormigón, aunque están por resolver algunos problemas para la correcta dispersión en el mismo, y en su precio, que es bastante caro

Un claro ejemplo del hormigón modificado es la Iglesia de Jubileo, construida en Roma en 2003. Esta iglesia no solo se limpia sola, sino que limpia el aire de su entorno eliminando los gases de la ciudad.

 

  • ¿Que beneficios crees que supondrán los edificios con auto-ensamblaje?
  • ¿Crees que estos materiales modificados puede tener efectos secundarios nocivos sobre el medio o sobre los seres vivos?

 

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