Genética Archivos

Microscopía electrónica sensacional en 3D y en tiempo real, muy pronto en un laboratorio cerca de usted

En la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología (JST por sus siglas en inglés), los investigadores han desarrollado un microscopio especial de escaneo electrónico (SEM por sus siglas en inglés), capaz de generar imágenes de alta resolución en 3D del objeto de estudio. SEM en 3D no es realmente una tecnología nueva; sin embargo, el SEM JST es el primer dispositivo de en su clase que puede mostrar imágenes en 3D en tiempo real. El secreto es una lente electromagnética especial que inclina un haz de electrones dirigidos a una muestra, resultando en imágenes instantáneas de paralaje de izquierda y derecha necesarias para crear un efecto 3D. Las técnicas de imagen normales en 3D SEM requieren que las imágenes de paralaje de izquierda y derecha sean tomadas por separado y en diferentes ángulos.
 
Si usted tiene un par de gafas 3D roja/azul, asegúrese de echar un vistazo al anaglifo de arriba de un pedazo de metal, producido por la SEM JST.
 
Los investigadores esperan que este nuevo método de microscopía permitirá un mejor estudio de la estructura de una muestra y la exploraración de la microanatomía, así como la medición de las características eléctricas del espécimen.
 
En realidad, esto podría ser una tecnología 3D por la que bien valdría la pena desembolsar unos cuantos dólares más.

Mas información: New Electron Microscope Enables to Observe 3D Image in Real Time…

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Citómetro con deformabilidad de alta velocidad explora miles de células por segundo

Las células malignas tienen una bioquímica y morfología diferentes a las células normales. El estudio de las propiedades de esas células puede resultar a veces más ventajoso que mirar sus características bioquímicas porque no requiere etiquetado y es mas fácil preparar la muestra.

La exploración de miles de células para detectar una cancerosa requiere un dispositivo rápido, y los investigadores de UCLA han desarrollado uno llamado citómetro de deformabilidad, que puede “explorar” efectivamente alrededor de todo el perímetro de las células individuales, utilizando una trampa de flujo de líquido, a 2.000 células por segundo .

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El efecto Dominó llega al punto de tratamiento

Un equipo de investigadores de la Universidad de Alberta en Canadá ha desarrollado un sistema nuevo de análisis de ADN, capaz de realizar hasta 20 pruebas simultáneas. El sistema, conocido como Dominó, utiliza la tecnología de reacción en cadena de la polimerasa para amplificar e identificar secuencias específicas de ADN.

Como muchas de las tecnologías de diagnóstico del punto de atención, el Dominó se compone de una unidad de banco y un cartucho desechable de microfluidos que contiene una matriz de veinte postes de gel. Cada uno de los postes actúa como una interfaz independiente para una sola muestra de sangre, permitiendo que se realicen varias pruebas genéticas simultáneamente. El Dominó se puede utilizar para la detección de enfermedades específicas o para determinar la resistencia genética a un medicamento en particular.

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Illumina lanza una aplicación para el iPad llamada MyGenome para visualizar el genoma humano

Illumina ha puesto en marcha la aplicación MyGenome para el iPad, una aplicación que visualiza el genoma humano. Esta aplicación le permite explorar un genoma humano real y ver los informes sobre variaciones genéticas importantes. En su versión actual actúa principalmente como una herramienta educativa; sin embargo, Illumina prevé una versión futura que se convierta en una herramienta clínica para que los médicos la utilicen con sus pacientes para mejorar la comunicación de los datos genéticos.

La aplicación dispone de un genoma real, un mapa del genoma, tarjetas de salud e informes y un vídeo-viaje dentro del genoma. El genoma incluído pertenece a Jay Flatley, director ejecutivo de Illumina, Lo más interesante sin embargo, es que en versiones futuras, usted podrá explorar su propio genoma después de que se lo haya secuenciado el servicio de secuenciación del genoma individual de Illumina Illumina tiene previsto entregarle primero los datos genéticos al médico que los ordena a través de la aplicación, permitiéndole el acceso directo al consumidor sólo después de que el médico haya analizado el resultado con el consumidor. La aplicación está disponible por $0.99 a través de la App Store de Apple.

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Tejer juntos los vasos sanguíneos tisulares creados artificialmente podría reducir el costo de su producción

Hace mas de una década, Nicolas L’Hureux y McCallister Todd formaron una compañía con la intención de crear una alternativa, derivada de los humanos, a los vasos sanguíneos o injertos sintéticos que se usan frecuentemente para tratar a pacientes en diálisis. Su empresa,Cytograft Tissue Engineering Inc. (Novato, CA), anunció en junio del año pasado que había tenido éxito implantando en tres pacientes en diálisis, vasos sanguíneos fabricados en el laboratorio con células de la piel de donantes. La compañía anuncia que ahora abarató el costo del proceso de creación de estos tejidos humanos, reduciendo estos costos a la mitad.

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Magnifi, adaptador del iPhone para microscopios, telescopios, etc.

Laboratorios de todo el mundo que están llenos de microscopios continuan funcionando sin una forma fácil de capturar imágenes en los oculares. Técnicos de laboratorio que pasan dificultades y soñaban con ser artistas terminaron dibujando mucho de lo que ven con sus ojos, del mismo modo que lo han hecho durante generaciones.

Ahora Xianne y Penny Isaac, diseñadores de Palo Alto, California, han desarrollado un estuche para el iPhone que facilita el ajuste de la cámara del teléfono frente a un ocular y captura rápidamente imágenes para su uso posterior. El mismo estuche adaptador puede usarse con telescopios, binoculares y otros dispositivos ópticos.

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Científicos crean un material genético ‘alienígeno’ capaz de evolucionar  

Puede que el ARN y el ADN no sean ya los únicos candidatos capaces de evolucionar y construir formas de vida a su alrededor. También es probable, desde el punto de vista evolutivo, que el ARN y su probable sucesor, el ADN, podrían no haber sido tampoco los replicadores originales en la mezcla primordial, ya que han evolucionado a partir de algunos replicadores anteriores más sencillos. Así que comenzó la búsqueda en la comunidad científica para crear sistemas moleculares originales auto-replicantes . Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado ahora seis alternativas sintéticas a nuestras propias moléculas genéticas que son capaces de almacenar y transmitir información. Apodado “XNA”, el nuevo material genético también es capaz de someterse a la evolución. Además, resulta que el XNA es más fuerte que el ADN.

La “X” en XNA es sinónimo de “xeno-”, que se deriva del prefijo griego que significa “alienígeno” o “extranjero”. Science magazine proclama que el avance podría ser el comienzo de “una nueva era de la genómica sintética” con implicaciones para la exobiología – un campo que investiga la posibilidad de vida fuera de la Tierra, así como el impacto de ambientes extraterrestres en los organismos vivos

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Una prueba genética a la cabecera predice complicaciones cardiacas en pacientes con stents  

Investigadores del Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa publicaron hoy en The Lancet los resultados de una prueba genética que se realiza actualmente a la cabecera del paciente. El estudio demuestra uno de los primeros análisis en el punto de cuidado para la medicina personalizada. Una simple prueba de hisopado en la mejilla realizada por las enfermeras a la cabecera del paciente identifica rápidamente una variante genética conocida como CYP2C19*2. Los pacientes con stents cardiacos que tienen esta variante están en riesgo de reaccionar mal a la terapia estándar anitiplaquetas con clopidogrel.

El análisis genético protegió exitosamente a todos los pacientes con la variante de riesgo genético, de los eventos adversos posteriores, mientras que el 30% de los pacientes tratados con la terapia estándar no recibieron protección adecuada.

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Nuevo sensor de ADN impulsado por motores moleculares  

Investigadores de la Universidad de Washington han desarrollado un sensor capaz de secuenciar una sola molécula de ADN. El sensor se basa en un nanoporo de proteína diseñado genéticamente, que tiene una apertura de una mil millonésima de metro de ancho, lo suficientemente ancho como para que pueda ser atravesado por una cadena sencilla de ADN.

El nanoporo se coloca en una membrana rodeada de cloruro de potasio, y al aplicar un voltaje pequeño a través de la membrana, se crea un flujo de corriente iónica a través del nanoporo. Cada tipo de nucleótido de ADN – citosina, guanina, adenina y timina – que constituye la secuencia de ADN, afecta el flujo de corriente iónica de diferentes maneras, permitiendo la identificación de nucleótidos al usar estas firmas de corriente eléctrica.

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