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23 mayo 2015 6 23 /05 /mayo /2015 19:31

A Harald Andrés Helfgott no le gusta que lo llamen genio. (USI)

 

Harald Andrés Helfgott: "Los matemáticos no somos unos alienígenas"

El peruano se convirtió en el primer latinoamericano y el científico más joven alguna vez distinguido con la Cátedra Humboldt.

Harald Andrés Helfgott es un notable matemático peruano que se niega a ser calificado de ‘genio’. “En el mundo de las matemáticas, que te llamen así está mal visto. Hay dos o tres genios por generación, y yo no estoy allí”, nos dice.

Lo cierto es que hace dos años sorprendió al mundo cuando resolvió la Conjetura débil de Goldbach, luego de 271 años de su formulación, y hoy ha vuelto a revolucionar el mundo científico: es el matemático más joven (tiene 37 años) y el primer latinoamericano en obtener la prestigiosa cátedra Humboldt, de la Universidad Georg-August de Göttingen, que le otorgará, durante cinco años, un fondo de 3.5 millones de euros para sus investigaciones. En esta charla intentamos conocer a la persona que hay detrás del matemático.

Sábado 16 de mayo del 2015

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The old building of the university and its library in 1815. georg-august-universität göttingen (de)

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[Un matemático y un físico devuelven al Perú la esperanza en la ciencia]

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¿Desde siempre te gustaron las matemáticas?
Me atraían muchas cosas, pero más las matemáticas. He tenido mucha suerte, pues mi padre es un matemático y mi madre hace estadística; y aunque mis intereses específicos no coincidían con los suyos, siempre estuve expuesto a muchos libros de matemáticas y a la certeza de que ellas eran mucho más de lo que me enseñaban en la escuela. Mis padres enseñaban en San Marcos y yo pasaba por allí, hablaba con sus colegas y alumnos, asistía a las Olimpiadas de Matemáticas, etc. Viví cosas muy bonitas pues, por ejemplo, en San Marcos, en la Católica, teníamos reuniones de estudio, y en las competencias me encontré con muchachos y muchachas de todo el mundo que se interesaban tanto como yo por las matemáticas.

Uno tiene muchos prejuicios con los matemáticos, creemos que están encerrados en su mundo, en sus números…
Es más común que los matemáticos tengamos intereses literarios que la situación inversa. Hay muchos científicos que leen pero, lamentablemente, hay pocos literatos que estén bien enterados de lo que pasa en la ciencia o la matemática. La gente le tiene temor, cree que es muy técnica; cierto que es difícil, pero es posible entenderla y uno puede ganar mucho como persona. Como dijo un gran matemático: “La persona que no ha visto una prueba matemática en su vida ha perdido una experiencia mental básica”. Todo ciudadano debería conocer una prueba matemática y su rigor, y saber qué es resolver un problema no evidente.

¿Cómo hacemos a la matemática más accesible?
Todo ser humano puede entender algo de matemática. Sería bueno que los medios les presten más atención a la matemática pura y a la matemática aplicada y expliquen claramente de qué tratan. Por otro lado, en la escuela es importante que no se la simplifique: retémoslos, optemos por lo difícil, no por la cantidad; rechacemos aquello que cansa pero no enseña. La perspectiva debe ser más amplia, se debe enseñar la geometría euclidiana, como antes se hacía, ir más allá de la simple aritmética, y hacerlo lo más temprano posible. Confiemos: siempre habrá algunos estudiantes que sí entenderán. En tercer lugar, hay que cambiar nuestra cultura: la matemática no muerde y los matemáticos no somos alienígenas, estamos fuera del estereotipo que nos pone como poco sociables, poco cultos, monotemáticos.

¿Qué activa la matemática en nuestros cerebros?
La argumentación lógica. El ejercicio de la matemática es una gran búsqueda: uno sabe que hay una verdad que es independiente de nosotros, que buscarla es muy difícil, pero una vez que la encontramos podemos convencer a aquellos que
tar esta verdad. El proceso de argumentar lógicamente es muy difícil, pero una vez alcanzado, convence.

Hiciste tu PhD en Princeton…
Casi todos mis estudios los hice becado. Para conseguir una beca hay que trabajar mucho. Así pude estudiar en Princeton. Mi pregrado lo hice en la Universidad Brandeis, pero pertenecía a un grupo de investigación en el MIT, lo que me permitió escribir un artículo que posibilitó mi ingreso a Princeton.

Tu interés principal va por la matemática pura…
Sí. Desde siempre me di cuenta que tenía más inclinación hacia ella que, por ejemplo, hacia la física. La matemática pura tiene un cierto valor estético que me resulta muy atractivo. Es difícil, claro, pero es mi vocación. Hay un librito muy simpático, llamado La autoapología del matemático, donde se explica el valor estético de la matemática pura. La oposición entre matemática pura y matemática aplicada es muy tradicional, pues lo cierto es que gran parte de la matemática pura se aplica, y gran parte de la matemática aplicada, no. La matemática pura no menosprecia las aplicaciones, sucede que tenemos un sentido intrínseco de la importancia profunda de un problema y reconocemos cómo este nos va a llevar a comprender otras incógnitas. Además, cuando uno prueba algo, esto es reconocido para siempre. Debe ser difícil ser escritor: uno nunca sabrá si su aporte será permanente o no. Los matemáticos, en cambio, sí lo sabemos. Me gusta la poesía, pero los matemáticos tenemos el privilegio de saber que, aunque no estemos de moda ni hoy resultemos relevantes, al menos nuestro trabajo será cierto.

Dicen que la música y las matemáticas son perfectas…
Hay mucho de verdad en ello. La música y las matemáticas son abstractas y, en su origen, no son humanas. No sé si lleguemos a la perfección, pero es verdad que muchos matemáticos amamos la música. He conocido a muchos músicos, no sé si ellos sepan mucho de matemáticas, quizá los que hacen electrónica sí, pero la respetan.

Hoy, por resolver la Conjetura débil de Goldbach y la obtención de la cátedra Humboldt eres una especie de rockstar…
(Ríe). A veces vivo situaciones desagradables: algunos periodistas me llaman “genio”, lo que está mal visto en el mundo de las matemáticas. Si los genios existen son dos o tres por generación y yo no estoy allí. Es más, un término así aleja a las personas. También es verdad que esta cobertura mediática ha ayudado a que se hable un poco de matemáticas en el Perú y en Latinoamérica. En agosto abriré una Escuela de Invierno en el Cusco, ojalá esta situación sirva para que tenga mayor alcance y difusión.

Por Gonzalo Pajares

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[Un matemático y un físico devuelven al Perú la esperanza en la ciencia]

 

Harald Andrés Helfgott: 'Los matemáticos no somos unos ...

peru21.pe › ... › A sus 37 años resolvió la Conjetura débil de Goldbach

hace 7 días - Hay un librito muy simpático, llamado La autoapología del matemático, donde se explica el valor estético de la matemática pura. La oposición ..

 

University of Göttingen - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/University_of_Göttingen

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Conjetura débil de Goldbach demostrada por peruano Harald Helfgott

Dos trabajos publicados en los años 2012 y 2013 por el matemático peruano Harald Helfgott, que reivindican la mejora de las estimaciones de los arcos mayores y menores, se consideran suficientes para demostrar incondicionalmente la conjetura débil de Goldbach.7 8 9 De este modo la conjetura queda demostrada después de 271 años.10 11 De modo que dicha conjetura pasa a ser un teorema, i. e. una proposición cuya verdad se puede demostrar.12 Su trabajo aún está bajo revisión por otros expertos.

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Conjetura débil de Goldbach - Wikipedia, la enciclopedia libre

es.wikipedia.org/wiki/Conjetura_débil_de_Goldbach

 

En teoría de números, la conjetura débil de Goldbach afirma que:

(Se puede emplear el mismo número primo más de una vez en esta suma.)

Demostrada por Harald Helfgott, ésta conjetura recibe el nombre de «débil» porque la conjetura fuerte de Goldbach sobre la suma de dos números primos, si se demuestra, demostraría automáticamente la conjetura débil de Goldbach. Esto es así porque si cada número par mayor que 4 es la suma de dos primos impares, se puede añadir tres a los números pares mayores que 4 para producir los números impares mayores que 7.

Algunos expresan la conjetura como:

Esta versión excluye la solución 7 = 2+2+3, ya que requiere el número 2, el único número primo par.

Esta conjetura data de 1742.2 Esta conjetura dice que todo número natural mayor que 2 es suma de tres números primos. Consta en una carta de Golbach a Euler en 1742. Apareció publicada sin prueba en 1770, en Gran Bretaña, en las Meditationes algebraicae, de Edward Waring (1734-1793). Este fue senior wrangler en la universidad de Cambridge en 1757 y fue lucasian professor en la citada universidad desde 1760. Las Meditationes algebraicae contienen aún otra conjetura complementaria que expresa que todo entero impar o es primo o suma de tres primos.3 Esta es la llamada conjetura débil

En 1923, Hardy y Littlewood mostraron que, suponiendo una cierta generalización de la hipótesis de Riemann, la conjetura débil de Goldbach es cierta para todos los números impares suficientemente grandes. En 1937, el matemático ruso Iván Matvéyevich Vinográdov fue capaz de eliminar la dependencia de la hipótesis de Riemann y demostró directamente que todos los números impares suficientemente grandes pueden escribirse como suma de tres primos. Chen Jing-run probó que cada número suficientemente grande es la suma de un primo con un número que no posee más de dos divisores primos.4

Aunque Vinográdov no pudo determinar lo que significaba «suficientemente grande» con exactitud, su alumno K. Borodzin demostró que 314.348.907 es una cota superior para el concepto de «suficientemente grande». Este número tiene más de seis millones de dígitos, así que comprobar la conjetura en cada número por debajo de esta cota sería imposible. Afortunadamente, en 1989 Wang y Chen redujeron esta cota a 1043.000. Esto significa que si cada uno de los números impares menores que 1043.000 resulta ser la suma de tres números primos, entonces la conjetura débil de Goldbach quedará demostrada. Sin embargo, aún se debe reducir bastante esta cota antes de poder comprobarse cada número por debajo de la misma.

En 1997, Deshouillers, Effinger, Te Riele y Zinoviev mostraron que la hipótesis generalizada de Riemann implica la conjetura débil de Goldbach. Este resultado combina una afirmación general válida para números mayores que 1020 con una búsqueda minuciosa informatizada de los casos pequeños.

Olivier Ramaré mostró en 1995 que todo número par mayor que cuatro (n≥4) es de hecho la suma de, como mucho, seis primos, de lo que se sigue que cada número impar n ≥ 5 es la suma de como máximo, siete primos. Leszek Kaniecki mostró que todo entero impar es la suma de como máximo, cinco primos, bajo la condición de la hipótesis de Riemann.5 En 2012, Terence Tao demostró esto sin la necesidad de la hipótesis de Riemann; esto mejora ambos resultados.6

 

Goldbach's weak conjecture - Wikipedia, the free ...

en.wikipedia.org/wiki/Goldbach's_weak_conjecture

In number theory, Goldbach's weak conjecture, also known as the odd Goldbach conjecture, the ternary Goldbach problem, or the 3-primes problem, states that:

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Proof of the weak Goldbach Conjecture - MathOverflow

mathoverflow.net/.../proof-of-the-weak-goldbach-co...

14 may. 2013 - Proof of the weak Goldbach Conjecture .... A conjecture on the relative size of Goldbach pairs? 13 · Conjecture on Markov-Hurwitz Diophantine .

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Definition of Conjecture | Define Conjecture - Free Math ...

www.icoachmath.com/math.../conjecture.html

We are ProvidingConjecture information like -Conjecture define, examples ofConjecture , and video example forConjecture , what is aConjecture ?, what are ..

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List of conjectures - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/List_of_conjectures

This is a list of mathematical conjectures. Contents. 1 Open problems; 2 Proved (now theorems); 3 Disproved (no longer conjectures); 4 See also; 5 References ...

 

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22 mayo 2015 5 22 /05 /mayo /2015 20:06

Van Gogh suffered from temporal lobe epilepsy and a personality disorder associated with it, dubbed the Geschwind syndrome.

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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Albert_Maignan_-_La_muse_verte.jpg

Vincent035631

 

En su vida, Van Gogh (1853-1890) creó más de 2.000 pinturas y dibujos, y fue un prolífico escritor de cartas y misivas con un mínimo de seis páginas o más. De acuerdo con Dra. Shahram Khoshbin, Associate Professor of Neurology at Harvard Medical School, la productividad extraordinaria del artista tipifica hipergrafía (escribir extensa o compulsivamente o abocarse con igual obsesión sobre otros materiales gráficos). Khoshbin afirma que Van Gogh sufría de epilepsia del lóbulo temporal y un trastorno de la personalidad asociados a ella, conocido como el síndrome de Geschwind, del que la hipergrafía es un rasgo definitorio.

 

Las personalidades de Dostoievski y Van Gogh ilustrarían claramente las cinco características del síndrome de Geschwind. La escritura prolífica y sumamente minuciosa, su abundante expresión en formatos gráficos, sus obsesiones morales, sus ataques de ira y su singular sexualidad los hicieron destacarse entre la gente que los rodeaba.

 

LEER MÁS

El cerebro de Van Gogh: ¿síndrome de Geschwind?

La panacea del Dr Pierre Ordinaire hechó a perder a Van Gogh

Pulque ... pero con impuestos !!! ...

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Behind Van Gogh’s brain

April 29th, 2011 by Anita Overcash in Arts

 

This Saturday (April 30) Bechtler Museum of Modern Art presents a special lecture titled, “A Neurologist’s Portrait of Vincent Van Gogh.” Dr. Shahram Khoshbin will speak about the neurological disorders that affected the talented Dutch impressionist. After studying the artist for more than 15 years, she believes (and has a wealth of medical knowledge to back her claims) it’s highly probable that he suffered from an abnormality of the brain

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The da Vinci speculation @ avenue21.net

http://avenue21.com/wp-content/uploads/2014/01/Leonardo-selfie-300px.jpg

Would Leonardo have joined Vincent van Gogh for drinks, and seek inspiration in absinthe? Or would his brain have needed sobriety? A tripping brain may inspire an artist. It may even inspire out-of-the-box thinking, which may help an inventor explore new territories. But still, an inventor also needs to rely on his reasoning, he needs a fully functional brain.

The Da Vinci Speculation - Avenue21

avenue21.com/da-vinci-speculation/

23 ene. 2014 -

 

COMPLEJOS PSICOFARMACEÚTICOS Y DILUVIO DE PRESCRIPCIÓN DE FÁRMACOS EN EEUU // Jon Rappoport´s investigative report

 

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20 mayo 2015 3 20 /05 /mayo /2015 19:22

Griffiths cilia graphic

 

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This is a cytotoxic T cell -- the body's 'serial killers' -- as it hunts down and eliminates cancer cells. Credit: Gillian Griffiths/Jonny Settle

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T cell killing Griffiths lab

Using imaging we can see the directed movement of secretory granules (red) as the killer cell (labelled with actin in green) polarizes towards the target (blue)

"Estos linfocitos T patrullan nuestros cuerpos, identifican y destruyen las células infectadas por virus y el cáncer y lo hacen con notable precisión y eficacia", apunta Griffiths. En el vídeo, los linfocitos T aparecen como manchas amorfas de color anaranjado y verdoso que se mueven de forma rápida por la pantalla, explorando su entorno, patrullando, alcanzando las celulas cancerosas (azul) e inyectándoles proteínas ‘venenosas’ conocidas como citotoxinas (rojo) a través de vías especiales llamadas microtúbulos.

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Our laboratory is interested in understanding the mechanisms that control polarized secretion from cytotoxic T lymphocytes  and NK cells. We use cutting-edge imaging, molecular, genetic and biochemical techniques to identify the proteins required for polarized secretion, and to understand the way in which they work.

 

Gillian Griffiths, CIMR Director
Professor of Immunology and Cell Biology, FRS

http://www.cimr.cam.ac.uk/research/principal-investigators/principal-investigators-a-h/griffiths

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Como ‘asesinos en serie’ celulares los linfocitos T atacan a las células cancerosas

Un equipo internacional de investigadores ha plasmado en un video cómo las células T citotóxicas cazan y eliminan a las células afectadas por el cáncer antes de pasar a su siguiente objetivo, otra células afectadas por el cáncer. Empleando nuevas técnicas en el tratamiento de la imagen combinadas con la microscopía, se ha podido filmar estos procesos con imágenes multicolor y en 3D.

En los glóbulos blancos existe un tipo de leucocitos conocidos como "linfocitos T citotóxicos" especializados en destruir las células tumorales y las células infectadas por virus. Ahora, en un estudio publicado en la revista Immunity, investigadores de Reino Unido y de EEUU han conseguido filmar este proceso.

La profesora británica Gillian Griffiths, directora del Instituto de Cambridge para la Investigación Médica y una de las autoras del estudio, puntualiza que dentro de todos los cuerpos humanos “se esconde un ejército de asesinos en serie –los linfocitos T– cuya función principal es matar una y otra vez".

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Killer T cell attacking cancer by Cambridge University

Cuando un leucocito T citotóxico, de nuestro ejército de asesinos en serie, encuentra una celula afectada de cancer, las protuberancias de la membrana de estas células la identifican como un huésped no deseado. Tras esto, la célula T se une a la cancerosa e inyecta proteínas ‘venenosas’ conocidas como citotoxinas a través de vías especiales llamadas microtúbulos. Estos canales conectan las superficies entre las dos células, antes de perforar la superficie de la célula cancerosa y traspasar su carga mortal.

"Una vez que las citotoxinas se inyectan en las células cancerosas, su destino está decidido y podemos ver cómo se marchitan y mueren. Después, la célula T hambrienta, pasa a buscar a otra víctima”, explican los científicos.

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The researchers captured the footage through high-resolution 3D time-lapse multi-colour imaging techniques that involve capturing slices through an object and 'stitching' them together.

The researchers captured the footage through high-resolution 3D time-lapse multi-colour imaging techniques that involve capturing slices through an object and 'stitching' them together.

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Según el estudio, hay millones de células T en la sangre, millones de linfocitos T en la sangre. Ejemplo de ello es que una sola cucharada llena de sangre tiene alrededor de cinco millones de ellas. Cada uno de estos glóbulos blancos mide alrededor de 10 micrómetros de longitud, es decir, una décima parte del grosor de un cabello humano.


"Estos linfocitos T patrullan nuestros cuerpos, identifican y destruyen las células infectadas por virus y el cáncer y lo hacen con notable precisión y eficacia", apunta Griffiths. En el vídeo, los linfocitos T aparecen como manchas amorfas de color anaranjado y verdoso que se mueven de forma rápida por la pantalla, explorando su entorno a medida que viajan.

Cuando un leucocito del tipo T citotóxico encuentra a otra celula afectada –en el caso del vídeo células cancerosas de color azul–, las protuberancias de la membrana de estas células identifican si se trata de un huésped no deseado. Tras esto, la célula T se une a la cancerosa e inyecta proteínas ‘venenosas’ conocidas como citotoxinas (en rojo) a través de vías especiales llamadas microtúbulos. Estos canales conectan las superficies de contacto entre las dos células, antes de perforar la superficie de la célula cancerosa y traspasar su carga mortal.

"Una vez que las citotoxinas se inyectan en las células cancerosas, su destino está decidido y podemos ver cómo se marchitan y mueren. Después, la célula T hambrienta, pasa a buscar a otra víctima”, explican los científicos.

Para grabar estos procesos, los investigadores utilizaron técnicas de microscopía confocal y de corte de la muestra por celosía. Estos procesos permitieron capturar las imágenes en rebanadas y posteriormente ‘coserlas’ entre sí para ofrecer una última imagen multicolor en 3D.

Debido al uso de estos enfoques, los investigadores han logrado dilucidar el orden de los acontecimientos que conducen a la entrega de la exitosa carga letal de estos ‘asesinos en serie’.

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Referencia bibliográfica:

Body's 'serial killers' captured on film destroying cancer cells ...

www.sciencedaily.com/releases/.../150519132622.ht...

hace 23 horas - Body's 'serial killers' captured on film destroying cancer cells ... the journal Immunity, a collaboration of researchers from the UK and the USA, ..

 

 

Here, a T-cell - the green amorphous blob -  binds to the cancer cell (which is blue) and injects toxic proteins (red) down special pathways called microtubules to the interface where the two cells meet.

Here, a T-cell - the green amorphous blob - binds to the cancer cell (which is blue) and injects toxic proteins (red) down special pathways called microtubules to the interface where the two cells meet.

 

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Body's 'serial killers' captured on film destroying cancer cells ...

www.cam.ac.uk/.../bodys-serial-killers-captured-on-f...

hace 1 día - Reference Ritter, AT et al. Actin depletion initiates events leading to granule secretion at the immunological synapse. Immunity; 19 May 2015 ..

 

Gillian Griffiths: How T cells get on target

www.ncbi.nlm.nih.gov › ... › PubMed Central (PMC)

por C Sedwick - ‎2013 - ‎Artículos relacionados

For the T cell, the killing process involves dramatic rearrangements of its cytoskeleton and of secretory granules containing cytotoxic proteins. Gillian Griffiths

 

Gillian Griffiths - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Gillian_Griffiths

Griffiths was one of the first to show that immune cells have specialised mechanisms of secretion, and identified proteins and mechanisms that control cytotoxic T ...

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20 mayo 2015 3 20 /05 /mayo /2015 19:02

España revela el origen del cáncer de estómago

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"Exome sequencing identifies ATP4A gene as responsible of an atypical familial type I gastric neuroendocrine tumor". Human Molecular Genetics 24 (10): 2914-2922, 2015

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Identifican una mutación responsable del cáncer gástrico


Un equipo de científicos internacional, en el que ha participado la Universidad del País Vasco, ha descrito por primera vez una mutación genética que causa la aparición de cáncer gástrico en pacientes con este tipo de tumor. La mutación se ha localizado en el gen ATP4A, que es recesivo, por lo que se requieren los alelos mutados de los dos padres para desarrollar la enfermedad.

UPV/EHU | | 20 mayo 2015

Los tumores carcinoides gástricos de estómago son pocos frecuentes, aproximadamente 2 por cada 100.000 personas. “Son tumores neuroendocrinos bien diferenciados y su causa es desconocida", explica Luis Bujanda, profesor de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que añade: "En la mayoría de los pacientes existe una disminución de la acidez gástrica y un aumento de una hormona llamada gastrina. Se dividen en diferentes subtipos en función del pronóstico. En general tienen buen pronóstico. Algunas familias con este tipo de tumores tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico que se origina a edades más jóvenes y es más agresivo”.

El gen ATP4A es responsable de la secreción ácida gástrica por parte de las células parietales del estómago

El profesor Bujanda, responsable del Área de Investigación de Enfermedades Hepáticas y Gastrointestinales del IIS Biodonostia, ha participado en un estudio llevado a cabo por investigadores del CNIO y de las universidades de Manchester y Liverpool donde, por primera vez, se describe una mutación genética responsable de estos tumores de estómago. El estudio se ha publicado en la revista Human Molecular Genetics.

Los investigadores han conseguido describir una mutación en la región o exón 14 del gen ATP4A, responsable de la aparición de cáncer gástrico en un grupo de pacientes que presentan carcinoides gástricos múltiples. Esta mutación se trasmite con una herencia recesiva, es decir, significa que un individuo debe recibir el alelo mutado de ambos padres para desarrollar la enfermedad. En caso que solo lo reciba de uno de ellos, no aparece la enfermedad pero la puede trasmitir la mutación a sus hijos.

“La descripción se realizó en una familia con varios casos de carcinoide gástrico, que además desarrollaban de forma precoz cáncer gástrico", apunta Bujanda. "Tras estudiar los exomas, regiones codificantes que van a proporcionar la información para la síntesis de una proteína, de una familia con este tipo de tumores que además habían desarrollado cáncer gástrico, se descubrió que el responsable era una mutación en el exón 14 del gen ATP4A".

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Transmisión con una herencia recesiva

Este gen es responsable de la secreción ácida gástrica por parte de las células parietales del estómago. La mutación se trasmite con una herencia recesiva, de tal modo que aquellos individuos que presentan la mutación en homocigosis, los dos alelos mutados, tienen un riesgo muy alto de desarrollar cáncer gástrico.

Esta anomalía genética se ha estudiado en una cohorte de 1191 individuos. A pesar de los resultados generales, en 17 pacientes con carcinoides gástricos no se encontró la mutación.

Según los autores, en los individuos con esta mutación se debe intensificar la vigilancia para detectar precozmente la presencia de un cáncer gástrico, y en caso de operar, indicar cirugías más extensas para la prevención de nuevos tumores. El estudio puede avanzar el desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento de este tip de tumor.

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Referencia bibliográfica:

Calvete O, Reyes J, Zuñiga S, Paumard-Hernández B, Fernández V, Bujanda L, Rodriguez-Pinilla MS, Palacios J, Heine-Suñer D, Banka S, Newman WG, Cañamero M, Pritchard M, Benítez J. "Exome sequencing identifies ATP4A gene as responsible of an atypical familial type I gastric neuroendocrine tumor". Human Molecular Genetics 24 (10): 2914-2922, 2015. Doi.101093/hmg/ddv054.

Resultado de imagen para wikigenes

 

WikiGenes - ATP4A - ATPase, H+/K+ exchanging, alpha ...

https://www.wikigenes.org/e/gene/e/495.html

Fluorescence in situ hybridization with gene-specific cosmid clones localized ATP4A to the q13.1 region, and proximal to ATP1A3, which maps to the q13.2 ...

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Exome sequencing identifies ATP4A gene as responsible of ...

www.researchgate.net/.../272185010_Exome_sequen... -

Publication » Exome sequencing identifies ATP4A gene as responsible of an atypical familial type I gastric neuroendocrine tumor.. ... Human Molecular Genetics (Impact Factor: 6.68). 02/2015; DOI: 10.1093/hmg/ddv054. Source: PubMed.

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Exome sequencing identifies ATP4A gene as responsible of ...

hmg.oxfordjournals.org/content/.../2914.abstract?... -

Avance en el cáncer gástrico

Un estudio describe por primera vez la mutación genética responsable de la aparición de cáncer gástrico en pacientes con carcinoides gástricos

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Los tumores carcinoides gástricos de estómago son pocos frecuentes, aproximadamente 2 por cada 100.000 personas. "Son tumores neuroendocrinos bien diferenciados-explica Luis Bujanda, profesor de Medicina de la UPV/EHU- y su causa es desconocida. En la mayoría de los pacientes existe una disminución de la acidez gástrica y un aumento de una hormona llamada gastrina. Se dividen en diferentes subtipos en función del pronóstico. En general tienen buen pronóstico. Algunas familias con este tipo de tumores tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico que se origina a edades más jóvenes y es más agresivo".

Pero un estudio llevado a cabo por investigadores del CNIO y de las Universidades de Manchester y Liverpool, en la que ha participado Luis Bujanda profesor de Medicina de la UPV/EHU y responsable del Área de Investigación de Enfermedades Hepáticas y Gastrointestinales del IIS Biodonostia, ha descrito por primera vez una mutación genética responsable de estos tumores de estómago. "Hemos conseguido describir una mutación en el exón 14 del gen ATP4A, gen responsable de la aparición de cáncer gástrico en un grupo de pacientes que presentan carcinoides gástricos múltiples. Esta mutación se trasmite con una herencia recesiva, es decir, significa que un individuo debe recibir el alelo mutado de ambos padres para desarrollar la enfermedad, en caso que solo lo reciba de uno de ellos no aparece la enfermedad pero la puede trasmitir la mutación a sus hijos". El estudio ha sido publicado recientemente en la revista Human Molecular Genetics.

"La descripción-explica el profesor Bujanda- se realizó en una familia con varios casos de carcinoide gástrico que además desarrollaban de forma precoz cáncer gástrico. Tras estudiar los exomas, regiones codificantes que van a proporcionar la información para la síntesis de una proteína, de una familia con este tipo de tumores que además habían desarrollado cáncer gástrico se descubrió que el responsable era una mutación en el exón 14 del gen ATP4A. Este gen es responsable de la secreción ácida gástrica por parte de las células parietales del estómago. Esta mutación se trasmite con una herencia recesiva, de tal modo que aquellos individuos que presentan la mutación en homocigosis, los dos alelos mutados, tienen un riesgo muy alto de desarrollar cáncer gástrico. Esta mutación se ha estudiado además en una cohorte de 1191 individuos encontrando únicamente esta mutación en un individuo en heterocigosis. También se estudió esta mutación en 17 pacientes con carcinoides gástricos no encontrando en ellos la mutación.  En los individuos con esta mutación se debe intensificar la vigilancia para detectar precozmente la presencia de un cáncer gástrico, y en caso de operar, indicar cirugías más extensas para la prevención de nuevos tumores".

El artículo, editado en la revista Human Molecular Genetics, supone un nuevo avance en la detección e identificación de los genes responsables de  los tumores carcinoides gástricos y, por ende, del desarrollo de nuevas estrategias para su tratamiento.

 

Avance en el cáncer gástrico - Visualización del contenido ...

www.ehu.eus/.../n_20150519_luis-bujanda?...


Referencia bibliográfica
Calvete O, Reyes J, Zuñiga S, Paumard-Hernández B, Fernández V, Bujanda L, Rodriguez-Pinilla MS, Palacios J, Heine-Suñer D, Banka S, Newman WG, Cañamero M, Pritchard M, Benítez J. Exome sequencing identifies ATP4A gene as responsible of an atypical familial type I gastric neuroendocrine tumor. Hum Mol Genet (2015) 24 (10):2914-2922. Doi.101093/hmg/ddv054

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19 mayo 2015 2 19 /05 /mayo /2015 20:04

The Albacete Association of Cutlery, APRECU, is a professional non profit organization, formed  for the free association of artisans, knife businesses, shops and industries.
Aprecu is made up of permanent staff and has intense, independent activity, being one of the most dynamic associations in the province.

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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Cuchillero_Albacete.jpg

Cuchillería de Albacete

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La Primera Guerra Mundial supuso un auge para los cuchilleros albaceteños. En 1930 había más de 400 trabajadores que producían más de 744.000 piezas al año en catorce fábricas, para cubrir la demanda desde los frentes de guerra. Tras la Primera Guerra Mundial, se redujo un tercio la producción. En los años 50s, ante el aislamiento de España y la prohibición de vender navajas de más de 11 mm, el sector cuchillero entra en crisis.

Aparecen los cuchilleros en bicicleta con cestas o cajas repletas de piezas fabricadas en talleres artesanalmente y para abaratar costes, el trabajo a domicilio inicia la elaboración, finalizándose el trabajo en otros talleres que ejecutaban el montado y acabado de las armas blancas.

La Feria Nacional de Cuchillería de 1965 y las siguientes impulsaron la cuchillería de la ciudad y esta buscó nuevos mercados. En 1971, había 100 talleres que trabajaban bajo la colaboración y la batuta de las cinco fábricas más importantes. En 1975 el sector cuchillero empleaba a 500 personas. Las fábricas se expandieron con una producción de más de 5.500.000 piezas, de las que una pequeña parte se vendía al extranjero.

Ahora hay más de 70 empresas con más de 2.000 trabajadores y una producción anual de más de 60 millones de euros, sin tener en cuenta la industria auxiliar. Una gran parte de la producción se exporta a todo el mundo.

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Museo Cuchillería Albacete /// Albacetense

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Sala de las Tijeras del Museo de la Cuchillería de Albacete.

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.................http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/AlbaceteAntigua08.jpg

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El origen de la cuchillería de Albacete se remonta al siglo XV y es herencia musulmana. Unas pinzas realizadas en 1573 por el maestro Torres y unas tijeras de la colección Rico y Sinobas se consrvan. En el siglo XVII Albacete ya contaba con una destacada manufactura de cuchillos, puñales, navajas y tijeras.


El siglo XVIII fue la época de oro de la cuchillería albaceteña. Pese a la prohibitiva legislación de la época y a diferencia de lo que sucedió en otras ciudades, los talleres de Albacete conservaron su gran nivel productivo y artístico. La industria cuchillera se concentró en una zona más extensa de la ciudad. En el siglo XIX su gran prestigio la hacía conocida en toda España y parte de Europa. En aquel entonces, la producción es alta a pesar de la fuerte competencia y se implanta la seriación industrial.


A comienzos del siglo XX algunas fábricas albaceteñas incorporan el motor eléctrico. La industria se concentra en fábricas y numerosos talleres. En las fábricas la producción deja de ser artesana para convertirse en industrial.

La Primera Guerra Mundial supuso un auge para los cuchilleros albaceteños. En 1930 había más de 400 trabajadores que producían más de 744.000 piezas al año en catorce fábricas. Sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial, se redujo un tercio la producción ante la bajada de la demanda. En los años 50, ante el aislamiento de España y la prohibición de vender navajas de más de 11 mm, el sector entra en crisis. Surgen los almacenistas, que facilitaban el material y compraban producción a los talleres para competir con las grandes fábricas, al no tener gastos de personal. En cambio, los talleres ejecutaban artesanalmente el trabajo a domicilio de una fase de la elaboración para abaratar costes, finalizándose el trabajo en otros talleres que ejercían su montado y acabado. El traslado de las piezas de unos talleres a otros convirtió los paseos de los cuchilleros en bicicleta con cestas o cajas repletas de piezas en una estampa de la ciudad.


La Feria Nacional de Cuchillería de 1965 y las siguientes impulsaron la cuchillería de la ciudad y esta buscó nuevos mercados. En 1971, había 100 talleres que trabajaban bajo la colaboración y la batuta de las cinco fábricas más importantes. En 1975 el sector cuchillero empleaba a 500 personas. Las fábricas se expandieron con una producción de más de 5.500.000 piezas, de las que una pequeña parte se vendía al extranjero.

En 1981, la nueva legislación frena la producción. A partir de ahí, el sector se moderniza, lo que provoca que la producción se centre en las grandes fábricas, que producen en serie navajas, cuchillos o cuberterías, y los talleres comienzan a desaparecer, pese a que en ellos la producción era artesanal, lo que daba prestigio artístico a la cuchillería de Albacete. En 1981 le ley prohibió varios tipos de navajas. Sin embargo, el sector se repuso del golpe gracias a su constante trabajo y a su creatividad.


En 2006 había 70 empresas con más de 2.000 trabajadores y una producción anual de más de 60 millones de euros, sin tener en cuenta la industria auxiliar. Una gran parte de la producción se exporta a todo el mundo. La pieza artesana es muy valorada y tiene un gran mercado en España. La mayor parte de las empresas cuchilleras se concentran en el Parque Empresarial Campollano, el más grande de Castilla-La Mancha y uno de los más grandes de España.

 

Escuela de Cuchillería de Albacete Amós Núñez.jpg

Puerta de entrada a la Escuela de Cuchillería de Albacete Amós Núñez

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Municipal Museum of Cutlery (Albacete)

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El Senado respalda la cuchillería “made in” Albacete

II Jornadas de Metalurgia Experimental en Taramundi ( Asturias)

Aprecu firma un preacuerdo para el convenio colectivo de Cuchillería de Albacete 2014/2015

Aprecu presenta el Libro: Albacete y su Cuchillería. Guía Práctica: tipos, usos y empresas

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12 mayo 2015 2 12 /05 /mayo /2015 22:17

Elon Musk, Tesla's founder, hopes to solve the problem with a special battery for domestic use, 7 to 10 kWh, to be sold at a price of $ 3,500. It can be fixed on a wall of the house or garage.

 

Elon Musk (1971) es un físico y emprendedor sudafricano, más conocido por ser el co-fundador de PayPal, SpaceX y Tesla Motors. Actualmente es el director ejecutivo y CTO de SpaceX, director ejecutivo de Tesla Motors y Presidente de SolarCity. Musk es conocido por haber creado el primer automóvil eléctrico viable para producción en la era moderna (Tesla Roadster), por SolarCity (que suministra electricidad renovable a los automóviles de Tesla), por diseñar un sucesor privado del Transbordador Espacial (el F9/Dragon) y crear el sistema de pagos en línea más grande del mundo (PayPal). Ahora desarrolla la batería domestica de uso masivo
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BATERÍA DOMÉSTICA DE USO MASIVO

La pila eléctrica fue inventada por el italiano Alessandro Volta en el año 1800. Han pasado 215 años desde entonces, pero, aunque cueste creerlo, después de más dos siglos la humanidad sigue debatiendo sobre cómo almacenar energía.

La energía renovable, sea la que proceda del viento, del sol o del mar, es difícil de capturar y transportar, para poderla almacenar y tenerla lista para utilizar cuando la necesitemos. Hay días nublados sin mucho sol o sin que haya un soplo de aire. Las renovables son inestables y caprichosas. Elon Musk, el fundador de Tesla, aspira a solucionar el problema con una batería especial para uso doméstico, de 7 o 10 KWH, que se venderá a un precio de 3.500 dólares. Se puede fijar en una pared de casa o en un garaje.

Hay varias maneras de utilizarla. La batería va a almacenar la energía y abastecer los hogares cuando no puedan recurrir, por ejemplo, a la energía de los paneles solares. O se recargará por la noche aprovechando de la red convencional, cuando las tarifas son más baratas y así sostenga el consumo en la hora punta. También puede servir como complemento en caso de emergencias, cortes de suministro, etcétera.

8/05/2015 (El Pueblo en Línea)


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En 2002 Elon Musk comenzó a investigar la viabilidad de mandar un cohete a Marte. Cada cohete Delta-2 costaba entre 50 y 60 millones de dólares por misión y se necesitaban al menos 2 misiones.
Pensó que el gran avance sería que se pudieran construir cohetes reutilizables en los que el coste del combustible fuera entre el 0,2% y el 0,5% del coste del cohete.

En junio de 2002, Elon Musk fundó Space Exploration Technologies (SpaceX), su tercera compañía. SpaceX se dedica a desarrollar y producir lanzaderas espaciales, con un énfasis en reducción de costos y una alta fiabilidad. Los primeros dos cohetes de transporte desarrollados por SpaceX son el Falcon 1 y el Falcon 9, y su primera nave espacial es el Dragon.

Musk ve la exploración espacial como un paso importante en la expansión -incluso la preservación- de la conciencia humana. Musk ha dicho que la vida en múltiples planetas nos puede servir como una defensa en contra de amenazas a la supervivencia de la especie humana.

El objetivo de Musk es el de reducir el costo de los viajes tripulados al espacio por un factor de 100. Fundó SpaceX con 100 millones de dólares de su fortuna acumulada anteriormente y continúa siendo el director ejecutivo y CTO de su empresa ubicada en Hawthorne, California.

Elon Musk decidió comercializar un coche deportivo eléctrico. Los miembros de AC Propulsion lo pusieron en contacto con Martin Eberhard, Matt Tappenhig y fundaron Tesla Motors con la intención de comercializar coches eléctricos.

Otra compañía en la que Musk ha invertido es Halcyon Molecular, una empresa de biotecnología. En 2010 Musk realizó una inversión de 20.5 millones de dólares. Él es miembro de la junta directiva, junto con sus compañeros fundadores de PayPal, una empresa de servicios financieros y pagos vía correo electrónico, Luke Nosek y Peter Thiel.

Halcyon Molecular fue fundada con la misión de curar enfermedades, extender nuestra longevidad y mejorar la calidad de vida de las personas.


Elon Musk a persigue nuevos objetivos personales en relación al empleo de baterías eléctricas para domicilios y empresas que funcionen con paneles solares y almacenen hasta 10 Kw-h, reduciendo de esta manera la dependencia de hogares y empresas de la red eléctrica.

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Elon Musk
Elon Musk.jpg
Elon Musk (2008)
Nacimiento 28 de junio de 1971 (43 años)
Sudáfrica Bandera de Sudáfrica
Residencia Bel Air, Los Ángeles, Estados Unidos
Nacionalidad Flag of the United States.svg Estados Unidos
Educación B.S. en Economía y B.A. en Física de la Universidad de Pensilvania
Alma máter Wharton School, Universidad de Pensilvania
Ocupación Emprendedor/empresario
Empleador PayPal, SpaceX, Tesla Motors y Hyperloop
Salario 69 989 USD de remuneración total en 2013 por Tesla Motors1 2
Patrimonio Crecimiento US$ 8.400 millones (febrero de 2015)3
Altura 1,85 m
Conocido por Co-fundador de Zip2, PayPal, SpaceX, Tesla Motors
Título Director ejecutivo y CTO of SpaceX
Chairman of SolarCity
Director ejecutivo of Tesla Motors
Cónyuge Talulah Riley (2010-2012)
Justine Wilson (2000-2008)
Firma Elon Musk Signature.png
Sitio web
Twitter
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11 mayo 2015 1 11 /05 /mayo /2015 22:31

En esta foto de la RAF, la luz rasante del equinoccio remarca las ocho semicaras.

Uno de los hallazgos de pasmo del arquitecto Miquel Pérez Sánchez sería el que la Gran Pirámide de Keops no tiene cuatro sino ocho caras ... que vistas desde el espacio no forman un cuadrilátero ... sino una ESTRELLA DE 4 PUNTAS

Figura 6 (arriba). En esta foto de la Royal Air Force británica, la luz rasante del equinoccio remarca las dos semicaras del sur de la Gran Pirámide.

 

http://www.laaventuradelahistoria.es/wp-content/uploads/2012/05/Miquel-e1338368192895.jpg

LA CORONACIÓN DE LA GRAN PIRÁMIDE HABRÍA SIDO UNA ESFERA ... DESCANSANDO  SOBRE UN PEQUEÑO TRAPEZOIDE ... SEGÓN CÁLCULOS GEOMETRICOS COMPUTARIZADOS DEL ARQUITECTO CATALÁN MIQUEL PÉREZ SANCHEZ

 

Arquitecto catalán descifra enigmas de la Gran Pirámide de ...

actualidad.rt.com/.../172160-arquitecto-egipto-enigmas-piramide-keops

16 abr. 2015 - Tras más de diez años de investigaciones Miquel Pérez Sánchez ha ... la calzada perdida que conduce a la Gran Pirámide de Egipto".

 

La pirámide de Keops estaba coronada por una esfera de ...

www.lavozdegalicia.es › Cultura

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Antiguo Egipto XXI | Investigaciones y arquitectura

www.antiguoegiptoxxi.com/

Investigaciones y trabajos sobre el Antiguo Egipto y la Gran Pirámide del doctor en arquitectura Miquel Pérez-Sánchez.

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El perímetro de la base cuadrada (en rojo) equivale al perímetro del círculo. La proporción entre apotema y semibase equivale al número Φ (triángulo amarillo).

     Figura 9. El perímetro de la base cuadrada (en rojo) equivale al perímetro del círculo que toma por radio la altura (en azul).

Figura 10. La proporción entre apotema y semibase equivale al Número de Oro o Número Φ (triángulo amarillo). La proporción entre los ángulos α y β equivale a la mitad del Número e (triángulo rojo).

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EL MISTERI LA GRAN PIRAMIDE Amb el Dr Miquel Pérez Sánchez

La Gran Pirámide de Keops [Khufu]

En las siguientes páginas podrás profundizar en las características conocidas y en los descubrimientos realizados recientemente sobre la Primera Maravilla del Mundo Antiguo de una forma metódica y ordenada. Te presentamos los conocimientos del pasado y las aportaciones del presente. Podrás seguir paso a paso un recorrido por inmersión en sus enigmas, y saldrás con un concepto renovado de la huella que este gran monumento ha dejado para la humanidad.

Para ello hemos dividido tu viaje en 7 etapas. ¿Listo para comenzarlo?  Haz clic aquí

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 Figura 1. Las tres pirámides de Giza al amanecer, con la Gran Pirámide a la izquierda, la Pirámide de Kefrén en medio, y la Pirámide de Micerino a la derecha.

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Como su nombre indica, la Gran Pirámide es la mayor de las pirámides del Antiguo Egipto. Fue construida en el Imperio Antiguo durante el reinado de Khufu (-2550 a -2527), el segundo faraón de la IV Dinastía, a quien Herodoto llamó Keops, un nombre que ha hecho fortuna porque internacionalmente al monumento se le conoce  como Gran Pirámide de Keops.

Fue considerada en la antigüedad la primera de las 7 Maravillas del Mundo y es la única que ha sobrevivido. Con ella, después de décadas de esfuerzos, los antiguos egipcios consiguieron su pirámide más singular y grandiosa.

La Gran Pirámide se halla en el conjunto monumental de Giza formado por las tres pirámides y la Gran Esfinge, junto a varias pirámides subsidiarias y diversos templos, entre los que cabe destacar el llamado Templo del valle de Kefrén. Giza es una meseta situada al suroeste de El Cairo y elevada sobre el Valle del Nilo. La Gran Pirámide es la mayor, la más antigua, y la que está ubicada más al norte y al este de las tres pirámides.

Su coordenadas geográficas son: 29º 58’ 45,02” N – 31º 8’ 3,14” E.

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Figura 2. El conjunto monumental de Giza, cerca de El Cairo, con la Gran Pirámide de Keops situada en el ángulo superior derecho.

Ir a Conjunto monumental de Giza

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En esta web presentamos el trabajo de investigación sobre la Gran Pirámide y el conjunto monumental de Giza que surgió del intento de escribir un simple poema, actividad que he compaginado con el ejercicio de mi profesión de arquitecto desde 1983.

El trabajo de investigación se ha desarrollado durante 11 años (2002 – 2013) y cristalizó en mi tesis doctoral La Gran Pirámide, clave secreta del pasado (2002 – 2007), que fue leída (2008) en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.

En dicha tesis realicé la reconstrucción informática del modelo original de la Gran Pirámide de Keops, que posteriormente analicé con tanta profundidad como me ha sido posible, pudiendo establecer, entre otros hallazgos, su cronología exacta y las causas de su construcción. El trabajo de investigación sigue abierto y aquí incluimos un primer resumen del mismo.

Por tanto, en las siguientes páginas podrás profundizar en las características conocidas y en los descubrimientos realizados recientemente sobre la Primera Maravilla del Mundo Antiguo de una forma metódica y ordenada. Te presentamos los conocimientos del pasado y las aportaciones del presente. Podrás seguir paso a paso un recorrido por inmersión en sus enigmas, y saldrás con un concepto renovado de la huella que este gran monumento ha dejado para la humanidad.

Para ello hemos dividido tu viaje en 7 etapas. ¿Listo para comenzarlo?… Partamos.

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Situación actual

  • ¿Cómo está la Gran Pirámide en la actualidad?
  • ¿Qué partes le faltan y por qué?
  • ¿Se conocen sus dimensiones exactas?

Para saber, haz clic aquí

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Características conocidas

  • ¿Cuál fue la principal unidad de medida empleada?
  • ¿Qué características diferenciales posee la Gran Pirámide?
  • ¿En qué consiste el llamado efecto relámpago?
  • ¿En qué época se construyó y cuánto tiempo se cree que tardó en construirse?
  • ¿Qué conocimientos científicos atesora?
  • ¿La Gran Pirámide establece alguna relación con la distancia al Sol?

Para saber, haz clic aquí

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La reconstrucción informática

  • ¿Cuál era la forma exacta del modelo original de la Gran Pirámide?
  • ¿Cómo se ha reconstruido informáticamente?
  • ¿Cómo fue su coronación?
  • ¿Cuál era su superficie exacta?

Para saber, haz clic aquí

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La Gran Pirámide y el espacio

  • ¿Qué relación hay entre el codo real y el metro?
  • ¿Hay medidas en metros en la Gran Pirámide?
  • ¿Cómo certifica la Gran Pirámide la exactitud de su reconstrucción?

Para saber, haz clic aquí

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La Gran Pirámide y el tiempo

  • ¿Cómo certifica la Gran Pirámide de Keops su tiempo de construcción?
  • ¿Qué relación tiene la Gran Pirámide con el Milenario de la Muerte de Osiris?
  • ¿Qué relación posee con el cataclismo conocido como el Diluvio?
  • ¿Por qué Snefru construyó tres pirámides?

Para saber, haz clic aquí

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La Gran Pirámide y la Tierra

  • ¿Existe relación entre la Gran Pirámide y las medidas de la Tierra?
  • ¿Qué particularidad tiene la latitud de la Gran Pirámide?
  • ¿La Gran Pirámide podía hallarse referida a un sistema de coordenadas geográficas?

Para saber, haz clic aquí

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La Gran Pirámide y el cielo

  • ¿Qué era el número 432 que se halla frecuentemente en la Gran Pirámide?
  • ¿Cómo se relaciona la Gran Pirámide con el Sol?
  • ¿Existe alguna referencia en la Gran Pirámide a la estrella Sirio?

Para saber, haz clic aquí

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Piramide Giza

La esfera, además de representar al sol, "es una referencia implícita al equilibrio inestable de las obras del hombre y de la propia civilización", dijo el arquitecto Pérez-Sánchez.

Captura / You Tube

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La primera confirmación fue que la superficie de la pirámide es 100.000 veces el número Pi en la unidad de medida que ellos utilizaban, el codo real. Eso significa que avanzaron en 3.000 años la definición del número Pi, y en una exactitud de seis decimales, cosa que no se consigue hasta el 500 d. C en China. Y la Gran Pirámide es del 2.500 a.C. Quise analizar a fondo todas sus medidas por si aportaban datos científicos.

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-¿Y los aportan?

-Sí, y muchos. Es una pirámide muy singular porque empieza por tener un zócalo que da su unidad de medida, el codo real: 0,5236 metros.

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-Era la medida habitual en las obras faraónicas…

-Efectivamente, pero es la única pirámide con zócalo y de un codo real. Otra peculiaridad: Las cuatro caras que definen la pirámide no son lisas. Su eje está un poco introducido para dentro, de tal manera que las apotemas están hundidas. No tiene cuatro caras triangulares, sino ocho semicaras triangulares, aunque las apotemas rehundidas presentaban un problema geométrico.

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-¿Cúal?

-Hasta ahora se había definido que la base tenía 440 codos reales y la altura 280 más uno del zócalo.

Estos 281 codos están proporcionados con la distancia del Sol en el perihelio, es decir, en el momento en que está más cercano a la Tierra.

Mide 147,134 metros y la distancia al Sol en el perihelio es poco más de 147 millones de kilómetros. Multiplica la altura de la pirámide por 1.000 millones y…

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-…llegamos al Sol. ¿No puede ser una casualidad?

-Podría serlo, pero curiosamente eso ya se sabía en la mitología asociada a la pirámide, la voz que nos llega del pasado.

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-¿Qué más dice esa voz?

-En la reconstrucción, como que los ejes de las caras están ligeramente rehundidos, se producía una contradicción con las medidas hasta ahora aceptadas. La hilada de recubrimiento que ha quedado en la cara norte nos da con mucha aproximación la inclinación que tenía. Si la aplicamos, no llegamos arriba, nos quedamos cortos, no llegamos a la altura de 280 codos más uno. Eso me hizo pensar que quizás faltaba en la pirámide una coronación.

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-El piramidón, ¿no?

-Sí, pero es que hasta ahora eran piramidales, por lo que hubiera tenido la misma inclinación y no se resolvía el problema de la falta de altura. Lo que estaría coronando la pirámide tenía que ser algo distinto, algo sobrepuesto.

Pensando que las aristas de las pirámides representan los rayos pétreos del Sol, pensé que tal vez lo que había arriba era un símbolo del Sol, una forma esférica, una esfera.

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-¿Lo ha podido verificar?

-Como en el vértice de la pirámide había una relación con el número e, la base de los logaritmos neperianos, pensé que el diámetro de la esfera podría ser e. Hice la simulación y me di cuenta de que el perímetro en codos reales de la plataforma que trunca la pirámide en su parte superior era el número Pi. Eso me confirmó la hipótesis de trabajo. Además, la altura del vértice me salía muy próxima al cociente de dividir un millón por 3.600. Para los egipcios, el millón era el número del infinito, y 3.600 son los segundos de una hora y un grado. Podría representar lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño.

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-Vaya.

 

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LEER MÁS

 

https://planetagea.wordpress.com/2012/05/24/la-vanguardia-entrevista-al-arquitecto-espanol-miquel-perez-sanchez-la-piramide-de-keops-conmemora-el-diluvio-universal-avanzadisimas-matematicas-se-esconden-en-las-medidas-de-la-piramide/

 

 

 

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11 mayo 2015 1 11 /05 /mayo /2015 18:54

 

http://www.hku.hk/f/news/12547/fish4.jpg

News - The University of Hong Kong - Department of Earth ...

www.earthsciences.hku.hk/.../department-of-earth-sc...

31 mar. 2015 - Department of Earth Sciences graduate publishes research on HK's first ... fish Paralycoptera from outcrops at Lai Chi Chong, Hong Kong.

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Figure 3: Reconstruction of the skeleton of Paralycoptera (Image courtesy of Prof. Chang Mee-Mann, IVPP).

Reconstruction of the skeleton of Paralycoptera
(Image courtesy of Prof. Chang Mee-Mann, IVPP).

 

Hong Kong's First Identified Dinosaur-Era Vertebrate

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Figure 1: Hong Kong’s first dinosaur-era fish - a specimen of the Chinese osteoglossoid osteoglossomorph fish Paralycoptera

 

Hong Kong’s first dinosaur-era fish -
a specimen of the Chinese osteoglossoid osteoglossomorph fish Paralycoptera
(Image courtesy of IVPP).

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IDENTIFICAN EL PRIMER PEZ DE LA ERA DE LOS DINOSAURIOS EN HONG KONG

Edison Tse Tse-kei, graduado del Departamento de Ciencias de la Tierra ha publicado recientemente un artículo en la revista de acceso abierto "PeerJ" identificando un pez de unos 147 millones de años, un osteoglosoide osteoglosomorfo, un pez jurásico del género Paralycoptera de los afloramientos en Lai Chi Chong, Hong Kong.

Life and Planetary Evolution | March 31, 2015


Este fósil representa el primer pez y el primer vertebrado de la era de los dinosaurios, de Hong Kong, en ser identificado. La investigación de Edison se completó como parte de su trabajo de verano de Investigación en Ciencias de la Tierra de la Chinese Academy of Sciences supervisado por el Dr. Michael Pittman del Department's Vertebrate Palaeontology Laboratory (Life and Planetary Evolution Research Group).

Edison y Michael colaboraron con el experto en peces fósiles de renombre mundial profesor Chang Mee-mann, un académico de la Academia China de Ciencias del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología (IVPP) en Beijing.
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ParalycopteraWui-PaleozoologicalMuseumOfChina-May23-08.jpg

 

Paralycoptera identificado por Prof Chang

A specimen of Paralycoptera wui, on display at the Paleozoological Museum of China.

Paralycoptera - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Paralycoptera

 

 

Chang creó el género Paralycoptera en 1977 y ayudó a asegurar que la identificación de Edison y el doctor Pittman era consistente. El espécimen de Hong Kong pertenece a las colecciones del museo Stephen Hui Geological Museum y extiende el rango temporal y geográfico del género Paralycoptera por aproximadamente 40 millones de años más hacia atrás en el tiempo y en alrededor de 700 kilometros más al sur, proporcionando una oportunidad para volver a evaluar la comprensión actual de la fauna de peces mesozoicos chinos y la evolución de peces osteoglosomorfidos en general.
la publicación de Edison demuestra el reconocimiento internacional de la extraordinaria capacidad de los estudiantes de pregrado en la realización de investigación científica, y destaca las oportunidades de investigación que el Departamento de Ciencias de la Tierra proporciona a sus estudiantes de pregrado.

Mr. Tse Tze-kei (right) and Dr. Michael Pittman (left) show the photo of a ~147 million-year-old Jurassic-aged osteoglossoid osteoglossomorph fish Paralycoptera from outcrops at Lai Chi Chong and other specimens of the dinosaur-era respectively.

Photo of Lai Chi Chong’s rock strata
(Image courtesy of Mr. Tse Tze-kei)

 

 

Department of Earth Sciences graduate publishes research on HK's first identified dinosaur-era vertebrate

Life and Planetary Evolution | March 31, 2015

Mr. Edison Tse Tze-kei, graduate of the Class of 2014, Department of Earth Sciences has recently published a paper in the open-access journal PeerJ identifying an ~147 million-year-old Jurassic-aged osteoglossoid osteoglossomorph fish Paralycoptera from outcrops at Lai Chi Chong, Hong Kong. This fossil represents the first dinosaur-era fish – as well as vertebrate – from Hong Kong to be identified. Edison's research was completed as part of his Faculty of Science Summer Research Fellowship and Earth Sciences Major final-year project which were supervised by Dr. Michael Pittman of the Department's Vertebrate Palaeontology Laboratory (Life and Planetary Evolution Research Group). Edison and Michael collaborated with world-renown fossil fish expert Professor Chang Mee-mann, an Academician of the Chinese Academy of Sciences from the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP) in Beijing. Prof. Chang erected the genus Paralycoptera in 1977 and helped to ensure that Edison and Dr. Pittman's identification was robust. The HK specimen belongs to the collections of the Stephen Hui Geological Museum and extends the temporal and geographical range of Paralycoptera by approximately 40 million years back in time and by around 700km further south, providing an opportunity to reevaluate current understanding of Chinese Mesozoic fish faunas and of osteoglossomorphan fish evolution more generally. Edison's publication demonstrates international recognition of the outstanding ability of departmental undergraduate students in conducting scientific research, and highlights the research opportunities that the Department of Earth Sciences provides to its undergraduate students.

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8 mayo 2015 5 08 /05 /mayo /2015 17:37

“Avoiding Toxic Levels of Essential Minerals: A Forgotten Factor in Deer Diet Preferences”. PLOS ONE.

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El ciervo detecta tóxicos en las plantas de las que se alimenta


Científicos españoles han colaborado en un estudio que demuestra que los herbívoros ungulados son capaces de seleccionar plantas con un nivel adecuado de proteínas y minerales esenciales, evitando sustancias tóxicas como el azufre. Se tarta de un hallazgo que permite conocer mejor cómo afectaría a estos animales un cambio en la vegetación de su hábitat.

CSIC | 08 mayo 2015 - Un estudio internacional en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que los grandes herbívoros ungulados tienen en cuenta, a la hora de elegir alimento, el nivel de toxicidad de las plantas, así como sus nutrientes, proteínas y minerales. El trabajo, publicado en la revista PLOS ONE, podría ayudar en la gestión de estos animales en cotos de caza y granjas.

“Se confirma empíricamente la capacidad de los herbívoros ungulados de evitar la presencia en su dieta de cantidades excesivas de minerales tóxicos, como el azufre” asegura Jorge Cassinello, investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC).

“Esto se realiza a través de una incorporación muy selectiva de plantas en la dieta, añadiendo en menor cantidad aquellas que, a pesar de tener proteínas y minerales esenciales, tales como calcio, manganeso, potasio y fósforo, muestran niveles en el umbral de ser tóxicos”, añade el científico.

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Selección de plantas

Para esclarecer qué plantas son las preferidas dentro de la dieta, los investigadores han relacionado los restos vegetales contenidos en las heces de ciervos comunes (Cervus elaphus) con la disponibilidad de esas plantas en el entorno. El análisis se realizó con las 35 plantas más abundantes en la zona de estudio, de las cuales los ciervos preferían 23, entre las que se encontraban, por ejemplo, el lentisco, las jaras y la encina.

Distribución histórica (verde claro) y actual (verde oscuro) del ciervo común en Eurasia.

Distribución histórica (verde claro) y actual (verde oscuro) del ciervo

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El ciervo común o ciervo europeo, ciervo rojo o venado, es una especie de cérvido ampliamente distribuida por el Hemisferio Norte. Se han documentado unas 27 subespecies distintas de ciervo común (Cervus elaphus), con un área de distribución que se extiende desde el Magreb, la Península Ibérica y Gran Bretaña hasta gran parte de América del Norte, que se diferencian entre sí por el tamaño, longitud y color del pelo y forma de las cuernas.

Las seis subespecies de uapitíes norteamericanos, antaño clasificados en la especie propia Cervus canadensis, se clasifican actualmente como subespecies del mismísimo ciervo común o Cervus elaphus. Los venados llegan a la pubertad al año de nacer.

Los ciervos comunes está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo5 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

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“Tras los exámenes de las plantas preferidas y no preferidas, así como de su contenido en minerales y proteínas, pudimos establecer por medio de test estadísticos las características de las plantas que prefieren en su dieta los ciervos y aquellas que no prefieren o rechazan. De ahí pudimos concluir que el factor que mejor explica la selección de la dieta en el ciervo es la presencia de cantidades tóxicas de sulfuro”, añade Cassinello.

Este estudio aporta información acerca de las consecuencias que pueden tener sobre la comunidad de herbívoros los cambios en la composición florística de un lugar, y viceversa, es decir, cómo afecta la presión de los herbívoros a la interacción entre plantas de una comunidad vegetal. Aquellas con presencia de minerales tóxicos podrían sobrevivir mejor ante la presencia de herbívoros.

Estos resultados, aseguran los autores, permitirán mejorar la gestión de los herbívoros en cotos de caza y granjas.

Referencia bibliográfica:

 

PLOS ONE: Avoiding Toxic Levels of Essential Minerals: A ...

www.plosone.org/article/metrics/info:doi/10.../journal.pone.0115814

Avoiding Toxic Levels of Essential Minerals: A Forgotten Factor in Deer Diet Preferences. Francisco Ceacero mail,. * E-mail: ceacero@ftz.czu.cz. Affiliations: ...

Ceacero, F. et al. “Avoiding Toxic Levels of Essential Minerals: A Forgotten Factor in Deer Diet Preferences”. PLOS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0115814

Ungulates select diets with high energy, protein, and sodium contents. However, it is scarcely known the influence of essential minerals other than Na in diet preferences. Moreover, almost no information is available about the possible influence of toxic levels of essential minerals on avoidance of certain plant species. The aim of this research was to test the relative importance of mineral content of plants in diet selection by red deer (Cervus elaphus) in an annual basis. We determined mineral, protein and ash content in 35 common Mediterranean plant species (the most common ones in the study area). These plant species were previously classified as preferred and non-preferred. We found that deer preferred plants with low contents of Ca, Mg, K, P, S, Cu, Sr and Zn. The model obtained was greatly accurate identifying the preferred plant species (91.3% of correct assignments). After a detailed analysis of these minerals (considering deficiencies and toxicity levels both in preferred and non-preferred plants) we suggest that the avoidance of excessive sulphur in diet (i.e., selection for plants with low sulphur content) seems to override the maximization for other nutrients. Low sulphur content seems to be a forgotten factor with certain relevance for explaining diet selection in deer. Recent studies in livestock support this conclusion, which is highlighted here for the first time in diet selection by a wild large herbivore. Our results suggest that future studies should also take into account the toxicity levels of minerals as potential drivers of preferences.

PLoS One. 2015 Jan 23;10(1):e0115814. doi: 10.1371/journal.pone.0115814. eCollection 2015.

Avoiding toxic levels of essential minerals: a forgotten factor in deer diet preferences.

Ceacero F1, Landete-Castillejos T2, Olguín A3, Miranda M4, García A2, Martínez A5, Cassinello J6, Miguel V5, Gallego L7.

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8 mayo 2015 5 08 /05 /mayo /2015 17:33

 

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La variación genómica es mayor entre órganos que entre individuos


El Proyecto GTEx, que nació en 2010, creó una base de datos y un banco de tejidos para entender mejor la variación genómica y dar pistas sobre la predisposición a enfermedades. Ahora, los 130 científicos del consorcio presentan en varios artículos los primeros resultados sobre el modo de actuación de las variantes genómicas para controlar cómo, cuándo y cuántos genes se 'encienden' o 'apagan' en los diferentes tejidos u órganos.


CRG | | 07 mayo 2015  www.agenciasinc.es/


Al filtrar los datos de GTEx a través de un prisma los científicos han podido separar la información en función de cada tipo de tejido, cada uno con un color distinto y asignado, y analizar y comparar los datos desde esa posición privilegiada./ Leslie Gaffney

 

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La información genética que tenemos en todas las células de nuestro cuerpo es la misma. Lo que hace que cada célula actúe y sea distinta en los tejidos u órganos de nuestro cuerpo es la expresión o el funcionamiento diferencial de los genes. Así, cada célula 'lee' o tiene 'encendidos', es decir expresa unos genes determinados según se trate de una célula de la piel, del corazón o del hígado. De este modo, las células del hígado tienen proteínas diferentes que las de la piel, aunque su ADN sea el mismo.

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epigenetica1

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La expresión de los genes es "clave" para comprender la predisposición a enfermedades

 

Determinar las diferencias en la expresión de los genes según los tejidos a los que pertenecen es el objetivo principal del proyecto GTEx (Genotype-Tissue Expression Project), financiado por los Institutos de Salud Norteamericanos (NIH), y que ha analizado 1.641 muestras post mortem pertenecientes a 175 personas.

Los 130 científicos que participan en el proyecto GTEx han trabajado durante dos años en un programa piloto cuyos resultados salen a la luz ahora en tres artículos publicados en la revista Science, en los que participan investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG). En total, han estudiado los perfiles de expresión genética de cerca de 54.000 genes transcritos.

En estos trabajos, los científicos ofrecen, por primera vez, pistas sobre el modo de actuación de las variantes genómicas para controlar cómo, cuándo y cuántos genes se 'encienden' o 'apagan' en los diferentes tejidos u órganos, y su efecto en la predisposición que tenemos a padecer enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o la diabetes.

 

Cómo varía la expresión de los genes entre individuos y órganos

Uno de estos estudios investiga específicamente la variación de la expresión de los genes entre individuos, y órganos u tejidos. El artículo ha sido liderado por Roderic Guigó, coordinador del programa de bioinformática y genómica del CRG y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y cuenta con la participación de científicos del Broad Institute (Harvard University-Massachussets Institute of Technology, MIT). "Hemos comprobado que la variación entre órganos es mucho mayor que la variación que pueda haber entre individuos (que explica sólo el 5% de la variación total)", comenta Guigó.

Muchos de los genes que varían entre individuos están relacionados con el sexo, la etnia o el envejecimiento. "Hemos encontrado diferencias vinculadas al sexo en más 750 genes, la mayoría de ellas se encuentran en el tejido mamario. Del mismo modo, las diferencias de expresión entre individuos de origen africano y de origen europeo se concentran sobre todo en la piel", explica Pedro Ferreira, miembro del equipo del CRG que trabaja actualmente en el Instituto de Patología Molecular e Inmunología de la Universidad de Oporto (Portugal).

"También hemos visto que hay unos 2.000 genes, que representarían cerca del 10% del total de genes que tiene el genoma humano, que varían con la edad y que modifican sus niveles de actividad. Muchos de estos genes estarían relacionados con enfermedades neurodegenerativas como el párkinson o el alzheimer", añade Marta Melé, también miembro del equipo del CRG, pero que actualmente trabaja en la Universidad de Harvard (EE UU)

 

Otro dato sorprendente ha sido la relación entre la expresión de los genes y la especificidad con cada tejido. Si, por ejemplo, tenemos en cuenta cuán diferentes son las células que forman los distintos tejidos, se esperaría encontrar patrones de expresión específicos para cada tejido. En cambio, "aunque los tejidos u órganos tienen un patrón de expresión génica específica, sorprendentemente hemos encontrado muy pocos genes que se expresen únicamente en un determinado órgano", concluye Ferran Reverter, investigador del CRG y profesor en la Universidad de Barcelona.

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El proyecto GTEx, un paso más en la comprensión del genoma humano

Los NIH lanzaron el Proyecto GTEx en 2010 con el objetivo de crear una base de datos y un banco de tejidos que permitiera a los científicos estudiar cómo las variaciones genómicas pueden afectar la actividad de los genes y la susceptibilidad para padecer enfermedades.

Los investigadores han recogido muestras de más de 30 tipos de tejidos diferentes y han analizado tanto el ADN (el genoma) como el ARN (la expresión del genoma). Este proyecto está financiado por los Institutos de Salud Norteamericanos y administrado por el National Human Genome Research Institute (NGHRI), el National Institute of Mental Health (NIMH) y el National Cancer Institute (NCI).

"El proyecto GTEx se diseñó para muestrear tantos tejidos como fuera posible de un gran número de individuos con el fin de comprender los efectos causales de los genes y las variantes así como de los tejidos que tienen mayor predisposición a la enfermedad", afirma Emmanouil Dermitzakis, profesor de genética en la Escuela de Medicina de la Universidad de Ginebra (Suiza) y uno de los líderes del proyecto.

"El número de tejidos examinados en GTEx nos permite conocer en profundidad y sin precedentes la variación genética. Nos da un conocimiento único sobre la diferencia en la expresión de los genes en tejidos y órganos entre humanos ya sea por causas genéticas o ambientales", añade Dermitzakis.

El conjunto de datos que pone al alcance el proyecto GTEx responde en parte a las necesidades crecientes de la investigación biomédica. Hay muchos grupos de investigación que realizan estudios de comparación masiva de genomas intentando encontrar variaciones en el genoma que estén relacionadas con alguna enfermedad.

Así, la mayoría de estudios comparan genomas de personas sanas con otras personas enfermas intentando encontrar alguna variación que pueda explicar la enfermedad. Encontrando asociaciones de este tipo se pueden establecer relaciones entre enfermedades y genes pero no necesariamente se explicaría qué hacen estas variaciones y cómo afectan a la biología o al desarrollo de la enfermedad.

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"Los datos de GTEx nos permiten formularnos preguntas sobre la variación genética y al mismo tiempo sus efectos en la expresión génica en un tejido o en más de uno, algo que no podíamos hacer antes", comenta Kristin Ardlie, directora del GTEx Laboratory Data Analysis and Coordination Center en el Broad Institute del MIT y Harvard en Cambridge (EE UU).

El proyecto GTEx no sería posible sin la participación desinteresada de los voluntarios que dan, después de morir, su cuerpo para que éste pueda ser diseccionado y sus órganos analizados.

A finales de 2015, el número de participantes en este proyecto se espera que sea alrededor de un millar, de los que se espera obtener unas 20.000 muestras de tejidos u órganos. En este sentido, el proyecto GTEx ha sido también todo un reto logístico y un ejemplo más de la importancia de la sensibilización social para poder llevar a cabo la investigación.

 

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Referencias bibliográficas:

The GTEx Consortium. "The Genotype-Tissue Expression (GTEx) pilot analysis: Multitissue gene regulation in humans" Science 348(6235): 648-660 Doi: http://dx.doi.org/10.1126/science.1262110

M. Melé et al. "The human transcriptome across tissues and individuals" Science 348(6235): 660-665 Doi: http://dx.doi.org/10.1126/science.aaa0355

M.A. Rivas et al. "Effect of predicted protein-truncating genetic variants on the human transcriptome" Science 348(6235): 665-669

 

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  • Biólogo desde hace más de treinta años, desde la época en que aún los biólogos no eran empleados de los abogados ambientalistas. Actualmente preocupado …alarmado en realidad, por el LESIVO TRATADO DE(DES)INTEGRACIÓN ENERGÉTICA CON BRASIL
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