ARTE GENETICO


El arte genético está enteramente realizado en computadora, basado en algoritmos genéticos. El trabajo con algoritmos genéticos genera un número de entidades que luego son seleccionadas, cruzadas y mutadas para producir otra generación. Cada entidad posee una lista de operaciones que generan su propio output. Las operaciones individuales en las listas son tratadas como genes y pueden ser mutadas. El cruce de generaciones ocurre cuando dos entidades son seleccionadas por sus características (fenotipos) y varias secciones de las operaciones son copiadas aleatoriamente de cada entidad para producir la próxima generación.

Karl Sims nació el 1962 en Cambridge, Massachusetts. Estudió biotecnología en el Instituto Tecnológico de Massachussets y puede considerarse como uno de los grandes artistas digitales del siglo pasado y el actual.



"FORMES EVOLUTIVES"


"PROPOSTES DE GAIA"
Existe una compañía llamada DNA11 que ofrece una singular combinación entre arte y ciencia: toman ADN de una muestra de saliva de cualquier persona, y la aplican a una especie de gel fosforescente, tomando luego una fotografía del resultado y creando cuadros abstractos absolutamente personalizados. En esta galería de imágenes podemos disfrutar de algunas muestras de este particular arte genético.






Eduardo Kac, un ARTISTA que hace bio-arte. Sus obras son, por ejemplo, conejos que iluminados con luz ultravioleta son fluorescentes.















TECNOLOGIA GENETICA

La detección de enfermedades genéticas, antes o después del nacimiento, se está perfeccionando gracias a los adelantos tecnológicos.

  • El genoma es el conjunto genético de un individuo. En cada locus de cada uno de los cromosomas se encuentra un gen y la función de un cierto locus, como el determinar el color de los ojos, es la misma en todos los individuos. Sin embargo, el gen específico que está en ese lugar varía y confiere a cada uno sus características individuales.
  • La clonación es el método que permite lograr reproducciones de un gen humano en el laboratorio. Habitualmente, el gen que se copia se une al ADN del interior de una bacteria y, cada vez que ésta se reproduce, realiza una copia exacta de todo su ADN, incluyendo el gen añadido.
  • El ADN de una sola célula es suficiente para iniciar una reacción en cadena de la polimerasa.
    Para localizar un gen específico en un cromosoma determinado se utiliza una sonda de ADN, que es un gen clonado o copiado al que se agrega un átomo radiactivo.
  • La sonda marcada selecciona un segmento de ADN complementario y se une a dicho segmento; la sonda en cuestión se puede detectar entonces mediante sofisticadas técnicas de fotografía. Con este procedimiento se diagnostica un buen número de enfermedades antes del nacimiento o después del mismo.

GENETICA



La genética es una ciencia, y por lo tanto como tal, implica "un conocimiento cierto de las cosas por sus principios y sus causas". Entonces... ¿cuáles son estas cosas que como ciencia la genética estudia?, pues, la "Herencía Biológica", y la "Variación". Y, sus principios y causas, son las "leyes y principios" que gobiernan las "semejanzas" y "diferencias" entre los individuos de una misma "especie".


En el año 2003, los científicos que participaron en el proyecto Genoma Humano, que comenzó en 1990, completaron la secuencia de las casi 3.000 millones de "letras" que encierran las instrucciones genéticas humanas. Este importante logro cambiará la medicina para siempre, mientras los científicos avanzan rápidamente hacia su meta de identificar todos nuestros genes y saber qué función cumple cada uno.Este logro llega después de dos décadas de rápido progreso en la genética humana, la rama de la biología que estudia la herencia. Los científicos han descubierto muchos genes que cumplen funciones importantes en las enfermedades humanas.


NOTICIAS SOBRE LA TEORIA DE LA EVOLUCION

"...Ser humano y chimpancé se distinguen en poco más de un 1% del genoma, sólo unas diez veces más que la diferencia propia entre dos individuos humanos. ...Se estima que la diferencia genética entre el ser humano y el chimpancé reside en no más de 400 millones de nucleótidos (los elementos del ADN) de un total de 3.000 millones..."
El País 20-02-2002


"Hallados en Etiopía los fósiles más antiguos de... ...Tres cráneos de hace 160.000 años... ...Dadas las pequeñas diferencias con los cráneos de la especie actual, los autores del descubrimiento y análisis son partidarios de nombrar una nueva subespecie para estos fósiles, Homo Sapiens Idàltu, pero puntualizan que por forma y tamaño son muy próximos a los Homo Sapiens Sapiens (la Humanidad actual)..."
El País 12-06-2003 Nature.


"Avance científico y sociedad. ...Estos sistemas biológicos son el producto de más de mil millones de años de hallazgos evolutivos, rechazos, ensayos, éxitos y perfeccionamiento, en los que mucho de lo que ha funcionado bien en cada etapa se ha incorporado..."
El País 26-11-1992. Eric H. Davidson.


" ...Además, el estudio ha encontrado numerosas secuencias desprovistas de función conocida (no gobiernan la producción de proteínas) que están presentes en todas las especies estudiadas, lo que indica que se han conservado a lo largo de la evolución y sugiere fuertemente que tienen alguna función biológica... "
El País 14-08-2003. Nature.

PRUEBAS DE LA EVOLUCION

  • MORFOLOGIA
  • ANATOMIA COMPARADA
  • ESTRUCTURAS HOMOLOGAS: aquellas que tienen un origen común pero no cumplen necesariamente una misma función. EJEMPLO: extremidades anteriores de los mamíferos, que presentan un mismo origen pero que llevan a cabo funciones diversas —locomotora, natatoria, etc.
  • ESTRUCTURAS ANALOGAS: estructuras que pueden cumplir una misión similar pero poseen origen diferente. EJEMPLO: las alas de los insectos y las aves .




  • ONTOGENIA: las distintas fases del desarrollo embrionario.

  • FILOGENIA: las distintas formas evolutivas por las que han pasado los antecesores de un individuo, es decir, su desarrollo evolutivo.




  • ESTUDIO DE LOS FOSILES INVERTEBRADOS:El análisis de los distintos estratos geológicos demuestra la presencia de fósiles de invertebrados en los más antiguos; gradualmente, van apareciendo en los más recientes peces primitivos, y, finalmente, los fósiles correspondientes a los mamíferos y las aves.














































































TEORIA DE LA EVOLUCION


  • Las variaciones sobre las que actúa la selección se transmiten según las teorías de la herencia enunciadas por Mendel.

  • Durante el siglo XX, desde 1930 a 1950, se desarrolla la teoría neodarwinista moderna o teoría sintética,: denominada así porque surge a partir de la fusión de tres disciplinas diferentes: la genética, la sistemática y la paleontología.

La creación de esta corriente viene marcada por la aparición de tres obras:

  • La primera, relativa a los aspectos genéticos de la herencia, es Genetics and the origin of species (1937). Su autor, T. H. Dobzhansky, plantea que las variaciones genéticas implicadas en la evolución son esencialmente mínimas y heredables, de acuerdo con las teorías de Mendel.
  • E. Mayr desarrollará en sus obras Systematics and the origin of the species (1942) y Animal species evolution (1963) dos conceptos muy importantes: por un lado, el concepto biológico de especie; Mayr plantea que la variación geográfica y las condiciones ambientales pueden llevar a la formación de nuevas especies. De este modo, se pueden originar dos especies distintas como consecuencia del aislamiento geográfico.

  • En 1944 el paleontólogo G. G. Simpson publica la tercera obra clave para poder comprender esta corriente de pensamiento: en Tempo and mode in evolution establece la unión entre la paleontología y la genética de poblaciones.
  • M. Kimura, propone una teoría llamada neutralista, que resta importancia al papel de la selección natural en la evolución, dejando paso al azar. Por su parte, el neodarvinismo conservador, representado por E. O. Wilson, R. Dawkins y R. L Trivers, queda sustentada en el concepto de «gen egoísta»; según esta hipótesis, todo ocurre en la evolución como si cada gen tuviera por finalidad propagarse en la población. Por tanto, la competición no se produce entre individuos, sino entre los aletos rivales. Así, los animales y las plantas serían simplemente estrategias de supervivencia para los genes.

QUE ES LA EVOLUCION?




"La evolución biológica es el proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones, y que se ve reflejado en el cambio de las frecuncias alelicasde una población.

Charles Darwin padre de la teoría de la evolución por selección natural
Generalmente se denomina evolución a cualquier proceso de cambio en el tiempo. En el contexto de las Ciencias de la vida, la evolución es un cambio en el perfil genético de una población de individuos, que puede llevar a la aparición de nuevas especies, a la adaptación a distintos ambientes o a la aparición de novedades evolutivas".