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La ciencia ha tenido un auge y un incremento sustancial en sus diversos aspectos desde hace más de siglo y medio.
Una de las nuevas ramas que se han desarrollado es la biotecnología.
La misma se define como el uso de tecnología para la creación o modificación de organismos vivos.
Los mismos se implementan en procesos farmacéuticos, en la agricultura, las ciencias forestales y la medicina.

Al ser una rama relativamente reciente, sus nuevos aportes son cuantiosos. Veamos cuáles son los últimos de mayor importancia.



3 recientes e importantes avances en biotecnología 

El término biotecnología suele asociarse a miembros mecánicos o creación de androides; sin embargo, existen avances menos ostentosos y por ende reciben menos publicidad en diversos medios.
Es por ello que presentamos la siguiente selección de avances no tan difundidos durante los pasados años, pero que son de gran importancia.


  • Eliminación de bacterias en cirugía craneal sin antibióticos
En el cuarto trimestre del 2017, diversos especialistas del Departamento de Óptica del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), lograron inactivar bacterias al estar expuestas a luz láser. Esto tendría un significativo avance en la búsqueda por la eliminación de estos organismos patógenos a través de cirugías craneales.
Además, la implementación de esta tecnología conseguiría evitar el uso de antibióticos.
Este avance forma parte del proyecto Ventanas al Cerebro, en el que participan científicos mexicanos y estadounidenses.


  • Retina sintética de tejido blando que ayudará a discapacitados visuales
Una estudiante de la Universidad de Oxford ha dado agigantados pasos que podrían significar una mejora para las personas que sufren de ciertas enfermedades oculares degenerativas, como la retinitis pigmentosa.
La estudiante pudo desarrollar un tejido blando que funcionaría como una retina sintética, mientras que en estudios previos solo se había podido conseguir con materiales de mayor dureza.
Esta retina sintética cuenta con una doble capa que asemeja el proceso natural de la retina humana.
Gracias a este avance en la biotecnología, y a su estructura suave a base de agua, se evitará que los implantes tengan efectos dañinos.


  •  Cura a la adicción a las drogas fuertes
Un equipo conformado por científicos rusos ha logrado desarrollar una molécula que elimina el placer de los narcóticos en adictos, bloqueándolo.
La función de este novedoso fármaco inicia una vez que es introducido en la sangre, generando anticuerpos que bloquean la penetración de las drogas en el cerebro evitando que el paciente obtenga placer al consumir ciertas drogas fuertes, perdiendo así la motivación para consumirlas.

El cultivo de tejidos vegetales está constituido por un conjunto de estrategias que buscan cultivar en un medio artificial un explanto –parte de un vegetal– con el fin de producir una planta idéntica a la original, pero con algunas modificaciones genéticas. El cultivo de tejidos vegetales se lleva a cabo como herramienta para la micropropagación, la eliminación de virus y enfermedades, cultivo de embriones, producción de haploides, mutación y selección celular, producción de fitoquímicos, aislamiento y utilización de protoplastos, entre otros.








Pasos para el cultivo de tejidos vegetales
Para lograr obtener una planta de forma exitosa mediante el cultivo de tejidos vegetales, deben cumplirse las siguientes etapas:
  1. Elección del tejido donante de explantos, incluye la selección y preparación de la planta primordial a partir de la cual se realizará el cultivo.
  2. Establecimiento, es necesario eliminar toda la contaminación que pueda tener el explanto y adaptarlo al nuevo medio artificial. También es ideal descontaminar todo el material para evitar que en el cultivo se den microorganismos como bacterias y hongos.
  3. Multiplicación, donde se genera la cantidad de masa vegetal acorde al número de plantas que se espera regenerar.
  4. Enraizamiento, busca convertir los brotes cultivados en plantas completas. En caso de ser un procedimiento in vitro se transfieren dicho brotes a un entorno libre de reguladores de crecimiento, mientras que de ser ex vitro los brotes se sumergen en una solución concentrada de auxinas para luego ser llevados a un sustrato limpio.
  5. Rusticación, únicamente en proceso in vitro ya que consiste en la aclimatación de la planta a las condiciones ambientales naturales. 

Cultivo in vitro 
Es una de las formas más comunes de cultivo de tejidos vegetales y se ha venido practicando desde inicios del siglo XX, pero es exactamente en el año 1922 que se dio el primer experimento con resultado exitoso –la germinación mediante la técnica in vitro de semillas de orquídeas. Significa, literalmente, “en vidrio” o “dentro del vidrio” ya que el experimento se realiza en un ambiente controlado, fuera del medio ambiente natural –suelen utilizarse herramientas como tubos de ensayo o cápsulas de Petri.
Dentro de sus aplicaciones podemos encontrar la clonación de individuos con características agronómicas deseables durante todo el año, producción de semillas sintéticas, obtención de plantas libres de virus, mejorar la genética de las plantas (transgénicas), germinación de semillas, obtención de metabolismos secundarios, producción de haploides y, por supuesto, estudios relacionados con la biotecnología en general.

Así como nuestro cuerpo cuenta con mecanismos que lo ayudan a proteger y a atacar enfermedades o toxinas que nos afectan, así también el medio ambiente tiene su propia forma natural de actuar en cuanto es alterado. Por su cuenta, este proceso –denominado biodegradación– es muy lento, por esto, los seres humanos hemos intervenido utilizando estos mismos microorganismos para eliminar los contaminantes que se encuentran en nuestro entorno de manera mucho más efectiva. A esto le llamamos biorremediación (o también biocorrección) y es hora de aprender un poco más sobre este curioso proceso.

La biorremediación y sus tipos 
Consiste en el uso de organismos vivos para erradicar la contaminación en el medio ambiente; es decir, funciona una vez el medio ya se encuentra corrompido y no es, de ninguna forma, un sistema de prevención en contra de estas alteraciones. Sus tipos son: 
  • Degradación enzimática 
Como su nombre lo indica, trata el uso de enzimas en el medio contaminado para así degradar las sustancias nocivas. Cabe destacar que las enzimas utilizadas son creadas en bacterias previamente alteradas genéticamente. Este tipo de biorremediación es de los más aplicados e incluso las compañías ya ofrecen las enzimas modificadas. 
  • Remediación microbiana 
En esta ocasión, el agente con el que se trabaja son los microorganismos, éstos pueden estar ya presentes en el entorno o pueden ser inoculados. En caso de que existan naturalmente, a estos microorganismos suelen agregárseles otros nutrientes (nitrógeno, por ejemplo) para acelerar el proceso de biorremediación. Las bacterias y hongos son tan potentes que incluso son capaces de eliminar contaminantes fuertes como lo son el petróleo y sus derivados (benceno, pesticidas, éteres, etc.); cuando se trata de metales pesados –uranio y mercurio– los microorganismos no pueden erradicarlos por completo pero sí aislarlos para facilitar su liquidación. 
  • Fitorremediación 
Aunque todavía se encuentra en fase de investigación y desarrollo, promete ser una estrategia altamente efectiva pues consiste en el uso de plantas para tratar los medios contaminados y éstas cuentan con una gran capacidad de absorber tanto metales como compuestos radiactivos. 

Ventajas 
Dentro de los beneficios de la biorremediación destaca el hecho de que este sistema no es intrusivo con el medio ambiente y, simultáneamente, los nutrientes que los microorganismos aportan posibilitan el desarrollo y crecimiento del entorno. Es, además, fácil de aplicar en lugares remotos y mucho más económico que otros procesos, pues se está tratando con organismos vivos que forman parte de la naturaleza.

El material genético es toda aquella información que se transfiere biológicamente de generación en generación, de padres a hijos. En esencia, da cuenta del correcto funcionamiento del organismo. El traspaso erróneo del material genético podría devenir en enfermedades genéticas que el descendiente en cuestión heredará. Para buscar corregir estos errores de herencia, se ha desarrollado la terapia genética, también conocida como terapia génica. Un adelanto científico que ha logrado captar la atención de la medicina y que podría convertirse en un gran paso para la humanidad.


Terapia genética y sus beneficios


La terapia genética ha abierto la posibilidad de curar enfermedades genéticas que antes se trataban únicamente mediante paliativos. Este nuevo tipo de terapia utiliza genes sanos para curar los genes anormales que afecten al paciente, buscando acabar con la mutación existente. 

Maneras de abordar esta terapia
  • Terapia Ex vivo

Se extraen las células mutadas para repararlas en el laboratorio a través de genes sanos suministrados con algún vehículo,  posteriormente se mezclan con células del paciente y finalmente se reimplantan en el paciente.
  • Terapia In vivo

La reparación toma lugar dentro del organismo. Se le administra al paciente el gen sano mediante algún transporte o vector, usualmente un virus. El inconveniente de esta técnica es que se dificulta que el gen sano alcance al gen anormal que debe reparar, también conocido como “tejido diana”.
  • Terapia In situ

Se implanta el gen reparador directamente en el órgano que presenta fallas del paciente para que la reparación se haga directamente en su organismo.

Inconvenientes y avances

La terapia genética todavía se encuentra en una etapa de desarrollo y hay diversos inconvenientes que dificultan su óptima implementación. Entre ellos destacan el poder llegar al  tejido o células diana o el vehículo mediante el cual implementarán el gen reparador para que pueda cumplir con su función.

El vehículo de suministración debe poseer ciertas características para poder utilizarse, tales como: ser estable y poder reproducirse, permitir insertar el material genético sin límite de tamaño, que carezca de elementos que generen cualquier respuesta inmune y que sus efectos secundarios sean totalmente mínimos o inexistentes.

Los vehículos o vectores más comunes son los retrovirus, adenovirus, virus-adenoasociados y los herpesvirus.

El desarrollo de la terapia genética ha permitido lograr avances con respecto a enfermedades tan perjudiciales como lo son el cáncer, el síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS), la Beta Talasemia (que produce el padecimiento de una grave anemia que acompaña al individuo durante toda su vida) y la deficiencia en adenosín deaminasa (ADA) (que produce trastorno de la inmunidad). Esperemos que con el tiempo se sigan logrando avances significativos gracias a esta terapia.
La población ha crecido a pasos agigantado, junto a ella las actividades industriales han traído como consecuencia problemas de contaminación ambiental. Diariamente se producen toneladas y toneladas de desechos, algunos o gran parte no son biodegradables, otros si bien pueden descomponerse, lo hacen de manera muy lenta. Esta acumulación genera una contaminación que afecta la calidad de vida de los seres humanos. Los derrames petroleros son uno de los problemas más importantes mas no son el principal problema, hay una gran cantidad de agentes y elementos contaminantes que deben ser atacados. Las industrias químicas, por ejemplo.

El término biorremediación fue creado a principios de la década de los 80, proviene del concepto de remediación, que se refiere a la aplicación de estrategias físico-químicas para evitar el daño y la contaminación en los suelos. Los científicos llegaron a la conclusión que era posible aplicar estrategias de remediación que fuesen biológicas, basadas principalmente en la observación de la capacidad de los microorganismos de degradar en forma natural ciertos compuestos que generaban contaminación.


Existen dos tipos de contaminantes

• Los contaminantes no degradables: pueden definirse como aquellos derivados de materiales que no se descomponen, o que lo hacen de forma muy lenta en su estado natural. Por ejemplo, las latas de aluminio, algunos detergentes, los plásticos, el vidrio y algunos metales pesados como el plomo, el mercurio y el cadmio, entre otros.

• Los contaminantes biodegradables: A diferencia de los degradables son aquellos para los cuales, si existen mecanismos de tratamiento natural, es decir que la naturaleza los descompone de forma rápida. En esta categoría están incluidos la mayoría de los compuestos orgánicos naturales. Por ejemplo, madera, papel, cascaras. Existen también compuestos sintéticos que pueden ser degradados naturalmente por organismos que están en el ambiente. Sin embargo, debido a su composición química el ritmo de degradación natural es extremadamente lento en comparación con el ritmo de acumulación en el ambiente, a éstos se le considera no biodegradables.

Tipos de biorremediación

En los procesos de biorremediación, se emplean mezclas de ciertos microorganismos o plantas, capaces de degradar o acumular sustancias contaminantes, tales como metales pesados y compuestos orgánicos derivados de petróleo o sintéticos.

Existen tres tipos de biorremediación

1. Degradación enzimática

En este proceso se utilizan enzimas de naturaleza proteica, se colocan en el lugar contaminado con el fin de disminuir las sustancias y elementos nocivos. Las enzimas se obtienen de microorganismos (bacterias y hongos) de forma simple y natural o por microorganismos modificados genéticamente, estos son comercializados por laboratorios y compañías biotecnológicas.

Las industrias de procesamiento de alimentos producen residuos que obligatoriamente deben ser tratados. El procedimiento en este caso es colocar un grupo de enzimas que destruyan los polímeros complejos y luego terminar de degradarlos con el uso de microorganismos.

La aplicación de esta biotecnología lleva décadas en el mercado.

2. Remediación microbiana

El procedimiento adecuado es la colocación directa de los microorganismos en el foco de la contaminación. Los microorganismos pueden ser autóctonos, es decir de la misma área, o provenir de otros ecosistemas siendo inoculados o agregados. Cuando no se lleva a cabo la inoculación se administran más nutrientes como el fósforo y el nitrógeno a fin de acelerar dicho proceso.

El petróleo y sus derivados, los pesticidas y herbicidas, los éteres y alcoholes, entre otros se pueden degradar con relativa facilidad, hay bacterias y hongos especiales para llevar a cabo esta tarea. En el caso de metales pesados como el uranio y el mercurio si bien no son biodegradables, las bacterias pueden concentrarlos, de esta forma quedan aislados y resulta más sencillo. eliminarlos.

3. Fitorremediación. Remediación con plantas

Algunas plantas poseen la capacidad de absorber altas concentraciones de agentes contaminantes como metales pesados y compuestos radioactivos. Hasta los momentos se contabilizan unas 400 especies de plantas con capacidad para hiperacumular selectivamente alguna sustancia. El girasol por ejemplo es capaz de absorber uranio depositado en los suelos, una variedad de helecho puede acumular grandes cantidades de arsénico. En una investigación reciente, en un lapso de 20 semanas esta planta eliminó más de una cuarta parte del arsénico que recoge el suelo

Utilización de la biomasa

La biomasa es un grupo de productos energéticos que se originan gracias a la materia orgánica vegetal o animal, incluye todos los residuos y desechos orgánicos.

La única biomasa explotada en la actualidad con fines meramente energéticos es la de los bosques.

La biomasa no es algo nuevo, desde tiempos antiguos esta ha sido utilizada como fuente energética por el hombre. Con la aparición de los combustibles fósiles esta fuente de energía paso a segundo plano hasta quedar casi en el olvido, sin embargo, con el pasar del tiempo ha resurgido ya que es preciso utilizar fuentes de energía que sean sostenibles y sobre todo que no generen contaminación ni desequilibrios en el medio ambiente.

Biomasa y energía son dos conceptos que van de la mano. La biomasa puede transformarse en diferentes formas de energía, a continuación, algunos modelos

• Biocombustibles: el etanol y el biodiesel pueden reemplazar sin problemas el uso de la gasolina en los transportes. Los biocombustibles pueden ser factibles a gran escala, un ejemplo el caso de Brasil, durante más de 20 años ha usado el etanol.

• Electricidad: los recursos biomásicos dan origen a una electricidad que puede ser vendida como “energía verde”, no contribuye al efecto invernadero ya que se encuentra libre de emisiones de dióxido de carbono (CO2).

• Co-generación (calor y electricidad): vapor y electricidad de forma simultánea, ideal para aquellos procesos en los que pueden utilizarse dos formas de energía conjuntas. Ejemplo de ello es la industria azúcar en el que el desecho de la caña sirve de base.

Clasificación de la biomasa

• La biomasa natural: se produce en forma natural sin intervención del hombre.

• La biomasa residual: es originada por actividades agrícolas, ganaderas, se compone de residuos de las industrias agroalimentarias, de madera, entre otras.

• Los cultivos energéticos: A través de la remolacha de produce el bioetanol, los cultivos energéticos son siembras que están destinadas a la producción de los biocombustibles.
Actualmente la industria se ha valido de los microorganismos para mejorar su producción. Se podría definir, como la incorporación y la aplicación de la microbiología en el proceso industrial. La materia prima son los microorganismos en sí. 

A través de los microorganismos se puede obtener servicios y bienes, o contrariamente se pueden usar para crear enfermedades tanto en el hombre como en los animales. Estas industrias pueden ser alimentarias, como farmacológica, u otras que tienen por objetivos crear disolventes orgánicos, entre otras. En sí, hoy en día los microorganismos son aplicados para todas las industrias. 

Algunos ejemplos del uso de los microorganismos en la industria de fármaco, han creado la penicilina G o la meticilina. Ambas, son producidas gracias a los microorganismos. Otro ejemplo puede ser desde el campo genético. Se han creado proteínas humanas a partir de la transformación de los genes, gracias a la aplicación de los microorganismos. 

Otros ejemplos, pero ya en el campo alimentario son los siguientes: 

En el yogur o en el queso se aplican los microorganismos. La intención es agriar la leche y producir estos alimentos. Esto se logra ya que, al realizarse la fermentación, los microorganismos liberan moléculas como el acido láctico, permitiendo la obtención de productos lácteos. 

En la fermentación alcohólica se crean levaduras a través de los microorganismos y se degrada la glucosa. Además, esto sirve para producir vinos. Se fermenta el zumo de uva, gracias a la levadura que se encuentran en la superficie de la fruta. 

Dentro de esta industria, la fabricación de la cerveza es más compleja, ya que se debe obtener con anterioridad la malta. Una vez que se consigue de los granos de cebada triturada y molidas, se le añade la levadura. Todo junto, se producirá la fermentación alcohólica. Sin duda, los microorganismos deben formar parte de este proceso eminentemente tecnológico.
A través de la investigación, el estudio y la práctica, el hombre consiguió escoger de entre millones de especies las mejores para usarlas como alimento, así mismo se interesó siempre por obtener las mejores semillas para lograr cosechas de calidad y de altos valores nutritivos. Los agricultores siempre han buscado las variedades de plantas que pueden adaptarse a las características climatológicas y geográficas. La altitud, el tipo o acidez del suelo, la salinidad, son factores determinantes en el proceso de selección de las cosechas a realizar. Los cruces entre diferentes especies de plantas, el tratamiento químico para desarrollar mutaciones y así obtener nuevas variedades de plantas constituyen los inicios de la modificación genética.

A raíz del desarrollo de la genética, las empresas y los propios agricultores se interesaron en buscar y adquirir nuevas variedades de plantas a través del cruce entre aquellas especies que destacaban más en las características que querían mejorar. De esta forma aumentaron los rendimientos en cantidad y calidad; y se pudieron obtener importantes cosechas a un bajo costo. Este proceso sin embargo ameritaba mucho tiempo, es entonces cuando aparece la ingeniería genética como tal, que permite la manipulación directa de los genes de las plantas.

A través de esta ingeniería genética se logra la creación de un organismo en el que se altera o modifica su carga cromosómica añadiendo uno o más genes de origen externo (transígenos) brindándole una propiedad que representa una ventaja en comparación a la especie original. Por ejemplo, una semilla de tomate resistente a una determinada plaga o al sol excesivo. Siempre se usa la carga genética de otra especie que no tiene nada que ver con la que se va a modificar. 

Tomate Flavr Savr.
La primera planta transgénica fue una de tabaco que poseía un gen de resistencia para el antibiótico Canamicina. En 1994 Estados Unidos aprobó la comercialización del primer alimento transgénico, un tomate del tipo Flavr Savr, cuyo gen que inducía a la maduración, hacía que durara más tiempo y retrasaba su putrefacción. Fue retirado del mercado porque su sabor era extraño, y presentaba cambios en su composición. Desde ese momento hasta la presente fecha la comercialización de los alimentos genéticamente modificados ha ido en aumento extendiéndose por todo el mundo.

Ahora bien, ¿qué tipo de regulación poseen las empresas y los alimentos transgénicos manipulados? ha tomado tiempo que exista un marco legal que regule las prácticas y comercialización de los alimentos transgénicos, de hecho, en muchos países aún no se aplica ninguna legislación o regulación acerca de los alimentos o cultivos de este tipo, otros países poseen normativas vigentes, pero no son aplicadas. 

En el año 2004 en la Unión Europea entra en vigor una normativa sobre el etiquetado de alimentos manipulados genéticamente, con esto se busca garantizar al consumidor el derecho a elegir. Recordemos que hay productos que son compuestos o poseen ingredientes como la soya, el arroz, el maíz y la canola. Con esta regulación estos deben indicar en su etiqueta si entre los componentes está presente alguno modificado genéticamente. Sin embargo, hay productos que escapan a esta regulación (leche, carne, mantequilla y huevos) es probable que así la persona no lo desee termine consumiendo algún transgénico, ya que el pasto que sirve de alimento al ganado y a otros animales es 100% manipulado genéticamente, según información de la propia trasnacional Monsanto.
Compañía agroindustrial.

En el año 2014 ya en 64 países era obligatorio de acuerdo a la ley el etiquetado de los alimentos modificados genéticamente, sin embargo, no es hasta el año 2016 que en Estados Unidos entra en vigencia una ley que impone a las compañías etiquetar o colocar un código electrónico que permita indicar que es un producto que contiene elementos biotecnológicos. 

Así como diversas organizaciones solicitaban la creación de leyes que regularan la comercialización de los alimentos transgénicos otras agrupaciones sobre todo organismos científicos como la Asociación Médica Estadounidense (AMA) o la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS) se habían opuesto rotundamente al etiquetado obligatorio de los productos modificados genéticamente, ya que consideraban que no existía ninguna evidencia tangible de daños potenciales. Inclusive asumían como engañoso el etiquetado voluntario de alimentos genéticamente modificados porque hacía que las personas se confundieran y se sintieran alarmadas y vieran como una amenaza y un riesgo el consumo de estos productos. El etiquetado solo serviría si se hacía una campaña exhaustiva de información. 

Los puntos más importantes de la Normativa Europea pueden ser resumidos de esta forma: 

  • Cuando se trate de organismos manipulados con destino alimentario (frutas, cereales, semillas etc.) la solicitud de autorización debe someterse a una evaluación de impacto y plan de seguimiento sobre liberación de organismos modificados genéticamente.
  • Aquellos productos alimenticios obtenidos a partir de alguna manipulación genética deben ser etiquetados, aunque su producto final no contenga ADN o proteínas transgénicas, así como de todos aquellos derivados de la manipulación genética y destinados a la alimentación animal. En la etiqueta debe aparecer que el alimento o producto contiene o ha sido elaborado “a partir de organismos transgénicos o modificados genéticamente” 
Entre los aspectos negativos de esta normativa se pueden citar: 

  • No regula ni establece ninguna norma sobre el etiquetado de la carne, la leche, y cualquier derivado de animales alimentados con hierbas transgénicos. Un grave error si consideramos que la mayor parte de los cultivos transgénicos actuales (soya, maíz) van destinados a pastos compuestos. Los alimentos transgénicos siguen siendo consumidos sin que pueda evitarse, ni siquiera existe la opción de escoger si se desea mantener en la dieta habitual o no. Los productos elaborados con enzimas, fermentos u otras sustancias manipuladas genéticamente y que sean utilizadas en el procesamiento alimentario tampoco necesitan etiquetado.
  • La Unión Europea cuenta con esta normativa, sin embargo, faltan elementos por considerar, leyes o una legislación sobre daños a la salud y la responsabilidad en esto de las compañías que realizan las manipulaciones genéticas. Aun cuando ellas evaden cualquier tipo de obligación o compromiso, ya que continuamente afirman que los transgénicos no representan ningún riesgo para la salud.
  • Falta de normas para contener la contaminación genética asociada a la introducción de cultivos.
Los Anticuerpos monoclonales son una proteína creada en los laboratorios biomédicos, y son células que pueden adherirse a sustancias del cuerpo, incluso a las células cancerosas. Hay varios tipos y clases de anticuerpos monoclonales; un anticuerpo monoclonal es aquel que se elabora para unirse a una sola molécula o sustancia del cuerpo, estos anticuerpos monoclonales son usados mayormente para tratar ciertos tipos de cáncer, pero también se pueden usar para transportar medicamentos, material radiactivo o toxinas de forma directa a las células cancerosas. Los anticuerpos monoclonales son una forma inmunológica que ha desarrollado la biomedicina recientemente y es un tratamiento a base molecular, es decir, que la información que contiene la célula que es; producir y mantenerse reproduciendo de forma incontrolada como lo hace la célula del cáncer es cambiada de tal forma que los especialistas realizan cambios grandes con moléculas pequeñas, este tratamiento es seguro para cualquier paciente y es identificado como un tratamiento directo a las células.

Los avances en la biomedicina y el estudio de los genes nos dan la oportunidad de manipularlos, y de esta forma vamos entendiendo de mejor manera los mecanismos por el cual una célula puede volverse cancerosa. Por otro lado, también nos ayuda a diagnosticar de una forma bastante rápida la aparición de esta enfermedad, gracias a estos avances también tenemos la posibilidad de nuevos tratamientos a nivel celular. 

Es importante saber que los anticuerpos monoclonales fueron creados en 1975 por el científico Georges Kohler y Cesar Milstein. Este consiste en generar una línea celular estable, que produzca un isotipo determinado de inmunoglobulina contra cierto antígeno en específico y esto es fruto de la fusión de dos células diferentes, que provienen de organismos diferentes. Se usa para diagnosticar y dar tratamiento a tumores determinados, también son usados para detectar los tumores mediante una técnica inmunológica de diagnóstico y a su vez se usa para la inmunoterapia para ciertos tumores.
La tecnología ha avanzado mucho en los últimos años en distintos ámbitos, en la mecánica, la medicina, en computadores, y la verdad es que la biología no es la excepción, actualmente se está experimentando nuevos procesos y tecnología con el ADN. El llamado ADN Recombínate, ADN Recombinado o ADN Modificado, es una molécula del ADN que está constituida de forma artificial y de manera deliberada por la unión de secuencias del ADN que provienen de dos o más organismos distintos, es decir es una combinación de dos ADN que no se encuentran juntos. Al introducir el ADN Recombinate a cierto organismo, se produce algo que conocemos como una modificación genética, que le permite a la ciencia adherir una secuencia de ADN totalmente nueva a un organismo, de tal forma que se puedan controlar los rasgos existentes del organismo. También pueden incentivar la producción de cierta proteína que el organismo no poseía, a partir del ADN Recombinate, y a estas proteínas se les denomina proteínas recombinate.


El ADN recombinate no es más que el resultado de los diversos estudios e intentos de los biólogos moleculares de manipular las moléculas del ADN, cabe destacar que esto no es igual a la recombinación genética que ya se conoce, el proceso consiste en agarrar una molécula del ADN de cierto organismo, puede ser una planta, una bacteria, también puede ser un virus, y luego de tener esa pequeña molécula , la manipulan y la insertan dentro de otro organismo, con el fin de estudiar el desarrollo de un gen, para así poder producir proteínas para el tratamiento de ciertas enfermedades genéticas, también pueden generar vacunas con fines económicos y científicos.

Las secuencias que contiene el ADN al ser replicadas confieren una gran resistencia a antibióticos en específicos. Esta técnica ha sido de gran utilidad en el campo de la medicina y ha logrado grandes avances terapéuticos un ejemplo de esto es la insulina recombinate, además esta biotecnología nos permite modificar ciertas plantas para así poder producir ciertos fármacos de vital importancia y otros cuantos productos que también son importantes para la sociedad actual ejemplo de esto pueden ser; la insulina, las vacunas contra enfermedades, también la hormona del crecimiento. Con el uso de esta tecnología llamada ADN recombinate se han obtenido plantas resistentes a los insectos, hongos y bacterias que en ella podían causar un efecto perjudicial, y además mejorar la calidad de cosecha en las mismas.
La biotecnología es una disciplina que engloba áreas como la biología, la química y la tecnología. El ingeniero húngaro Karl Ereky, en 1919 fue el primero en usar esta terminología. La biotecnología implica la aplicación tecnológica para la creación o modificación de productos y procesos, con fines específicos. La Biotecnología en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento económico, con repercusión en áreas como la medioambiental, el sector energético, obviamente el agroalimentario y el químico-farmacéutico.

La biotecnología pretende buscar las formas más idóneas de aprovechar la tecnología que poseen los seres vivos, visto desde un ángulo, los animales y las plantas son máquinas, el hombre constituye la más perfecta de todas. Los científicos buscan formas de aprovechar esta tecnología biológica con el fin de crear alimentos más saludables y de mejor calidad, mejores medicamentos, cultivos más productivos entre otros.

Para la biotecnología la patente puede ser el instrumento jurídico adecuado ya que esta disciplina requiere de grandes inversiones económicas. Una protección jurídica adecuada es la que va a determinar o permitir su rentabilidad. La patente protege la investigación y a la larga garantiza su rentabilidad.

Entre los siglos XVI y XVII surgen las primeras patentes, estas eran conocidas como cédulas de privilegio. En la actualidad una patente es un título, un derecho exclusivo que concede el estado para la protección de una creación, es un título que reconoce el derecho para explotar una invención de forma exclusiva, no permitiendo a otros su utilización sin el consentimiento del dueño. Sin embargo, la patente debe ponerse a disposición del que lo requiera y éste debe ser capaz de obtener con ella los mismos resultados.

Una invención biotecnológica es aquella relacionada con productos que contienen material biológico, o que está relacionada con un proceso por el que se produce, se procesa o utiliza de alguna forma material biológico. En el área de la biotecnología debido a la gran competencia y al considerable nivel de inversión, se requiere de una protección jurídica clara, que permita que una vez obtenidos los resultados de la investigación, puedan protegerlos de forma adecuada y de esta manera obtener una exclusividad sobre los mismos. Con esto se busca explotarlos mediante el desarrollo de nuevos productos o terapias.

Los sistemas de patentes han concedido derechos sobre sustancias naturales, pero solo cuando dichas sustancias logran ser aisladas e identificadas por primera vez respecto de otras con las que forman mezclas complejas, al tiempo que se propone una utilidad.

Patentes de sustancias naturales: es el caso de muchas medicinas, por ejemplo, la aspirina (1910), la adrenalina (1911) los antibióticos (desde años 40-50). Ellos fueron patentados porque presentaron el producto de forma aislada y purificada, aplicando una actividad inventiva, no se le concedió al producto en estado natural porque estaba mezclado con muchas otras sustancias.

Patentes de microorganismos: antes de 1980 los seres vivos no eran patentables. (debido a que se consideraban producto de la naturaleza) Se otorgaban mayoritariamente a procesos que usaran bacterias para tratar desde aguas residuales hasta producir antibióticos o distintas sustancias químicas. El microorganismo, la bacteria como tal no podía patentarse. En 1873 Pasteur obtiene la patente Nro. 141.072 por “una levadura libre de gérmenes de enfermedad como artículo de manufactura”.

Patentes de organismos multicelulares: una planta de maíz enriquecido pro pagable sexualmente y manipulada genéticamente es patentada en 1985 por la empresa Molecular Genetics & Development (caso Hibberd). Dos años más tarde es concedida a una ostra poliploide (Allen)

En 1987 el Comisionado de Patentes estableció que en los Estados Unidos se podían conceder patentes a organismos vivos multicelulares no humanos, incluyendo animales que no se hubiesen dado en la naturaleza. Sin embargo, a pesar de una gran solicitud de concesión de patentes, las otorgadas a animales han sido muy escasas.

Patentes de líneas celulares: En el año 1990 el Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirmó la decisión de conceder una patente a la Universidad de California por el estudio y cultivo de células in vitro, éstas habían surgido de una investigación para tratar el cáncer luego que extirparan el bazo al Sr. Moore, la patente fue concedida en 1986, pero una demanda fue interpuesta por el Sr. Moore quien solicitaba participación en la titularidad de la misma (ya que había sido operado y era su bazo). Sin embargo, fue desestimado.

Se pueden patentar
  • Sustancias, productos, aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de métodos de tratamiento quirúrgicos, terapéuticos o medicinales.
  • Materia biológica que se encuentre aislada o separada de su entorno natural o que haya sido elaborada o producida por un procedimiento técnico, no hay problema si existe en forma natural (bacterias, virus y secuencias de él, células etc.).
  • Secuencias genéticas del cuerpo humano, un elemento aislado o uno obtenido por un proceso de carácter técnico, aunque su estructura sea semejante a otra presente en la naturaleza. Sin embargo, su aplicación industrial debe aparecer en la solicitud de patente (células madre no embrionarias; secuencias de ADN, RNA y proteínas, genes y fragmentos, por ejemplo).
  • Plantas y animales transgénicos: siempre y solo si no sean de una raza o de una especie en concreto.
  • Cualquier procedimiento microbiológico y aquellos procesos técnicos y productos obtenidos (por ejemplo, métodos de purificación y obtención de genes, proteínas, síntesis de ADN, etc.)
  • En el caso de productos farmacéuticos pueden protegerse nuevos usos terapéuticos de medicinas o compuestos ya conocidos, pero solo si es novedoso y hay actividad inventiva.

No es patentable
  • Un procedimiento en el que se extraigan células madre obtenidas a través de un embrión humano, si este implica la muerte del feto.
  • El sector de la biotecnología, continuamente se encuentra desafiando los sistemas de patentes de todo el mundo, se mueve a una velocidad que resulta difícil seguir para los examinadores de patentes. Para solucionar este problema, muchas oficinas de patentes actualizan de forma frecuente sus instrucciones y guías para invenciones biotecnológicas.
  • Hay países que presentan menos restricciones en su ley de patentes y su enfoque de examinación es más práctico

La ingeniería genética es un campo de la ingeniería que se basa en la biología. Su principal objetivo es descubrir nuevas técnicas de transferencia de ADN. Se encarga de explicar la variabilidad genética y producir nuevas cepas para la mejora de los productos. Sin embargo, a pesar de sus amplios beneficios existen muchos dimes y diretes de la ingeniería genética. Especialmente por las dudas sobre sus beneficios en la naturaleza a futuro y quienes son realmente los beneficiados.


Los dimes y diretes de la ingeniería genética se centran en las dudas que generan el hecho de cambiar lo que ya existe en la naturaleza. Ya que uno de los motivos principales de su existencia es el hecho de generar nuevas cepas para que el hambre desaparezca en el mundo. Muchos difieren de esto diciendo que el hambre existe debido a la brecha que se manifiesta entre la producción de alimentos y la densidad de la población. 

En las prácticas de este campo de la ingeniería se cuestionan totalmente sus motivos y los daños ocasionados a los ecosistemas a futuro, además de su ética y valores religiosos. Se expone que esto debería ser un proceso natural de selección de las especies y no alteraciones genéticas creadas por los hombres, especialmente en comunidades indígenas, donde por falta de evolución se usan las semillas nativas como materia prima para comenzar a generar los cambios genéticos.

¿Quiénes son los beneficiados realmente?

Uno de los principales problemas es la capitalización de estas nuevas cepas de semillas, donde se genera dependencia de los agricultores a las corporaciones que la crearon, basándose en que estos nuevos productos serán resistentes a diferentes plagas y hongos, cuando en realidad de esta manera se crean enfermedades peores debido a la resistencia. A pesar de que promociona la biodiversidad, la naturaleza paga un precio muy grande al igual que los agricultores locales con fincas o granjas pequeñas.

Los temas con diversidad de opiniones deben observarse de diferentes puntos de vista. Es por esto que los dimes y diretes de la ingeniería genética son un tema polémico que despiertan intereses económicos y cuestionan la ética de un campo laboral. Sin embargo, a la hora de identificar las mejores opciones para el consumo humano, muchos nutricionistas concuerdan en que se necesitan diferentes cepas y nuevas semillas mejoradas para establecer otros resultados en el cuerpo humano.