lunes, 22 de mayo de 2023

Writting y Reading


Martínez Méndez Giovanny Sebastian 


 Eulogio verá Brandon 


Paredes Loreto Darío Moisés 




jueves, 27 de abril de 2023

APLICACIONES DE LA GENETICA EN LA VIDA DEL SER HUMANO

Las aplicaciones de la tecnología genética ya nos están dando y nos seguirán dando nuevas y maravillosas capacidades: teóricas, contemplativas.

Las aplicaciones de la genética en la vida humana han ayudado mucho en varios proyectos, aquí hay algunos ejemplos de ellos.

1°DIAGNOSIS DE ENFERMEDADES

La aplicación más conocida de la genética en medicina es posiblemente el diagnóstico de enfermedades.

Actualmente se conocen las causas genéticas de más de 3000 enfermedades. Esta información, archivada en bases de datos, es una herramienta muy útil a la hora de confirmar el diagnóstico clínico en base a los síntomas que presenta un paciente.



2° PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

Una consecuencia de conocer las causas genéticas de muchas enfermedades es que, en algunos casos, se puede prevenir su aparición. Al menos en las siguientes generaciones.


Una estrategia bastante radical es evitar que dos personas portadoras de alelos de riesgo para enfermedades recesivas sean pareja y tengan hijos juntos. Este enfoque puede parecer muy extremo, pero ya se usa hoy en día.


3° TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 

Si nos paramos a pensar, la cantidad de usos de la genética o la genómica en el tratamiento de enfermedades es increíble.


Aquí te presentamos algunos de ellos:


investigacion de drogas

La utilidad de la genética en el desarrollo de fármacos tiene diferentes niveles.


Por un lado, los estudios genéticos suelen contribuir a identificar dianas moleculares para dirigir el diseño de fármacos. Por ejemplo, algunos estudios analizan qué genes se expresan más o menos en un tumor, para intentar ver qué vías moleculares se ven afectadas. Con esta información, pueden determinar qué proteínas son clave para la progresión del tumor y desarrollar fármacos que las regulen.


TERAPIA GÉNICA

La terapia génica consiste esencialmente en utilizar instrucciones genéticas (de ADN o ARN) para curar o tratar una enfermedad.


Con un mayor conocimiento de las causas biológicas de las enfermedades genéticas y el desarrollo de mejores herramientas para introducir, modificar o inactivar genes, tenemos cada vez más terapias génicas aprobadas para algunas enfermedades.

5° VACUNAS

En la actualidad son especialmente conocidas las vacunas de ARN mensajero , en las que la genética juega un papel fundamental. Si te interesa saber cómo se producen , te hablamos de ello hace unos meses.   

Sin embargo, las vacunas de ARN mensajero no son las únicas que se producen gracias al conocimiento de la genética. De la misma manera que se podrían producir proteínas terapéuticas en bacterias o células de levadura o mamíferos, también se pueden producir antígenos que estimulen el sistema inmunológico y lo preparen para una posible infección por un agente infeccioso.


5° MEDICINA DE PRECISIÓN 

La genética es uno de los pilares de lo que hoy se conoce como medicina de precisión o medicina personalizada . Este concepto se trata de considerar las características de una persona (incluida la genética) al momento de decidir cómo manejar o tratar una enfermedad. 

persona puede ser útil para saber si ciertos tratamientos van a ser efectivos o si pueden llegar a ser tóxicos. Las diferencias genéticas en algunos genes pueden influir en cómo metabolizamos los medicamentos. Por ello, en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por relacionar cambios concretos en el ADN con la respuesta a determinados fármacos. La farmacogenética y la farmacogenética estudian la relación entre el genoma humano y los fármacos.

6° PRONÓSTICO DE FUTURAS ENFERMEDADES

En algunos casos, la genética puede facilitar la realización de predicciones sobre la posible evolución de un paciente.

Por ejemplo, en algunas enfermedades genéticas, la presencia de una u otra mutación como responsable de la enfermedad puede suponer una evolución más rápida o más lenta.

En el cáncer, la presencia de determinadas mutaciones puede estar relacionada con una evolución más agresiva o con una mayor facilidad para desarrollar resistencias a un tratamiento.

Lo mismo sucede en el caso de algunas cardiopatías, que tienen una peor evolución clínica cuando el paciente es portador de determinadas variantes genéticas.  

En todos estos casos, conocer el genotipo del paciente (o las células de su tumor) puede ayudar a estimar cómo puede evolucionar la enfermedad en su caso concreto y decidir qué tipo de abordaje terapéutico es el más adecuado.



7° VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

La pandemia de COVID-19 es un gran ejemplo de cómo se pueden utilizar herramientas genómicas para estudiar en tiempo real cómo evoluciona una pandemia.


Desde sus inicios, diferentes grupos de investigación han secuenciado los genomas de coronavirus SARS-CoV2 aislados de pacientes infectados. Mediante esta estrategia han podido registrar qué cambios o mutaciones se han producido en el coronavirus y qué variantes han tenido más o menos éxito.


El análisis de las secuencias del coronavirus ha permitido reconstruir cómo se ha propagado el virus responsable de la pandemia de la COVID-19. Esta misma estrategia se puede utilizar para detectar brotes de otras enfermedades infecciosas.


7° NUTRICIÓN DE PRECISIÓN

La nutrición de precisión consiste en adaptar la alimentación de una persona a sus características o situación personal. Estas características incluyen la edad, el estado de salud y, por supuesto, el perfil genético.

En definitiva, la nutrición de precisión viene a ser un equivalente de la medicina de precisión, aplicada a la nutrición. Anteriormente mencionamos que las diferencias en el ADN pueden influir en cómo metabolizamos las drogas. Lo mismo sucede con el metabolismo de los nutrientes: las variaciones en nuestro genoma pueden influir en cómo procesamos y asimilamos los nutrientes derivados de los alimentos que comemos.

Como estas y muchos aportes nos ha dado la genética, un claro ejemplo de que la ciencia biomédica nos salvará de muchas enfermedades, virus y bacterias nuevas. 

TRABAJO HECHO POR:

Eulogio Vera Brandon

Paredes Loreto Darío Moisés

Martinez Mendez Giovanni sebastián

González Saldaña Rubí Guadalupe 

Martinez Fernández Melanie Nicole

Rivas Agustín Angel Uriel

2°4

martes, 28 de marzo de 2023

POEMA pensamiento Ideológico


 


BENITO JUAREZ GARCIA    (21 DE MARZO DE 1806 - 18 DE JULIO DE 1872)


En la sierra de oaxaca

en un viejo jacalito,

su raza era zapoteca

y no hablaba en especial

cuidaba sus ovejas

bajo las reglas del sol,


SU PENSAMIENTO IDEOLOGICO ERA TENER UNA VOLUNTAD FIRME Y CONSTANTE, DE HACER EL BIEN SUPERABA LAS MAS GRANDES DIFICULTADES ,UNA FORMA DE GOBIERNO PACIFICA Y SONORA CON PRINCIPIOS, LEYES Y NORMAS PARA TENER UN PAIS CON UNA FORMA DE GOBIERNO FEDERAL.






ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANNA   (21 DE FEBRERO DE 1794-21 DE JUNIO DE 1876)


Dejaste una huella de amor

y honor mejoraste nuestro país

tu que peleaste por nuestra nación 

te agradecemos aunque halla sido gris

te recordaremos con orgulo y admiracion

eso habla mucho de ti


SU PENSAMIENTO IDEOLÓGICO ERA ALIMENTAR ATENTAMENTE A LOS INTERESES COLECTIVOS EN PRO DE UNA REPÚBLICA REPRESENTATIVA, POPULAR Y FEDERAL CON PODERES AUTÓNOMOS CONFORMADOS POR ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS.




















POEMA PENSAMIENTO IDEOLÓGICOS DE BENITO JUAREZ Y ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANNA


ESTRUCTURA DE LA RIMA: ENCADENADA


En/la/sie/rra/de/oa/xa/ca   8 octasilaba   A

en/un/vie/jo/ja/ca/li/to, 8 octasilaba         B

su/ra/za/era/za/po/te/ca 8 octasilaba        A

y/no/ha/bla/ba/en/es/pe/ci/al 7 heptasilaba  B

cu/ida/ba/sus/ove/jas 7 heptasilaba              A

ba/jo/las/re/glas/del/sol, 7 heptasilaba          B


De/jas/te/una/hue/lla/de/a/mor 7 heptasila     A

Ay/ho/nor/me/jo/ras/te/nu/es/tro/pa/ís  10 decasilaba     B

tu/que/pe/le/as/te/por/nu/es/tra/na/ci/ón 11 endecasilaba   A

te/a/gra/de/ce/mos/aun/que/ha/lla/si/do/gris  12 dodecasilaba  B

te/re/cor/da/re/mos/con/or/gu/llo/y/ad/mi/ra/cion 14 tetradecasilaba  A

eso/ha/bla/mu/cho/de/ti. 7 heptasilabsa  B






Historia