lunes, 24 de julio de 2023

El Pangenoma Humano

En el capítulo anterior hicimos un viaje a través de la historia del genoma humano, que es, como se logró y algunos aspectos de sus primero resultados, que fueron publicados de forma más o menos completa, hacia el año 2001.  En aquel entonces, las revistas Nature y Science publicaron la secuencia de nucleótidos del genoma humano, reportando apenas un 92% de las secuencias totales, correspondiente a eucromatina, pero dejando por fuera un 8% de secuencias repetitivas consideradas en ese entonces genéticamente inactivas anteriormente llamadas secuencias satelitales o simplemente ADN basura, pero que en nuestro capítulo anterior denominamos ADN oscuro

En el mes de abril de 2022, un poco más de 21 años después de haberse concluido en los laboratorios los análisis que permitieron esta primera aproximación al genoma humano, el consorcio T2T, publicó en Science la “Secuencia completa de un genoma humano”, gracias al equipo liderado por el biólogo Sergey Nurk de Oxford Nanopore Technologies, consiguiendo la primera secuencia completa, pero con el inconveniente de que esto se hizo a partir del ADN de una célula de una mujer que la desarrolló en su placenta y sin el aporte de uno de los genomas parentales, una célula Mola Hidatiforme Completa o CMH.   

Esto es el ADN de un solo individuo, que por cierto es de origen europeo y con trazas de genomas neandertales, que además tiene muy pocas regiones compartidas con comunidades actuales de los demás continentes del planeta. Así, es de esperar que este genoma de referencia (T2T-CMH13) sirva, como decían los autores al final de su artículo, sirviera como base para “revelar la diversidad completa del género humano”.

En de octubre de 2004, se estableció que el número de genes que codifican proteínas que tiene el genoma humano estaba comprendido en una cifra de entre 20000 y 25000, y que esto representaba algo parecido a un valor que oscila entre un 2% a un 3% del total de la secuencia. Ese número asombró a los científicos de todo el mundo, dado que se esperaba una cantidad mayor, entonces surgía la pregunta de que ¿para qué servía todo el resto la secuencia de ADN? Ahora sabemos que este ADN no codificante tiene una gran importancia, por ejemplo, en la regulación de los genes. Pero además, el 25% del genoma humano está casi desierto con largos espacios entre un gen y otro.  Además se calcula que existen entre 250000 a 300 000 proteínas distintas., por lo que cada gen podría estar implicado por término medio en la síntesis de unas diez de estas proteínas. 

Con la publicación definitiva de los resultados del Proyecto Genoma Humano hacia  2003, se consiguió un logro trascendental, por primera vez había descifrado el código del ADN del humana, sin embargo un inconveniente, en ese momento, no se consiguió reunir toda la información del genoma, ya que por vacíos en la tecnología del momento, existían algunas lagunas o regiones sin rellenar que resultaban a menudo repetitivas y demasiado confusas para unirlas.  Gracias a los avances en la tecnología para manejar estas secuencias repetitivas, los científicos finalmente llenaron esos vacíos en mayo de 2021, y el primer genoma humano completo ha sido publicado oficialmente para finales de marzo de 2022.

Cada ser vivo tiene su propio genoma y salvo contadas excepciones, éste que es único. Dos individuos de la misma especie, en el caso de su material genético, este se parecerá más que si son de especies diferente, pero, aún así, estos genomas son diferentes. El pangenoma es el genoma que reúne varios genomas de la misma especie con la intención de poder dilucidar las pequeñas diferencias entre ellos.  El pangenoma que se está elaborando permitirá establecer e investigar las diferencias genéticas que provocan, por ejemplo, las enfermedades del ADN, pero también mejorará los test y permitirá comprender mejor la contribución de todas las variaciones genéticas al estado de salud y las enfermedades. También permitirá observar las diferencias en el éxito de los tratamientos dependiendo de la etnia o, a más corto plazo, detectar posibles rechazos en los trasplantes. Además, será muy útil para estudiar los orígenes del ser humano.

En  nuestro capítulo de hoy, veremos la segunda parte y final de este tema, que recapitula la información de algo que como tecnología tiene la capacidad de cambiar profundamente el campo de la salud humana, por las múltiples aplicaciones que trae, entender mejor nuestro código genético

Música del capítulo

Scott Buckley - Passage Of Time - Cinematic & Background (Royalty Free Music)

Disjoint Square - Skylight – HDSounDI: Most Epic Music Ever

Kabronero – Pescado Rabioso - Bajan - versión 8 Bit

Invisible – La llave del mandala


Enlaces

Amalio Telenti, Levi C. T. Pierce, William H. Biggs, Julia di Iulio, Emily H. M. Wong, Martin M. Fabani, Ewen F. Kirkness, Ahmed Moustafa, Naisha Shah, Chao Xie, Suzanne C. Brewerton, Nadeem Bulsara, Chad Garner, Gary Metzker, Efren Sandoval, Brad A. Perkins, Franz J. Och, Yaron Turpaz, and J. Craig Venter. 2016. Deep sequencing of 10,000 human genomes. PNAS. 113 (42) 11901-11906 Disponible en:

International Human Genome Sequencing Consortium. (2001). Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature, 409, 860-921. Disponible en: https://doi.org/10.1038/35057062

Nurk, S., Koren, S., Rhie, A., Rautiainen, M., Bzikadze, A.V., Mikheenko, A., Vollger, M.R., Altemose, N., Uralsky, L., Gershman, A., Aganezov, S., Hoyt, S.J., Diekhans, M., Logsdon, G.A., Alonge, M., Antonarakis, S.E., Borchers, M., Bouffard, G.G., Brooks, S.Y., Caldas, G.V., Chen, N-C., ... Phillippy, A.M. (2022). The complete sequence of a human genome. Science, 376(6588), 44-53. Disponible en: https://doi.org/10.1126/science.abj6987

Gershman et al. Epigenetic patterns in a complete human genome. Science (2022) 376. Doi: Disponible en: http://dx.doi.org/10.1126/science.abj5089

Vollger et al. Segmental duplications and their variation in a complete human genome. Science 376 (2022). Disponible en: http://dx.doi.org/10.1126/science.abj6965

Hoyt et al. From telomere to telomere: The transcriptional and epigenetic state of human repeat elements. Science (2022) 376. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1126/science.abk3112

Aganezov et al. A complete reference genome improves analysis of human genetic variation. Science (2022) 376. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1126/science.abl3533

Altemose et al. Complete genomic and epigenetic maps of human centromeres. Science (2022)376. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1126/science.abl4178

Liao, WW., Asri, M., Ebler, J. et al. A draft human pangenome reference. Nature 617, 312–324 (2023). Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41586-023-05896-x

Chin, CS., Behera, S., Khalak, A. et al. Multiscale analysis of pangenomes enables improved representation of genomic diversity for repetitive and clinically relevant genes. Nat Methods (2023). Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41592-023-01914-y

Claros, M. G. (2022). Del genoma humano a su pangenoma pasando por los consorcios ENCODE y T2T. Encuentros En La Biología, 15(182), 23-33. Disponible en:

Martínez-Jiménez, F., Movasati, A., Brunner, S.R. et al. Pan-cancer whole-genome comparison of primary and metastatic solid tumours. Nature 618, 333–341 (2023). Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41586-023-06054-z

Sitio del proyecto Encode en Nature. Disponible en:

SCREEN: Search Candidate cis-Regulatory Elements by ENCODE. Disponible en: http://screen.encodeproject.org/

jueves, 25 de mayo de 2023

La historia del Genoma Humano


El genoma humano se constituye en la secuencia completa de ADN, la cual está contenida en los 23 pares de cromosomas presentes en el núcleo de cada célula humana diploide. Recordemos que de los 23 pares que existen, 22 son cromosomas que se llaman autosómicos, y que son iguales independientemente del sexo del individuo, y un par de cromosomas que determinan el sexo y que puede ser dos cromosomas X o sexo homogamético en el caso de las mujeres, y un X y un Y en varones que son el sexo heterogamético.

La secuencia completa del ADN que conforman los genomas contiene el código genético, es decir, la información necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente del proteoma, es decir, del conjunto total de las proteínas que produce un organismo. Esta información en realidad corresponde a sustancias químicas dispuestas de manera lineal en una molécula de doble hélice, cada una de ellas representada por una letra, pero que en realidad son sustancias químicas que forman parte de bloques elementales, llamados nucleótidos, y que corresponden a una serie de bases nitrogenadas, a saber, Adenina, Guanina, Timina y Citosina.

Son las proteínas, y no el ADN, son las principales sustancias efectoras, que poseen muchos tipos de funciones, como son: estructurales, enzimáticas, reguladoras y señalizadoras, todas ellas organizándose de manera específica y controlada en una serie de secuencias relacionadas e interconectadas como la maquinaria de un reloj suizo, y que se llaman vías metabólicas, formando parte del metabolismo o bien la estructuras que permite que un organismo este vivo, a través de complejas redes funcionales de interacciones. Así mismo, la organización estructural y funcional de las distintas células conforma cada tejido y cada órgano, y, finalmente, el organismo vivo en su conjunto. Así, el genoma humano en este caso contiene la información básica necesaria para el desarrollo físico de un ser humano completo.

En nuestro capítulo de hoy con ayuda del módulo de nanoorredución entraremos al pequeño mundo de las biomoléculas donde veremos de cerca el concepto de Genoma, tratando de entender lo que significa y cómo está formado

Música del capítulo

Knut Avenstroup Haugen - Lords of the Fallen OST - Main Theme
Nikhil Koparkar - The Wheel Of Time -- Music Theme Idea (Score Featuring Budapest Orchestra)

Enlaces

Amalio Telenti, Levi C. T. Pierce, William H. Biggs, Julia di Iulio, Emily H. M. Wong, Martin M. Fabani, Ewen F. Kirkness, Ahmed Moustafa, Naisha Shah, Chao Xie, Suzanne C. Brewerton, Nadeem Bulsara, Chad Garner, Gary Metzker, Efren Sandoval, Brad A. Perkins, Franz J. Och, Yaron Turpaz, and J. Craig Venter. 2016. Deep sequencing of 10,000 human genomes. PNAS. 113 (42) 11901-11906.   Disponible en: 

Doolittle WF. Is junk DNA bunk? A critique of ENCODE. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Apr 2;110(14):5294-300. Disponible en: doi: 10.1073/pnas.1221376110.

Gershman, A., Sauria, M.E.G., Guitart, X., Vollger, M.R., Hook, P.W., Hoyt, S.J., Jain, M., Shumate, A., Razaghi, R., Koren, S., Altemose, N., Caldas, G.V., Logsdon, G.A., Rhie, A., Eichler, E.E., Schatz, M,C., O’Neill,R.J., Phillippy, A.M., Miga, K.M., Timp, W.(2022). Epigenetic patterns in a complete human genome. Science, 376(6588), 1-11. Disponible en:

Gómez Gutiérrez, A. (2022). El genoma humano: llenando los vacíos. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 46(179), 577–579. Disponible en:

International Human Genome Sequencing Consortium. (2001). Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature, 409, 860-921. Disponible en: https://doi.org/10.1038/35057062

Nurk, S., Koren, S., Rhie, A., Rautiainen, M., Bzikadze, A.V., Mikheenko, A., Vollger, M.R., Altemose, N., Uralsky, L., Gershman, A., Aganezov, S., Hoyt, S.J., Diekhans, M., Logsdon, G.A., Alonge, M., Antonarakis, S.E., Borchers, M., Bouffard, G.G., Brooks, S.Y., Caldas, G.V., Chen, N-C., ... Phillippy, A.M. (2022). The complete sequence of a human genome. Science, 376(6588), 44-53.

miércoles, 3 de mayo de 2023

Biografia de la Carrera espacial - parte III



En nuestros capítulos anteriores vimos como la Unión Soviética y los Estados Unidos, las dos potencias mundiales enfrentadas, competían por llegar y conquistar el espacio. En el mes de octubre de 1957 el satélite Sputnik-1 fue el primer objeto hecho por el hombre que entró en la órbita de la Tierra, hecho que marcó el inicio a la carrera espacial. Luego de esto en el mes de julio de 1958, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, creó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) con la intención de hacer frente a este desafío. 

Al inicio de esta carrera, los soviéticos parecían ocupar el primer lugar contra Estados Unidos, esto pues además fueron los primeros en enviar y traer animales con éxito desde el espacio cuando las perras Belka Strelka regresaron vivas a la Tierra después de orbitar la Tierra en 1960, sin embargo el primer animal en el espacio, fue Laika, quien había muerto tres años antes. Igualmente los soviéticos fueron también los primeros en enviar a un ser humano al espacio, con la hazaña protagonizada por Yuri Gagarin, quien despegó del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán y completó una órbita de la Tierra en un vuelo que duró unos 108 minutos el día 12 de abril de 1961.

Veintitrés días después, los estadounidenses enviaron a Alan Shepard al espacio en un vuelo mucho más corto que el de Gagarin, sin embargo, Shepard voló al espacio en un corto vuelo de poco más de 15 minutos, posteriormente Shepard caminaría sobre nuestro satélite en 1971. Más tarde ese mismo mes, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, dijo que esa nación se fijaría la meta de llevar a un hombre a la Luna.
"Ningún proyecto espacial en este período será más impresionante para la humanidad o más importante para la exploración a largo plazo del espacio y ninguno será tan difícil o costoso de realizar". 

Sin embargo, fueron los soviéticos, una vez más, los que vencieron a los estadounidenses en 1965 al completar el primer paseo espacial: Alexei Leonov completó una caminata espacial de 12 minutos. Tres meses más tarde, el estadounidense Ed White hizo lo mismo con una caminata espacial de 23 minutos, allanando el camino para caminar sobre la Luna. White moriría dos años más tarde en la tragedia del Apolo 1, debido a un incendio en la cabina durante una simulación en Florida.

Como consecuencia de este accidente el programa Apolo fue suspendido, pero poco menos de dos años después, los estadounidenses completaron la primera misión tripulada a la Luna con el Apolo 8. Fueron la primera tripulación en orbitar lunar y transmitirla en vivo desde el espacio exterior en Nochebuena de 1968. También fueron testigos de la primera "salida de la Tierra" - la Tierra que se eleva sobre el lado de la Luna. Sólo siete meses después, Neil Armstrong Edwin "Buzz" Aldrin dieron los primeros pasos históricos en la Luna. La misión se transmitió en directo por televisión a unos 650 millones de personas en todo el mundo. Armstrong Aldrin se separaran módulo de mando comandado por Michael Collins. Los dos astronautas pasaron un total de 21 horas y 36 minutos en la superficie lunar. El módulo lunar se volvería a conectar al módulo de mando y servicio de Columbia antes de que los tres astronautas regresaran a la Tierra, cayendo al Océano Pacífico el 24 de julio.

Luego del Apolo 11, en los siguientes tres años, cinco misiones más consiguieron aterrizar en la Luna, por lo que hasta doce hombres han pisado el satélite terrestre hasta el día de hoy, sin embargo en la que siguió al alunizaje los países se concentraron en crear las estaciones espaciales. La Unión Soviética creó la primera estación llamada Soviet Salyut 1, lanzada en 1971. Seguidamente, la NASA construyó la segunda estación espacial llamada NASA’s Skylab, la cual era un laboratorio en órbita donde se estudiaban los efectos del viaje espacial en el cuerpo humano. “En esa misma época la NASA también realizó el Proyecto Viking, en el cual se aterrizaron satélites en Marte.”

También se empezó a desarrollar tecnología espacial para construir naves espaciales reutilizables, para ello la NASA implementó el proyecto de los transbordadores espaciales. Estas naves reutilizables buscaban minimizar el costo de los viajes al espacio. A partir de estas ideas es que en las últimas dos décadas empezó la privatización de los viajes espaciales con empresas como Space X y Blue Origins. Estas empresas buscan la comercialización de los viajes espaciales y el desarrollo de nuevas tecnologías para poder llegar a Marte en un futuro.

Si bien la carrera espacial surgió como una forma de prestigio entre las potencias mundiales de la época, también abrió el camino para una nueva era en la historia del ser humano, una era donde el ser humano busca conquistar lo desconocido. La exploración espacial continuará creciendo y la tecnología aeroespacial seguirá en aumento. Sin duda se desarrollarán nuevas tecnologías las cuales permitirán descubrir nuevos planetas, nuevos sistemas y estrellas; sin duda visitaremos nuestros planetas vecinos y, tal vez, en algún momento de la historia, hasta llegaremos a encontrar vida fuera de nuestro planeta.

Nuestra máquina del tiempo nos lleva hoy a revisar el final de esta aventura espacial, donde analizaremos los hechos que ocurrieron luego de la llegada a la luna, hasta el final de la carrera espacial con la finalización de los programas Apolo y Soyuz.

sica del capítulo

Krutikov Music - The Flash 2023 - Batman 1989 Epic Version
Joseph Trapanese - How Will You Have Me (Shadow and Bone OST)
BillyTheGoat - Def Leppard - Photograph - 8 Bit
Def Leppard – Rocket

Enlaces

Sitio de la Nasa Home and City

Alandete D. 2019. La carrera espacial entre las superpotencias. ABC: Ciencia. Disponible en:

Carrera espacial. (2023). Wikipedia, La enciclopedia libre. Disponible en:

Cortés-Robayo L. 2014. Historia espacial: recuento histórico de su evolución y desarrollo. Revista de Derecho, Comunicaciones Y Nuevas Tecnologías. Volumen 12, pp 1-36. Disponible en: https://doi.org/10.15425/redecom.12.2014.05

Erickson, Mark. Into the Unknown Together – The DOD, NASA, and Early Spaceflight. ISBN 1-58566-140-6. Disponible en:

León-Millán J.M. La Guerra Fría y la carrera espacial. Un breve análisis histórico. La carrera espacial: Recuerdo a Neil Armstrong. Disponible en:

Rodríguez H. 2023. La Carrera Espacial paso a paso. National Geographic España. Disponible en:

U.S.-Soviet Cooperation in Space, US Congress, Office of Technology Assessment, July 1985, pp. 80-81, Disponible en: https://www.princeton.edu/~ota/disk2/1985/8533/8533.PDF

Yost, C.W. (1963). Registration data for United States Space Launches. United Nations Office for Outer Space Affairs. Disponible en: https://www.unoosa.org/pdf/inf044E.pdf


lunes, 27 de marzo de 2023

Biografia de la Carrera espacial – parte II


En nuestro capítulo anterior hicimos una retrospectiva sobre la carrera espacial, desde los orígenes de la misma hasta algunos hechos que ocurrieron desde 1953. Finalmente la carrera espacial nacía el 4 de octubre de 1957, cuando la URSS lanzó con éxito el Sputnik 1, el primer satélite artificial en lograr ponerse en órbita. En respuesta a esto, los Estados Unidos emplearían un enorme esfuerzo en tratar de superar la hazaña soviética, de manera que casi cuatro meses después el 1 de febrero de 1958, Estados Unidos consiguió lanzar su primer satélite, el Explorer 1. 

Los datos de vuelo del Explorer 1 llevaron al descubrimiento de los cinturones de radiación de Van Allen. Por otra parte el primer animal que se puso en órbita fue la perra Laika, quien viajó a bordo del Sputnik 2 en el año 1957, un mes después del Sputnik 1. Laika murió de estrés y sobrecalentamiento poco después de llegar al espacio. Posteriormente los soviéticos lanzaron varios animales con éxito al espacio y en 1960, las perras Belka y Strelka orbitaron la Tierra a bordo de la cápsula soviética Sputnik 5

La respuesta norteamericana fue la puesta en órbita de chimpancés y envió al menos a dos al espacio, siendo Ham el chimpancé el primer homínido en viajar al espacio, hacia finales del mes de enero del año 1961. El día 12 de abril de 1961, el astronauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en llegar al espacio, en un vuelo orbital a bordo de la nave Vostok 1, y el 5 de mayo de ese mismo año, 23 días después, Alan Shepard fue el primer estadounidense en llegar al espacio, realizando una trayectoria suborbital a bordo del cohete Mercury Redstone 3.  

El 20 de febrero de 1962, el estadounidense John Glenn pasó a ser el tercer ser humano en llegar al espacio y el segundo en orbitar la Tierra, completando tres órbitas a los mandos de la nave Friendship 7. Entre los días 11 y 15 de agosto de 1962, la Unión Soviética realizó la primera misión con dos humanos en órbita, en las cápsulas Vostok 3 y Vostok 4, separadas entre sí unos pocos cientos kilómetros y el 16 de junio de 1963, la soviética Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en llegar al espacio a bordo de la Vostok 6

El 18 de marzo de 1965, Alexei Leonov llevó a cabo el primer paseo espacial en la Vosjod 2, con algunos fallos durante la misión, sin embargo Leonov tuvo serias dificultades para entrar de nuevo en la cápsula, ya que su traje se había inflado además de problemas al aterrizar. Para entonces los Estados Unidos seguían atrás, de manera que en 1961, el presidente John F. Kennedy anunciaba un plan que, indirectamente, consolidaba la carrera espacial como un pulso entre dogmas políticos. Era el nacimiento del programa Apollo. 

El 20 de julio de 1969, poco más de una década después de que el Sputnik I emitiera su señal intermitente a todo el planeta en nombre del socialismo, la misión Apollo XI descendía en la Luna. Como dijo Neil Armstrong, al poner su pie en suelo lunar, se trataba de "un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad", que también representó uno de los logros más importantes de la aventura estadounidense en el espacio. Una vez que el hombre pudo alcanzar el espacio y la órbita terrestre, el siguiente paso fue alcanzar la luna y otros planetas. Los soviéticos por su parte echaron a andar el Programa Luna, integrado por una serie de sondas y satélites artificiales desarrolladas por Serguéi Koroliov, cuya misión principal era fotografiar y estudiar la superficie lunar. 

Este programa lo formaron 24 unidades, lanzadas entre el 2 de enero de 1959 y el 9 de agosto de 1976. Algunos de sus hitos fue el alunizaje de dos vehículos robóticos Lunojod (Luna 17 y Luna 21), traer muestras del suelo lunar en tres misiones (Luna 16, Luna 20 y Luna 24) o poner dos orbitadores de última generación alrededor de la Luna (Luna 19 y Luna 22). Casi en paralelo el programa Zond incluía una serie de vehículos automáticos ideados como sistemas de pruebas con vistas a un futuro alunizaje. 

La serie se inició con el despegue de las primeras naves Zond destinadas al estudio de Marte y Venus pasando por las cercanías de la Luna.  Desde la 4.ª hasta la 8.ª misión fueron pruebas para vuelos tripulados circunlunares. Durante esto también se probó la nave Soyuz 7K-L1 para que fuera usada en la misión a la Luna. Todas fueron lanzadas usando el cohete Protón que eran lo suficientemente poderoso para mandar las Zond en una trayectoria de regreso libre sin entrar en órbita lunar. Esta misión soviética tenía capacidad de llevar 1 o 2 cosmonautas. 

La respuesta de los estadounidense fueron el Ranger 6 y el Ranger 7, lanzados hacia 1964, y un año después, en 1965, se lanzaron el Ranger 8, el Luna 9 y el Zond 3, que fotografió una zona de cerca de cinco millones de kilómetros cuadrados de la cara lunar no visible desde la Tierra, lo que dio una imagen completa de tal hemisferio del satélite natural. El vuelo no tripulado circular de la Zond 5 en septiembre de 1968 hizo que la NASA apurara sus esfuerzos y lanzara el Apolo 8 a volar por la luna en diciembre de 1968. Esto se debe a que la CIA creía que Rusia se preparaba para un vuelo tripulado al satélite. Finalmente 4 de las 5 misiones Zond tuvieron fallos en vuelo que pudieron haber matado a la tripulación. 

Nuestra máquina del tiempo-espacio nos lleva hoy en l a segunda parte y final de un viaje que iniciamos en nuestro capítulo anterior hace 70 años y que hoy iniciaremos con los programas que antecedieron a las misiones Soyuz y Apolo y que concluirá con llegada y regreso del hombre a la Luna. 

Música del capítulo

Mathias Fritsche – Gustavo Santaolalla - The Last of Us (Epic Version) 
Krutikov Music - Ludwig Göransson - Bo-Katan Theme - EPIC MANDALORIAN VERSION 
8bitmusic1000 - Peter Schilling - Major Tom (coming home) 8 Bit 
David Bowie - Space Oddity 

Enlaces 

Alandete D. 2019. La carrera espacial entre las superpotencias. ABC: Ciencia. Disponible en: https://www.abc.es/ciencia/abci-carrera-espacial-entre-superpotencias-201907200328_noticia.html 

Carrera espacial. (2023). Wikipedia, La enciclopedia libre. Disponible en: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrera_espacial&oldid=149017701.

Cortés-Robayo L. 2014. Historia espacial: recuento histórico de su evolución y desarrollo. Revista de Derecho, Comunicaciones Y Nuevas Tecnologías. Volumen 12, pp 1-36. Disponible en: https://doi.org/10.15425/redecom.12.2014.05 

Erickson, Mark. Into the Unknown Together – The DOD, NASA, and Early Spaceflight. ISBN 1-58566-140-6. Disponible en: https://web.archive.org/web/20090920093817/http://aupress.au.af.mil/Books/Erickson/erickson.pdf 

León-Millán J.M. La Guerra Fría y la carrera espacial. Un breve análisis histórico. La carrera espacial: Recuerdo a Neil Armstrong. Disponible en:

Rodríguez H. 2023. La Carrera Espacial paso a paso. National Geographic España. Disponible en:

U.S.-Soviet Cooperation in Space, US Congress, Office of Technology Assessment, July 1985, pp. 80-81, Disponible en: https://www.princeton.edu/~ota/disk2/1985/8533/8533.PDF 

Yost, C.W. (1963). Registration data for United States Space Launches. United Nations Office for Outer Space Affairs. Disponible en: https://www.unoosa.org/pdf/inf044E.pdf

lunes, 6 de marzo de 2023

Biografia de la Carrera espacial – parte I

El espacio... la última frontera. Con esta frase que inicia la legendaria serie televisiva "Star Trek", frase que resume uno de los sueños más preciados de la humanidad: conocer, descubrir qué hay más allá de la atmósfera terrestre.  Sin embargo, en sus inicios, la conquista del espacio no se sustentó en visiones idealistas, sino en la guerra. El primer paso lo dio la Alemania nazi en los años 40 con la invención de los cohetes V2, que en significaban arma de represalia, pero cuyo nombre técnico era A4, y que fue un misil balístico empleado contra Bélgica y algunas ciudades del sureste de Inglaterra. Este cohete fue el primer misil balístico de combate de largo alcance, pero también primer artefacto humano conocido que hizo un vuelo suborbital,  por lo que fue también el primer objeto artificial en llegar al espacio y se constituye hoy en el progenitor de todos los cohetes modernos.  Después de la derrota del régimen de Hitler, la mente que estaba detrás de los cohetes alemanes, el ingeniero aeroespacial Wernher von Braun, fue reclutado por los Estados Unidos para desarrollar su programa espacial.  

La carrera espacial fue uno de los capítulos de la Guerra Fría, en la que Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron la hegemonía en la exploración espacial.  Esta se caracterizó por una intensa exploración en el espacio llevada a cabo por estadounidenses y soviéticos, manifestando así el choque ideológico entre las dos grandes potencias: Estados Unidos y la Unión Soviética.  Hacia  la década del 50 prevalecía la idea de que quien conquistara primero el espacio, también dominaría al mundo.  El primer punto lo anotaron  los soviéticos el 4 de octubre de 1957, con la puesta en órbita del primer satélite artificial, el Sputnik I.  También fue ruso el primer cosmonauta que pudo ver a la Tierra desde el espacio, de manera que el viaje de Yuri Gagarin en abril de 1961 fue todo un éxito, aún a costa del sacrificio 4 años antes del primer ser vivo que llegó al espacio exterior: la perra Laika.

Para entonces los Estados Unidos seguían atrás, de manera que en 1961, el presidente John F. Kennedy anunciaba un plan que, indirectamente, consolidaba la carrera espacial como un pulso entre dogmas políticos.  De esta manera inició una carrera ya no por llegar al espacio, si no por llegar a nuestro satélite y lograr que un humano llegara a posarse sobre su superficie.

Cuando los estadounidenses lanzaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki nació un nuevo orden mundial, en el que el poder y la influencia no se medirían en términos de esfuerzo humano, sino de avances tecnológicos. Si la URSS quería tener influencia internacional, debía remontar velozmente la enorme ventaja que le había sacado EE.UU.  En sólo cuatro años, los soviéticos produjeron su propia bomba atómica, pero como esta era mucho más pesada que la estadounidense, debieron desarrollar un cohete más poderoso que la transportara, lo que terminó impactando en el programa espacial.  Y la persona a la que le encargaron la tarea fue el ingeniero ruso Sergei Pavlovich Korolev.

En el año 1952, el Consejo Internacional de la Ciencia (o Consejo Internacional de Uniones Científicas), una ONG creada en 1931, proponía a la ONU la creación del “Año Geofísico Internacional”, donde el objetivo era demostrar al mundo que la tecnología militar que había destruido medio mundo durante la Segunda Guerra Mundial también tenía aplicaciones civiles pacíficas. Finalmente, se aprobó celebrar el  “Año Geofísico Internacional” entre el 1 de julio de 1957 y el 31 de diciembre de 1958. El 29 de julio de 1955, el Presidente de los EEUU, Dwight E. Eisenhower anunció la intención de su país de lanzar en los años siguientes satélites artificiales al espacio, como contribución a esta celebración y como muestra del apoyo a la iniciativa pacífica de los científicos de 66 países. 4 días después, la URSS hacía un anuncio similar. Había comenzado así la carrera espacial.

Esta carrera espacial requirió de grandes avances en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, muchos de los cuales habrían sido impensables de no haber existido ese campo de batalla virtual entre Washington y Moscú.  Asimismo, varios de esos logros, hoy se aplican extensamente, en distintas áreas del quehacer humano, por ejemplo, en la medicina, las telecomunicaciones y la informática.  Sin discusión, nuestras vidas se han visto modificadas y mejoradas de un modo fundamental por las tecnologías desarrolladas al amparo de la actividad espacial.

Nuestra máquina del tiempo-espacio nos lleva hoy en la primera parte de un viaje que inicia nuestro planeta tierra hace 70 años y que concluirá con la génesis del proyecto Apolo el proyecto que puso por primera vez a un ser humano en la luna y que logró que seis misiones llegaran a posarse sobre la superficie lunar.  Definitivamente la carrera espacial marcó el destino que ha vivido la sociedad tecnológica del siglo XXI

Música del capítulo


Bear McCreary - Trust No One -Serpent Queen OST 

L'Orchestra Cinématique - Kevin Kiner - Bad Batch Theme From Star Wars Epic Version

@8_bits -  Dire Straits – Brother in arms

Dire Straits – Brother in arms


Enlaces


Alandete D.  2019.  La carrera espacial entre las superpotencias.  ABC: Ciencia. Disponible en: https://www.abc.es/ciencia/abci-carrera-espacial-entre-superpotencias-201907200328_noticia.html 

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Cortés-Robayo L.  2014. Historia espacial: recuento histórico de su evolución y desarrollo. Revista de Derecho, Comunicaciones Y Nuevas Tecnologías. Volumen 12, pp 1-36.  Disponible en: https://doi.org/10.15425/redecom.12.2014.05

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Yost, C.W. (1963). Registration data for United States Space Launches. United Nations Office for Outer Space Affairs. Disponible en:  https://www.unoosa.org/pdf/inf044E.pdf  

 

domingo, 8 de enero de 2023

Hominidos – entendiendo las raices de nuestro linaje parte 2




Los primeros fósiles humanos se descubrieron hacia mediados del siglo XIX, pero ha sido en las cinco últimas décadas cuando el registro fósil ha aumentado de forma importante. Aún así, el número de fósiles del linaje humano es escaso, y más aún cuando éste se compara con el número de especialistas, lo cual confiere a la paleontología humana una dimensión muy particular. Quizás ninguna otra disciplina represente tan bien el paradigma de la ciencia con todo su bagaje de incertidumbre como la paleoantropología y el tema del origen humano. Con cada fósil que aparece, crece y se afianza el conocimiento sobre el origen del hombre, pero al mismo tiempo se abren nuevas puerta o se muestran algunos resquicios que exijen reinterpretar el saber actual.

En nuestro capítulo anterior revisamos como dentro de los homínidos se definieron dos subfamilias: Ponginae (orangutanes) y Homininae (chimpancés, gorilas y humanos) y que a su vez, la subfamilia Homininae se dividió en dos tribus: Gorillini y Hominini. Finalmente, en la tribu Hominini, es decir los homininos se incluyeron los géneros Homo y Pan, pero existen otros grupos extintos, como Orrorin, Ardipithecus, Australophitecus y Paranthropus.


Del estudio de estos organismos se concluye que los cambios anatómicos que se producen en el cuerpo siguen un modelo de evolución en mosaico: en primer lugar se pierde la cola, después se adquiere la postura erguida y finalmente se alcanza la suspensión, y tal vez el bipedalismo. Sin embargo el reconstruir el pasado no resulta fácil porque aunque muchos de los caracteres compartidos lo son por herencia, otros rasgos no son heredados sino que han surgido por homoplasia o convergencia. Un buen ejemplo de ello es el comportamiento suspensor, ya que la suspensión bajo ramas ha evolucionado de forma independiente varias veces.

El primer hominino en el que hay total consenso es Australopithecus anamensis, que vivió hace 4,2 ma en Etiopía. Sin embargo, existen otros homininos que serían más antiguos. Es el caso de Sahelanthropus tchadensis, del que aparecieron restos de una mandíbula y dientes de 6 - 7 ma. en el Chad, y que podría ser el hominino más antiguo. El descubrimiento de nuevos fósiles del género Ardipithecus, unos posibles homininos de 5,8-4,4 ma, ha supuesto una revolución en el campo de la paleontología humana ya que su anatomía revela que el comienzo del bipedismo, tienen un origen arbóreo sin haber pasado por una fase terrestre. Por su parte Orrorin tugenensis es, posiblemente, uno de los eslabones que ha derivado en el ser humano actual, y se considera también posible que sea descendiente directo de Sahelanthropus tchadiensis y ancestro directo de Ardipithecus.

Hace unos 6 a 7 millones de años, en un área selvática del África, un individuo muy similar a un chimpancé conseguía erguirse sobre sus pies. La posición erecta no le confería ninguna ventaja significativa en la selva, por lo cual pasaba la mayor parte de su tiempo en los árboles alimentándose de frutos. Pero en algunas zonas, el clima estaba cambiando. Particularmente, en el este de África. Allí, desde hacía algunos millones de años, la humedad disminuía paulatinamente y las condiciones eran cada vez más áridas. El bosque tropical había comenzado a clarear y en su lugar, aumentaban los espacios abiertos con pastos altos y escasos árboles. En ese nuevo ambiente, la disponibilidad de frutos disminuía. Entonces, las raíces, las semillas, los huevos o los restos de carne abandonados por los carnívoros empezaban a ser apetitosos para esos simios. Pero, para encontrar ese alimento había que andar mayores distancias. La posibilidad de pararse en dos pies se supone que fue entonces clave para la supervivencia. Porque el bipedalismo permitía recorrer grandes trayectos con menor gasto de energía que en la posición cuadrumana. Además, en medio de los pastos altos, la posición erecta posibilita un mayor radio visual para detectar el alimento y escudriñar la presencia de algún enemigo.

El registro fósil sugiere que fue Sahelanthropus tchadensis, una especie que vivió por aquellos tiempos en el centro de África, uno de los iniciadores del linaje que se diferencia del chimpancé y al que pertenecemos los humanos modernos. Así Sahelanthropus estaría situado en una de las ramas iniciales del árbol del que formamos parte los humanos. Sin embargo hoy se sabe que ese árbol tiene largas ramas paralelas, lo que significa que especies distintas de homínidos convivieron durante mucho tiempo y otra de esas especies es Ardipithecus ramidus, otro primate que vivió en una zona boscosa del este de África hace unos 4,4 Ma. Ciertas características de su esqueleto indican que caminaba erguido , su altura aproximada era de 1,20 metros y su pequeño cerebro de unos 350 cm3 de volumen, su dieta era probablemente principalmente herbívora, aspecto muy importante en el proceso evolutivo de los homínidos porque resulta crucial para el desarrollo del cerebro, otro de sus rasgos característicos. En nuestro viaje de hoy analizaremos algunos hechos y evidencias que nos permitirán acercarnos un poco más al viaje que ha realizado nuestro linaje a lo largo de la evolución, para tratar de entender mejor de dónde venimos y cómo llegamos hasta nuestro género, el género Humano, el género Homo. Hoy ingresaremos al mundo de los homininos extintos, llegando a la línea que produjo al grupo precursor de nuestro género, los Australopithecus.

Nuestra máquina del tiempo nos lleva hoy en la conclusión de este viaje inició el capítulo anterior hace unos 22 millones de años, con las especies que dieron origen a la línea de los homininos hace unos 6 a 7 millones de años, permitiéndonos entender así el camino que ha recorrido de nuestro linaje que lleva a la de la evolución del hombre moderno, Homo sapiens.

Grupos taxonómicos

Ramaphitecus (*)
Sivapithecus
Sahelanthropus tchadensis
Orrorin tugenensis
Ardipithecus ramidus
Ardipithecus kadabba
Kenyanthropus platyops
Praeanthropus (*)

Música del capítulo

Yuri Krutikov - Krutikov Music - The Mandalorian Season 3 - EPIC VERSION
John Williams & Natalie Holt - L'Orchestra Cinématique - Star Wars: Princess Leia's Theme - EPIC VERSION
HumanDaikon – Queensrÿche - Eyes Of A Stranger 8-bit
Queensrÿche - Scarborough Fair

Enlaces

Andrews P: Last Common Ancestor of Apes and Humans: Morphology and Environment. Folia Primatol 2020;91:122-148. Disponible en: https://www.karger.com/Article/PDF/501557

ARAMBOURG, C.. "LA CLASSIFICATION DES PRIMATES ET PARTICULIEREMENT DES HOMINIENS" 12, no. 3 (1948): 123-135. https://doi.org/10.1515/mamm.1948.12.3.123

Brunet, M., Guy, F., Pilbeam, D. et al. A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa. Nature 418, 145–151 (2002). Disponible en:

Cela-Conde, C. J.; Ayala, F. J. (2003). "Genera of the human lineage". Proceedings of the National Academy of Sciences. 100 (13): 7684–7689. Disponible en:

Dembo , M , Radovčić , D , Garvin , H M , Laird , M F , Schroeder , L , Scott , J E , Brophy , J , Ackermann , R R , Musiba , C M , de Ruiter , D J , Mooers , A Ø & Collard , M 2016 , ' The evolutionary relationships and age of Homo naledi : an assessment using dated Bayesian phylogenetic methods ' , Journal of Human Evolution , vol. 97 , pp. 17-26. Disponible en:

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Wood B, Richmond BG. Human evolution: taxonomy and paleobiology. J Anat. 2000 Jul;197 ( Pt1):19-60. Disponible en:

Roberto Sáez - Nutcracker Man
sitio WEB
Canal de Youtube

viernes, 9 de diciembre de 2022

Hominidos – entendiendo las raíces de nuestro linaje - parte 1

  

Tradicionalmente y hasta hace muy poco, llamábamos homínido a todo organismo vivo en la actualidad o en el pasado que ha formado parte de la estirpe humana, tanto si fue un antepasado directo o está emparentado con el humano actual, Homo sapiens. Desde esta concepción de la palabra homínido, nuestra especie es actualmente la única superviviente, si bien han existido, un gran número de ellas que han ido extinguiéndose y han quedado en el camino de la evolución, pero no sin antes haber coexistido e incluso haberse mezclado con la nuestra, como sabemos que ocurrió con el hombre de neandertal y el hombre de denisova. 

El linaje que ha derivado en el ser humano se origina en el África, hace alrededor de entre seis y siete millones de años, presentando la particularidad de haber evolucionado de tal manera que podían mantenerse erguidos y desplazarse de forma bípeda, teniendo en cuenta que este bipedalismo inicial no es necesariamente el mismo que existe en la actualidad, como ha quedado establecido con la presencia de cambios en la osamenta e incluso la anatomía corporal, presentando variaciones concretas en las extremidades inferiores, en la pelvis que tuvo que hacerse más amplia para poder soportar el peso de todo el cuerpo, e incluso la forma de la columna vertebral. Sin embargo la forma de cara y la anatomía de la mandíbula y los dientes también han ido poco a poco sufriendo cambios, perdiendo y modificándose piezas dentales a la par que ha ido variando la alimentación y aplanándose el rostro. 

Otra de las características que es notable en los homínidos es el progresivo aumento del volumen cerebral, siendo proporcionalmente mayor que el de otros mamíferos e inclusive otros primates en relación a su envergadura, especialmente en la relación que se establece en el cociente de encefalización, es decir entre la relación estadística entre el peso del cerebro de diversas especies animales en función del peso total de su cuerpo. Este desarrollo cerebral, especialmente en la corteza ha permitido un cada vez mayor desarrollo cognitivo y la aparición de una capacidad de socialización e intelecto cada vez más notorios, la cual nos ha permitido fabricar y utilizar herramientas de una manera diferente a otros animales o incluso para crear arte. 

En la clasificación tradicional propuesta por el zoólogo británico George Robert Gray hacia 1825, la familia Hominidae estaba compuesta exclusivamente por primates bípedos como por ejemplo los géneros Homo, Australopithecus y Paranthropus

Actualmente, según la taxonomía cladística, los Homínidos además incluyen además a los grandes simios del viejo mundo, es decir los géneros Gorilla, Pan, y Pongo, anteriormente clasificados en la familia de los póngidos. Actualmente como homínidos se incluyen cuatro géneros y ocho especies vivientes, entre las cuales se hallan los humanos, orangutanes, gorilas, chimpancés y los bonobos

Los seres humanos, somos los únicos entes conocidos en la naturaleza capaces de cuestionarse por su origen, por su evolución, por su destino, así como por el sentido de su existencia. ¿Quiénes somos? Es decir: ¿En qué consiste ser humano? ¿De dónde venimos? O dicho de otra forma ¿Cuál fue el grupo que dio origen nuestro linaje? ¿Cómo ha evolucionado este linaje hasta llegar a lo que somos hoy? ¿Cuándo apareció nuestra especie? ¿Dónde lo hizo y a partir de cuál especie surgió la nuestra? ¿Cuál es el origen de la conciencia humana moderna? ¿Apareció esta conciencia al mismo tiempo que la anatomía humana moderna? ¿Somos un mono con suerte? ¿Somos un animal más? ¿Estamos hechos sólo de materia? ¿O tenemos un alma racional y espiritual? ¿Con la muerte se aniquila, o nihiliza, todo el individuo humano o acaso hay algo de nosotros que logra sobrevivir a la muerte? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? ¿Desaparecerá alguna vez la humanidad?. La capacidad de formularse preguntas como estas y la capacidad para elaborar respuestas que racionales, debidamente argumentadas y que sean empíricamente fundamentadas es, sin lugar a dudas, una de las características que nos singulariza frente a todos los animales, y nos convierte en únicos en toda la realidad física. 

Esta historia inició hace un poco más de 20 millones de años, en el continente Africano, y que con un grupo de primates que luego de dispersarse por el globo dio origen a gran variedad de grupos que terminaron por transformarse en los homínidos modernos, la mayoría de estos linajes se ha extinguido, de manera que vamos a tratar de reconstruir la secuencia de organismos que fueron apareciendo y desapareciendo, quedando registrados en el débil registro fósil y que hoy a la luz de la antropología física, la bioarqueología y la tafonomía hoy se constituyen como las pistas principales que permiten entender nuestra historia evolutiva 

Nuestra máquina del tiempo nos lleva hoy a iniciar un viaje que realizar un recorrido que inicia hace unos 22 millones de años, donde veremos el origen y el desarrollo que sufrieron los primates homínidos, con la intención de entender la historia del linaje humano actual, abriéndonos el camino para entender así el recorrido de nuestro linaje que lleva a la de la evolución del moderno, Homo sapiens

Grupos de los que se habla en el capítulo: 

Aegyptopithecus
Proconsul
Kamoyapithecus
Morotopithecus bishopi
Afropithecus
Samburupithecus
Ouranopithecus
Graecopithecus
Danuvius guggenmosi
Nakalipithecus nakayamai

Música del capítulo 

Nicholas Britell - L'Orchestra Cinématique - Star Wars: Andor Theme | EPIC VERSION 
Federico Jusid - Intro Sin Límites 
Living Colour - 8 Bit Universe - Cult of Personality (2022) 8 Bit 
No Apology – Ashes

Enlaces 

Stevens, N., Seiffert, E., O’Connor, P. et al. Palaeontological evidence for an Oligocene divergence between Old World monkeys and apes. Nature 497, 611–614 (2013). Disponible en: https://doi.org/10.1038/nature12161 

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Documental - Nueva Versión de la Evolución Humana https://www.youtube.com/watch?v=gOIgfn_2dW8 

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