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martes, 10 de octubre de 2017

El Nobel de Química 2017 para los científicos que han desarrollado la criomicroscopía electrónica

El pasado miércoles 4 de octubre la Real Academia Sueca de Ciencias comunicó que el suizo Jacques Dubochet, el germano-estadounidense Joachim Frank y el británico Richard Henderson eran los galardonados con del Premio Nobel de Química 2017 por haber desarrollado la técnica de la criomicroscopía electrónica, una forma de microscopía electrónica en la que la muestra se estudia a temperaturas muy bajas, lo que permite obtener imágenes de alta resolución y visualizar estructuras a nivel tridimensional. Este desarrollo supone una mejora significativa en la obtención de imágenes de biomoléculas, compuestos químicos que desempeñan funciones esenciales en los organismos vivos.


Se trata de una técnica muy utilizada en biología estructural, pues permite observar directamente la estructura atómica de las biomacromoléculas. La biología estructural estudia la estructura molecular de macromoléculas biológicas —especialmente las proteínas y los ácidos nucleicos—, la manera en que adquieren dichas estructuras y cómo sus alteraciones afectan a las funciones bioquímicas y celulares. Se prevé que el desarrollo de la criomicroscopía electrónica origine una revolución en esta rama del conocimiento y que a la postre contribuya a redefinir conceptos y mecanismos de la bioquímica

Los científicos premiados fueron pioneros en el desarrollo de los aspectos claves de la técnica, desde el proceso de congelación (Dubochet), la tecnología (Henderson) y los métodos computacionales (Frank). Muchos expertos coinciden en señalar que este nobel es totalmente merecido. Ahora es posible estudiar la estructura de muchas proteínas que confieren resistencia a la quimioterapia y a los antiobióticos. Las implicaciones son evidentes en el terreno de la biomedicina, ya que permitirá comprender mejor el cáncer y otras enfermedades, así como el desarrollo de nuevos fármacos.

Visualización de biomoléculas antes y después del desarrollo de la técnica

La criomicroscopía electrónica fue considerada por la revista Nature Methods la mejor tecnología de 2015 para el diseño de nuevos medicamentos contra el cáncer, con un impacto similar a las aplicaciones que durante décadas ha tenido la cristalografía de rayos X.

Este Nobel nos recuerda la estrecha relación que a lo largo de la historia han mantenido los descubrimientos científicos y la innovación tecnológica en la forma de creación y desarrollo de instrumentos y técnicas, desde la invención del microscopio en 1590 y su posterior perfeccionamiento por parte de Galileo Galilei y Anton Van Leeuwenhoek hasta el rayo láser y las técnicas de neuroimagen funcional.

miércoles, 5 de octubre de 2016

El Premio Nobel de Química 2016 para las máquinas más pequeñas del mundo


Un diminuto ascensor, músculos artificiales y motores minúsculos son algunos de los dispositivos que han desarrollado los galardonados con el Premio Nobel de Química de este año: el francés Jean-Pierre Sauvage, el escocés Sir J. Fraser Stoddart y el holandés Bernard L. Feringa.

Los investigadores han desarrollado moléculas con movimientos controlables, que pueden llevar a cabo tareas cuando se les proporciona energía. El trabajo de los tres "demuestra cómo la miniaturización de la tecnología puede conducir a una revolución". "Los galardonados con el Nobel de Química de 2016 han miniaturizado máquinas y han llevado la química a una nueva dimensión", ha indicaco la Academia en un comunicado.

Jean-Pierre Sauvage (París, 1944), profesor de la Universidad de Estrasburgo, fue el pionero en 1983, cuando enlazó dos moléculas con forma de anillo formando una cadena, denominada catenano. Normalmente, las moléculas se unen con enlaces covalentes en los que los átomos comparten electrones, pero en el catenano de Sauvage estaban entrelazadas mecánicamente.

Fraser Stoddart, profesor de la Universidad Northwestern (EE UU), en 1991, desarrolló un rotaxano, una arquitectura molecular similar a un anillo atrapado en el interior de una mancuerna de gimnasio. El investigador, nacido en 1942 en Edimburgo, demostró que el anillo se podía mover por ese minúsculo eje molecular con topes. A partir del rotaxano, Stoddart desarrolló "músculos moleculares" y "chips informáticos basados en moléculas".


El holandés Bernard Feringa (Barger-Compascuum, 1951), de la Universidad de Groninga, fue el primero que construyó un motor molecular. En 1999, logró una pala de rotor molecular que giraba continuamente en la misma dirección, cuando los científicos aportaban luz ultravioleta. "Utilizando motores moleculares, ha rotado cilindros de vidrio que son 10.000 veces más grandes que el motor y también ha diseñado un nanocoche". Este nanocoche, fabricado en 2011 por el equipo de Feringa, consiste en cuatro ruedas formadas por moléculas que giran, unidas a una especie de chasis molecular.

Fuente: El día

Premio nobel de Medicina 2016 para el biólogo Yoshinori Ohsumi


El Premio Nobel de Medicina ha recaído en el biólogo Yoshinori Oshumi por sus descubrimientos sobre los mecanismos de autofagia, que permiten a nuestras células devorar partes de sí mismas. Así eliminan bacterias y virus, obtienen combustible y degradan material dañado por el envejecimiento. Este proceso, que se relaciona con enfermedades como el párkinson y el cáncer, es la diana a la que apuntan nuevos fármacos en desarrollo.


Nacido en Fukuoka en 1945, Ohsumi es actualmente profesor del Instituto de Tecnología de Tokio. Pero realizó sus estudios pioneros sobre la autofagia cuando trabajaba en la Universidad de Tokio. Allí descubrió los genes que regulan la autofagia en levaduras, que son seres vivos de una sola célula pero tienen muchos procesos bioquímicos en común con los animales. Identificó las proteínas que las células producen a partir de estos genes y demostró que las células humanas utilizan los mismos mecanismos de limpieza y reciclaje que las levaduras.

Fuente: sinc

jueves, 10 de diciembre de 2015

El cáncer podría ser tratado como una enfermedad crónica, según el Nobel de Química Tomas Lindahl

El Premio Nobel de Química 2015, el sueco Tomas Lindahl, aseguró que el cáncer podría ser tratado en el futuro como una enfermedad crónica, y que este horizonte es ahora «uno de los objetivos en nuestro campo de investigación», señaló el científico en una entrevista con Efe. Sin embargo, no se aventura a fijar un plazo para llegar a ese objetivo, ya que existen diferentes tipos de cáncer, unos más peligrosos y desconocidos que otros.

A Lindahl se le ha concedido el Nobel de Química, junto al estadounidense Paul Modrich y al turco Aziz Sancar, por sus estudios sobre la reparación del ADN, que han mejorado sensiblemente la comprensión de enfermedades hereditarias, facilitando así las terapias contra el cáncer.

Tomas Lindahl
Experto en esta enfermedad, el científico sueco declaró que «más que hablar de curar el cáncer, yo prefiero mirar el problema como si se tratara de diabetes». El objetivo «es lograr lo mismo. Que se pueda vivir con él, pero sin pensar en él. Con una medicación diaria, pero a parte de eso tener una vida normal».

Lindahl demostró que la molécula de ADN no es tan estable como se creía en la década de 1960. Esta molécula sufre un proceso de deterioro que le hizo suponer la existencia de mecanismos de reparación natural de los daños. Este conocimiento es clave, según el Nobel de Química, para el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer, pues comprender la manera en que el ADN se repara es «la única forma de encontrar curas para el cáncer y otros problemas, por ejemplo, los relacionados con la edad».

Fuentes:
Nobel de Química: el cáncer podría ser una enfermedad crónica (Terra)
El Nobel de Química 2015, para Lindahl, Modrich y Sancar, por Josep Corbella (La Vanguardia)

miércoles, 7 de octubre de 2015

El Nobel de Química 2015, para Lindhal, Modrirch y Sancar


La Academia Sueca de las Ciencias ha otorgado este miércoles el Nobel de Química de este año al investigador sueco Tomas Lindahl (Francis Crick Institute, Hertfordshire, Reino Unido) , y a científicos estadounidenses Paul Modrich (Instituto Médico Howard Hughes, Universidad de Duke, Estados Unidos) y Aziz Sancar (Universidad de Carolina del Norte) por sus investigaciones sobre la mecánica reparadora del ADN. 

En concreto, Lindahl y sus compañeros han cartografiado, a nivel molecular, cómo las células reparan el ADN dañado y salvaguardan la información genética. Este trabajo, han destacado desde la Academia, ha aportado un conocimiento fundamental sobre las funciones de las células vivas. Lo que se podría aplicar al desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer.

Cada día, según los expertos, el ADN se daña por la radiación, los radicales libres y otras sustancias cancerígenas, pero incluso sin este tipo de ataques externos, una molécula de ADN es inherentemente inestable. Miles de cambios espontáneos del genoma de una célula se producen sobre una base diaria.

Estos defectos también pueden surgir cuando el ADN se copia durante la división celular, un proceso que ocurre varios millones de veces cada día en el cuerpo humano.

La razón por la que nuestro material genético no se desintegra dentro de este caos químico está en que una gran cantidad de sistemas moleculares monitorizan y reparan el ADN continuamente. Los tres investigadores premiados con el Nobel de Química 2015 son pioneros en haber cartografiado cómo algunos de estos sistemas se reparan de forma detallada.

Tomas Lindahl demostró a principios de la década de 1970 que el ADN, que se creía extramadamente muy estable, se descompone a un ritmo que debería haber hecho imposible el desarrollo de la vida en la Tierra. Esta visión le llevó a descubrir una maquinaria molecular, la reparación por escisión de base, que contrarresta constantemente el colapso de nuestro ADN.

Por su parte, el investigador Aziz Sancar ha desentrañado el proceso de reparación por escisión de nucleótidos, el mecanismo que utilizan las células para reparar el daño de los rayos uva al ADN. En este sentido, las personas que nacen con defectos en este sistema de reparación desarrollarán cáncer de piel si se exponen a la luz solar. La célula también utiliza la reparación por escisión de nucleótidos para corregir defectos causados por sustancias mutagénicas, entre otras.

Respecto al profesor de Bioquímica Paul Modrich ha demostrado cómo las células corrigen los errores que se producen cuando el ADN se replica durante la división celular. Este mecanismo, de reparación de genes, reduce la frecuencia de los errores durante la replicación del ADN en alrededor de mil veces. Los defectos congénitos en reparación de genes son conocidos, por ejemplo, en la creación de una variante hereditaria de cáncer de colon.

Desde la academia sueca han destacado que los tres expertos han proporcionado «ideas fundamentales de la forma en que funcionan las células». Unos conocimientos que podrían utilizarse, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer».





martes, 9 de junio de 2015

Irwin Rose, Premio Nobel de Química en 2004, fallece a los 88 años

El bioquímico estadounidense Irwin Rose falleció el pasado martes a los 88 años en Deerfiled, Massachusetts. Recibió el Premio Nobel de Química en 2004, junto a los israelíes Aaron Ciechanoverm y Avram Hershko, por sus trabajos sobre la degradación de proteínas —también conocida como digestión o degradación, uno de los procesos cíclicos más importantes que ocurren en el interior la célula—, que sirvieron para comprender mejor la aparición y el desarrollo del cáncer.

Rose nació en el barrio de Brooklyn (Nueva York) en 1926, y pasó la mayor parte de su carrera como investigador en el Fox Chase Cancer Center en Filadelfia. Allí realizó, a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, el trabajo que mereció el Nobel de Química.

Irwin Rose
El científico neoyorquino descubrió una forma en que las células destruyen proteínas no deseadas: las células de plantas y animales marcan proteínas viejas o dañadas con una molécula que suponía «el beso de la muerte». La degradación de proteínas controla procesos fundamentales como la progresión del ciclo celular, la reparación de ADN o el control de calidad de las proteínas recién producidas, entre otras funciones.

Los científicos han tratado de utilizar ese proceso para crear medicinas que, o bien prevengan la descomposición de proteínas, o bien hagan que la célula destruya proteínas que causen enfermedades. Un ejemplo es el medicamento contra el cáncer Velcade, que interfiere con la máquina cortadora de proteínas de la célula.

Fuente: http://www.abc.es/ciencia/20150603/abci-nobel-quimica-irwin-rose-201506030609.html

martes, 12 de mayo de 2015

Dorothy Hodgkin: científica excepcional y premio Nobel en 1964


Hoy se celebra el aniversario del nacimiento de la química Dorothy Hodgkin (El Cairo, Imperio británico, 1910). Apasionada desde niña por la ciencia, una afición alimentada por su madre, Hodgkin estudió en uno de los pocos colleges de Oxford en los que se admitían mujeres. Más tarde pasó a Cambridge donde conoció al científico irlandés John Desmond Bernal. Con él descubrió el potencial de la cristalografía de rayos X, un campo en el que se la considera pionera, y la pasión por la política y la justicia social.
En sus investigaciones, Hodgkin se interesó por la insulina, una hormona a la que dedicó 35 años de su vida, hasta que logró confirmar su estructura en 1969 gracias a su desarrollo de cristalografía de rayos X. Por esta labor, y por revelar la estructura de la vitamina B12, recibió el Premio Nobel de Química.

Fuente: SINC
Más información sobre Dorothy Hodgkin

viernes, 23 de enero de 2015

Gertrude Belle Elion, bioquímica

La bioquímica y farmacóloga Gertrude Belle Elion (1918-1999) nació un 23 de enero.
 
Trabajó como asistente de George H. Hitchings en la compañía farmacéutica Burroughs-Wellcome: en solitario o simultáneamente con Hitchings, desarrolló gran cantidad de nuevos fármacos, valiéndose de nuevos e innovadores métodos de investigación.

Recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1988 –junto a James W. Black y George H. Hitchings– por sus descubrimientos de importantes principios en el tratamiento con fármacos.


jueves, 23 de octubre de 2014

Microscospía y nanoscopía: más sobre el premio Nobel de Química 2014

El premio Nobel de Química 2014 ha ido a parar, como sabemos, a los estadounidenses Eric Betzig y William E. Moerner, y al alemán Stefan W. Hell, por desarrollar microscopios de alta resolución que emplean moléculas fluorescentes, una técnica que ha recibido el nombre de nanoscopia.


Este desarrollo científico-técnico permite estudiar "moléculas individuales dentro de células vivas", algo que hasta hace poco era imposible con las técnicas de los microscopios ópticos tradicionales. Por otro lado, ha contribuido al estudio de enfermedades como el alzheimer y el parkinson, así como al análisis de procesos cognitivo-neuronales del cerebro.

Si quieres saber más sobre sobre el desarrollo de esta técnica novedosa y sus implicaciones, te dejamos los siguientes enlaces:

Microscopía de fluorescencia y epifluorescencia (Universidad de Alicante, STTI)

miércoles, 8 de octubre de 2014

Nobel de Química 2014 para los inventores de la microscopía fluorescente de superresolución


La Real Academia Sueca de las Ciencias ha otorgado el Premio Nobel de Química de este año a los investigadores estadounidenses Eric Betzig y William E. Moerner, junto al alemán Stefan W. Hell, “por el desarrollo de la microscopía fluorescente de superresolución”. Su invento rompió las barreras de la microscopia óptica para que los científicos pudieran adentrarse en el nanomundo de las moléculas.
Fuente: SINC

lunes, 22 de septiembre de 2014

Encuentros con premios Nobel. Del Universo primitivo a las moléculas más complejas

Tres destacados premios Nobel de Ciencias responden preguntas sobre esta disciplina en el Museo de la Ciencia y el Cosmos.

Con motivo del Festival Starmus, científicos de relevancia internacional se reúnen estos días en la isla en un evento que combina ciencia, arte y música.
Aprovechando la presencia de estos investigadores, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) –en colaboración del Museo de la Ciencia y el Cosmos− ofrecerá un encuentro en el que tres científicos, galardonados con el Premio Nobel, responderán a preguntas y dudas planteadas por los asistentes sobre cuestiones vinculadas a la Ciencia y al Universo.
Además, el evento contará con la presencia del director del Festival Starmus, Garik Israelian; el director de del IAC, Rafael Rebolo, y el director del Museo de la Ciencia y el Cosmos, Antonio Mampaso.
Científicos participantes:

  • Robert Wilson: Premio Nobel de Física, en 1978, por el descubrimiento de la radiación del fondo cósmico de microondas.
  • Harold Kroto: Premio Nobel de Química, en 1996, por el descubrimiento de ciertas moléculas de Carbono llamadas fullerenos.
  • John Mather: Premio Nobel de Física, en 2006, por descubrir las anisotropías del fondo cósmico de microondas y que dicha radiación se comporta como "cuerpo negro".

Día: 26 de septiembre.
Hora: 13:00 h.
Entrada gratuita.


viernes, 12 de septiembre de 2014

Irène Joliot-Curie, Premio Nobel de Química

La física y química Irène Joliot-Curie (1897-1956) nació un 12 de septiembre. 
 
Hija de Marie Curie (Premio Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911) y Pierre Curie (Premio Nobel de Física en 1903), trabajó en radiactividad natural y artificial, trasmutación de los elementos y física nuclear.

En 1934, junto a su marido Frédéric Joliot, consiguió producir artificialmente elementos radiactivos, por lo que fueron galardonados con el premio Nobel de Química 1935.







viernes, 4 de julio de 2014

Hoy se cumplen 80 años de la muerte de la famosa química Marie Curie


Maria Salomea Skłodowska-Curie nació en Varsovia (Polonia) el 7 de noviembre de 1867, hija de un profesor de física y una maestra. Tras una vida dedicada a la ciencia, murió el 4 de julio de 1934 –ahora se cumplen 80 años– como consecuencia de su continuada exposición a la radiación durante sus investigaciones.
Fue la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París, ciudad donde desarrolló su carrera investigadora.
Su vida personal y profesional estuvo muy ligada a su marido Pierre, otro científico vocacional, con el que se casó en 1895 y con el que compartió Nobel de Física –la terna la completó Henri Becquerel– en 1903.
Utilizando las técnicas piezoeléctricas, Marie midió las radiaciones de uranio en la pechblenda, un mineral donde abunda el citado elemento. Cuando observó que las radiaciones del mineral eran más intensas que las del propio uranio, comprendió que tenía que contener elementos desconocidos aún más radiactivos.
En 1898, el matrimonio anunció el descubrimiento de dos nuevos elementos: el polonio y el radio, pero todavía pasaron cuatro años más trabajando para demostrar su existencia. Necesitaron  nada menos que una tonelada de pechblenda para aislar un gramo de radio.
Durante la Primera Guerra Mundial Curie propuso el uso de la radiografía móvil para el tratamiento de soldados heridos, en un coche que fue bautizado con el nombre de Petit Curie. 

 Marie Curie, la dama en el cine


¿Qué habría sido de la química y de la física sin la participación de Marie Curie? la polaca que nació en 1867 y que de niña se enfrentó a las pérdidas de una de sus hermanas y de su madre, además vivió en una nación ocupada por los rusos que se llenó de revueltas violentas y por lo que tuvo que asistir a una escuela clandestina.

En esos primeros años de vida, Marie Sklodowska jamás se imaginó que se convertiría en la primera mujer en recibir dos premios Nobel, ni que su labor como estudiosa de la Física y de la Química le harían descubrir junto a su esposo los rayos x (1985) y la radioactividad natural (1896).

Marie Curie fue llevada al cine por primera vez gracias al director Mervyn LeRoy, de quien se dice hizo un “estupendo retrato” de la polaca, misma que conquistó París convirtiéndose en toda una inspiración para la sociedad europea.

Después llegaría una serie producida por la BBC de Inglaterra que fue nombrada “Marie Curie” y que consiguió un BAFTA allá por los años 70, después, en los ochentas el nombre de Marie Curie figuró en dos filmes: uno que recrea los últimos episodios familiares y científicos de la “Madame” y otro donde figura como secundaria, pues el personaje principal es Albert Einstein.

Para los noventas Curie llega en creaciones televisivas y en una película con toques de humor dirigida por Claude Pinoteau, donde relatan las aventuras de los esposos Curie. Cabe destacar que la hija de Marie Curie llamada Irene Jóliot-Curie también obtuvo el Nobel de química en 1935 tras la muerte de su madre.
Curie quien quedó ciega por su exposición a las radiaciones, además enfermó de anemia plástica, falleció en 1934,  sus restos descansan en el Panteón de París y es la primera mujer que lo ocupa.

 
‘Madame Curie’ (1943)


Esta primera gran cinta sobre la física polaca obtuvo siete nominaciones al Óscar, entre ellos a Mejor Película y fue dirigida por el americano Mervyn LeRoy. El papel de Marie Curie fue caracterizado por Greer Garson, cuya interpretación encantó a la crítica y le valió una nominación al Óscar en la categoría de Actriz Principal.
Por su parte Walter Pidgeon, actor que dio vida a Pierre Curie, esposo de la física, también obtuvo una nominación al Óscar.  La película está basada en la biografía de Eve Curie llamada “Marie Curie”, la que a modo de biopic relata los momentos más importantes de su vida, desde María Sklodowska a Marie Curie.
Llena de detalles y anécdotas la cinta es un homenaje a la mujer que gracias a su perseverancia obtuvo grandes logros que hoy repercuten en la vida diaria y que además dio entrada a las mujeres en los temas que eran solo de “hombres”.
Se debe mencionar que Eve Curie, fue una de las dos hijas del matrimonio de físicos Curie, quien fue periodista, escritora, corresponsal de guerra y hasta conductora de ambulancias de Italia. Se dice que era una mujer muy inteligente, quien se instaló en los Estados Unidos e inmortalizó a su madre en el libro “Marie Curie”.


‘Monsieur et Madame Curie’ (1956)


Una “modesta” producción francesa donde la “Madame” fue protagonizada por actriz Nicole Stephane y cuya historia no tuvo relevancia en aquella época. “Monsier et Madame Curie” se filmó a manera de cortomotraje y fue dirigida por Georges Fanju.
Esta cinta también se creó como un homenaje a los esposos Curie y contó con la participación de las actuaciones de Lucien Barjon y Lucien Hubert, se grabó a manera de documental y recosntruyó con actores secuencias que pudieron haber ocurrido en la vida real de los Curie.
La cinta está centrada en mostrar las precarias condiciones con la que los protagonistas llevaron a cabo sus investigaciones, las que tuvieron uan enorme trascendencia.



‘Marie Curie’ (1977)

Esta serie de la cadena inglesa BBC obtuvo gran éxito en cinco capítulos sobre la “tenaz” mujer, la que fue interpretada por la actriz británica Jane Lapotaire, quien en la actualidad tiene 69 años.
La serie recorre la vida de la química polaca, desde su infancia hasta sus grandes descubrimientos, pasando por su relación con Pierre Curie.
Esta serie obtuvo el BAFTA como Mejor Producción Británica, cada episodio dura 50 minutos y también participaron los actores Nigel Hawthorne y James Berwick.


‘Mysilo Radiatsii’ (1980)
Este es un cortometraje soviético que se centró en las investigaciones de Madame Curie en el campo de la radioactividad y que fue dirigida por Elmira Chormanova y Boris Liznec.
Esta cinta interpretada por los actores Olga Gov Zeba y Olegar Federo dura apenas 20 minutos y recrea los últimos episodios familiares y cintíficos de la polaca y sirvió como material didáctico en la educación eslava.


 
Einstein (1984)

Otra serie pero de producción franco-húngara utilizó la imagen de Marie Curie, en un segundo plano. En esta ocasión la polaca es interpretada por Anny Romand y la serie de bajo presupuesto se compone de cuatro capítulos, en los que también participaron los actores españoles Héctor Alterio y Lola Herrera, quienes este 2014 protagonizaron en Sevilla una puesta en escena en la cual volvieron a estar juntos, pero en esta ocasión fue su primera vez juntos en el teatro.
Por su parte “Einstein” tuvo pobre difusión, pero se convirtió en otro material televisivo para conocer más sobre Marie Curie.


 
‘Los méritos de Marie Curie’ (1997)

Esta es una comedia francesa que relata las aventuras y desventuras del matrimonio Curie, así como su descubrimiento de los rayos X y donde la historia logra que el espectador se acerque más a la vida de Pierre y Marie Curie utilizando momentos sensibles y entrañables.
Dirigida por Claude Pinoteau la cinta se aleja de las biografías cinematográfica comunes y es interpretada por Isabelle Huppert de una forma brillante para la crítica, donde la actriz logra protagonizar a la química polaca como la mujer fuerte que fue.
Se dice que “Los méritos de Marie Curie” junto a la primera cinta sobre la polaca llamada “Marie Curie” y filmada en 1943 son los mejores largometrajes sobre la científica.

Más televisión
En los noventa llegaron dos creaciones televisivas: “Marie Curie, una Femme Honorable” en 1991 y “Marie Curie” en 1997.

lunes, 12 de mayo de 2014

Dorothy Hodgkin enseña su química en google


El famoso buscador rinde homenaje en el 104º aniversario de su nacimiento a Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin, doctora en química, profesora universitaria y premio Nobel de Química en 1964 por sus estudios sobre la difracción de rayos X

Hodgkin fue la tercera mujer en recibir el premio Nobel, después de Marie Curie e Irène Joliot-Curie, además de ser pionera en la lucha por la integración de la mujer en la investigación científica.
En esta ocasión, Google elige minuciosamente el diseño de su «doodle». En la primera letra «0» de su nombre, el buscador dibuja la estructura atómica de la insulina, uno de los proyectos más importantes de la investigadora británica.




Fuente: ABC.es

martes, 15 de abril de 2014

Rosalind Franklin, la pieza clave en el engranaje de la doble hélice

Esta mujer aportó la pieza clave en el engranaje de la doble hélice de ADN. Es Rosalind Franklin, que murió el 16 de abril de 1958, a los 37 años, víctima del cáncer. En 1953 Franklin tomó su famosa fotografía 51, en la que utilizó la difracción de rayos X para capturar la estructura de doble hélice del ADN. Se la enseñó a su compañero, Maurice Wilkins, que se la mostró sin su permiso a Watson y Crick. Los tres hombres obtuvieron el Nobel en 1962, cuando ella ya había muerto sin ningún reconocimiento.

En 1962 tres científicos –James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins– obtuvieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento –una década atrás– de la estructura del ADN. Lo que muchos no saben es que sin la 'colaboración' de la química Rosalind Franklin (Londres, 1920-1958) aquel Nobel no hubiese recaído en esta terna de científicos. 
En 1953 Franklin tomó su famosa fotografía 51, en la que utilizó la difracción de rayos X para capturar la estructura de doble hélice del ADN. Se la enseñó a su compañero de trabajo, que no era otro que el futuro Nobel Maurice Wilkins, que se la mostró sin su permiso a Watson y Crick. El resto es el relato de una de las mayores afrentas de la historia de la ciencia.
Franklin fue una investigadora vocacional. A los 17 años y entusiasmada por la ciencia decidió poner su vida al servicio de ella. Se graduó en biofísica a los 21 años en la Universidad de Cambridge y estuvo siete años en París dedicada en cuerpo y alma a la investigación sobre técnicas de difracción de rayos X. En 1951 fue aceptada en el King's College de Londres, donde empezó a colaborar en un proyecto de ADN que llevaba meses en vía muerta. 
Seguramente, Rosalind no se imaginaba que poco después estaría relacionada con uno de los mayores descubrimientos de todos los tiempos. La revista Nature publicó en abril de 1953 el artículo Estructura molecular de los ácidos nucleicos,donde se revelaba la forma de doble hélice del ADN. Lo dramático para la científica es que su rol se vería reducido a la de un mero asistente técnico, mientras la gloria se la llevaban Watson, Crick y Wilkins.
Murió el 16 de abril de 1958, con 37 años de edad, víctima del cáncer. Esto ha sido citado para justificar por qué no fue incluida en el olimpo de los científicos: el Nobel no se concede a título póstumo. La verdadera razón de su falta de reconocimiento está anclada en las raíces de una sociedad que ha dado la espalda al papel protagonista de las mujeres en la ciencia.
Fuente: SINC

martes, 25 de febrero de 2014

Aniversario de la muerte de Glenn T. Seaborg, Premio Nobel de Química en 1951

Tal día como hoy, hace 15 años, moría el científico estadounidense Glenn T. Seaborg, Premio Nobel de Química en 1951 —compartido con Edwin McMillan— por sus descubrimientos en la química de los elementos transuránicos. Seaborg fue consejero científico en materia nuclear de diez presidentes, de Harry Truman a Bill Clinton. Estuvo a favor del uso comercial y pacífico de la energía nuclear, y participó activamente en pro del Tratado de no proliferación de armas nucleares. Muy comprometido con la enseñanza y la divulgación de la ciencia, fue el principal autor del Informe Seaborg sobre la Ciencia Académica.

Glenn T. Seaborg
Energía y medicina nucleares, dos caras de la misma moneda
Seaborg fue uno de los codescubridores de diez elementos químicos de la tabla periódica: el plutonio (que cambiaría el curso de la segunda Guerra Mundial y de la historia), el americio, el curio, el berkelio, el californio, el einstenio, el fermio, el mendelevio, el nobelio y el elemento 106 (también llamado Seaborgio). Contribuyó al descubrimiento de más de 100 isótopos de diferentes elementos, desempeñando un papel importante como miembro del proyecto Manhattan en la separación del isótopo de uranio usado en la bomba de Hiroshima. Estos descubrimientos también se aplicaron al campo de la medicina, en concreto al desarrollo de sistemas de detección de tumores y terapias; el iodo 131 por ejemplo, un importante isótopo del Iodo «creado» en colaboración con Livingood en 1939, todavía se usa actualmente para el tratamiento de la tiroides. Seaborg es considerado, por estas y otras contribuciones, pionero de la medicina nuclear.


Los actínidos
Otra faceta fundamental del trabajo de Seaborg son sus desarrollos teóricos sobre el concepto de elemento actínido y sobre la «Serie actínida». Los actínidos son un grupo de elementos de características similares (todos sus isótopos son radiactivos, por ejemplo) que forman parte del periodo 7 de la tabla periódica. Se disponen consecutivamente con números atómicos que van desde el 89 (actinio) hasta el 103 (laurencio). Junto con los lantánidos, conforman los llamados «elementos de transición interna». Su descubrimiento y estudio constituye uno de los pasajes más apasionantes de la historia de la ciencia del siglo pasado.

Seaborg fue un trabajador incansable. Escribió una gran cantidad de artículos y participó en la elaboración de más de 50 libros. Nada extraño para quien dijo: «rodeado de estudiantes brillantes, no estaba seguro de que pudiera terminar el grado. Sin embargo, recordando la frase de Edison de que el genio contiene un 99 por ciento de transpiración, descubrí un prosaico secreto hacia el éxito. Yo podría trabajar más duro que la mayoría de ellos.» (Glenn T. Seaborg, Wikiquote.)

Más información en: Se cumplen 15 años de la muerte del químico Glenn T. Seaborg; Elementos químicos transuránidos (Grupo Lentiscal de didáctica de la Química y la Física)

viernes, 13 de diciembre de 2013

«Nunca más publicaré en Nature o en Science»

El científico estadounidense Randy Schekman, galardonado recientemente con el Nobel de Medicina 2013 (compartido con James Rothman y Thomas Südhof) por sus estudios sobre el tráfico en la vesícula celular, ha sorprendido a muchos al afirmar -según declaraciones publicadas por el diario The Guardian- que nunca más publicará en revistas como Nature, Cell o Science. El biólogo celular de la Universidad de Berkeley, dijo que él mismo había publicado en las "grandes marcas", incluyendo alguno de los estudios que le habían valido el Nobel, pero que ya nunca lo haría más en ellas.

Randy Schekman aludió al peso que tienen las modas a la hora de que las grandes publicaciones científicas acepten un trabajo. En este sentido se mostró muy duro con el llamado factor de impacto, que mide el número de veces que un artículo es citado; este número puede deberse no sólo a la calidad del trabajo, sino también a que el tema de éste sea llamativo o novedoso. Para Schekman el factor de impacto es un índice viciado, pues se ha convertido en un fin sí mismo, y hoy en día es tan perjudicial para la ciencia como la cultura de las primas lo es para la banca.

En definitiva, las declaraciones de este biólogo de Minessotta apuntan a "la tiranía de las publicaciones prestigiosas". Para combatirla Schekman ha editado su propia revista, eLife, una publicación en abierto cuyo objetivo es estimular un nuevo modelo de publicación y comunicación científicas.

Nature se ha defendido de las duras críticas del Nobel alegando que selecciona los trabajos según su importancia científica, aunque reconoció que "la comunidad científica tiende hacia una 'sopredependencia' al valorar las investigaciones por la publicación en la que aparecen o por el factor de impacto de esa revista".

Para ampliar la información pueden consultarse los siguientes enlaces:

lunes, 2 de diciembre de 2013

Karmakrishnan en la Universitat de València

"En biología, cada descubrimiento lleva a más preguntas de un nivel diferente, antes inimaginable", dice Venkatramana Ramakrishnan, científico galardonado por el Premio Nobel 2009 por el estudio de la estructura y la función del ribosoma. Estas palabras fueron pronunciadas en el campus de Burjassot de la Universitat de València, que se llenó para escuchar al investigador de origen indio que trabaja en el Centro de Biología Molecular de Cambridge. La visita de Ramakrishnan tiene su origen en la petición que le formuló el investigador del Instituto de Biomedicina del SCIC, Vicente Rubio. La intervención de aquél centró el Encuentro de Excelencia Internacional VLC/Campus bajo el título "How antibiotics illuminate ribosome function and vice versa", con la que también se ha conmemorado el 50 aniversario de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular.

Karmakrishnan explicó, en la Sala Charles Darwin del Campus, la interacción de los antibióticos y los ribosomas, y en una entrevista concedida al Diario Levante habló además de otras cuestiones, como la situación de la ciencia española en el contexto económico actual y el impacto que los recortes van a tener en una actividad cuyos frutos se recogen a largo plazo.

Para ver la entrevista completa, pulsa en este enlace: "No he recibido más ayudas por ser Nobel, y eso es algo bueno de la ciencia".


viernes, 8 de noviembre de 2013

146 años del nacimiento de Marie Curie




"7 de noviembre de 2013 : 146 años del nacimiento de Marie Curie (Marya Sklodowska, en Polonia)". Fue la primera mujer en conseguir el Premio Nobel y la primera persona en conseguir dos Premios Nobel, Premio Nobel Física en 1903 y Química en 1911. Descubrió la radiactividad del torio, acuño el término “radiactividad”, aisló y caracterizó los elementos químicos radio y polonio.

jueves, 10 de octubre de 2013

Premios Nobel de Química 2013





Premios Nobel de Química 2013: Karplus, Levitt y Warshel por sus contribuciones a la química computacional y teórica.