Team:UNAM Genomics Mexico/Templates/webblackwhite

From 2012.igem.org

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This is information in Spanish for artists that participated in Biosintetizarte. This link will take you to our [[Team:UNAM-Genomics_Mexico/Convocatoria|convocatory]] and this one to the [[Team:UNAM-Genomics_Mexico/Bio-SintetizArte|Biosintetizarte description page]].
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<h1>Welcome to our homepage still under construction.</h1>
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<a class="HP" href="https://2011.igem.org/Team:UNAM-Genomics_Mexico/Convocatoria">
 
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<img class="sub_project"  alt="Bio-SintetizArte Image" src="https://static.igem.org/mediawiki/2011/a/ae/Aguila.png" title="Biosintetizarte">
 
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<div class="summary_text">
 
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<p>Click aquí para ver la</p><h1 class="BSA_announce"><a class="HP" href="https://2011.igem.org/Team:UNAM-Genomics_Mexico/Convocatoria" style="text-decoration=underline">Convocatoria Bio-SintetizArte</a></h1>
 
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</div>
 
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<div class="descriptive_text">
 
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<h1 class="BSA_announce">Plática Informativa</h1>
 
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<p>El día viernes 10 de Junio de 2011 a las 16:30 hrs. se llevará a cabo una plática informativa
 
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que tiene como objetivo dar al público en general una introducción sobre esta nueva ciencia:
 
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la Biología Sintética; así como contestar todas las dudas de la convocatoria.</p>
 
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<p>También nos complace anunciar que contaremos con la presencia de Edith Medina (1979, México DF),
 
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curadora y artista, cuyo trabajo explora los campos del cuerpo relacionados con el arte, la
 
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ciencia y la tecnología. Edith Medina es pionera en el campo del BioArte en México.</p>
 
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<p>Para conocer más sobre Edith y su obra, visita su <a class="HP" href="http://www.edmedina.blogspot.com/">página</a>.</p>
 
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<p>La plática tendrá lugar en el auditorio del Centro de Ciencias Genómicas que se encuentra
 
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situado en el interior del campus norte de la UAEM, Cuernavaca, Morelos. Para información
 
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sobre la ubicación haz <a class="HP" href="http://www.ccg.unam.mx/es/local">click aquí</a>.</p>
 
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<h1 class="BSA_announce">Ciencia y Arte</h1>
 
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<h1 class="BSA_header">Biología Sintética</h1>
 
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<p>La biología es el estudio de los seres vivos. A través del desarrollo de ésta ciencia y la
 
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tecnología nos ha sido posible conocer, cada vez a más detalle, de qué están compuestos
 
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los organismos vivos.</p>
 
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<p>La unidad básica de la vida es la célula: hay organismos pluricelulares como los humanos y
 
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también hay organismos como las bacterias que están constituidos por una sola célula. Lo
 
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que tenemos todos los organismos vivos en común, es que “las instrucciones” para nuestro
 
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desarrollo y funcionamiento se encuentran codificadas en el ADN.</p>
 
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<p>El genoma de un organismo es el conjunto de material genético (ADN) particular de su especie.
 
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Es en el genoma donde están los genes que dan origen a las proteínas necesarias para el
 
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organismo. Las proteínas son imprescindibles para la vida pues realizan una enorme cantidad
 
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de funciones: diferentes proteínas forman todas las estructuras, las enzimas promueven las
 
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reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo, las hormonas regulan la actividad
 
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de las células en distintas etapas de la vida, etc. </p>
 
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<p>A través del desarrollo de herramientas computacionales, de las matemáticas y de las nuevas
 
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tecnologías en los laboratorios podemos conocer cada vez más aspectos de los genomas de los
 
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organismos e incluso ir un paso más allá.</p>
 
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<p>La biología sintética es una disciplina en desarrollo, un área de la investigación biológica
 
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que combina la ciencia y la ingeniería. Está compuesta de dos premisas principales:<br>
 
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a) El diseño ingenieril de biomoléculas o sistemas biológicos con funciones nuevas, es decir,
 
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que no se encuentran en la naturaleza.<br>
 
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b) El re-diseño de sistemas biológicos u organismos ya existentes en la naturaleza para
 
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darles aplicaciones útiles.</p>
 
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<p>Al aplicar los principios de la ingeniería a la biología, el concepto de “parte” es
 
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importante, pues progresivamente se desarrollan estándares para la construcción de
 
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sistemas biológicos novedosos. Esta construcción se logra a tomando partes de sistemas
 
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biológicos naturales, caracterizándolas, simplificándolas y estandarizándolas para su uso.</p>
 
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<p>La filosofía de la biología sintética es constructivista al proponerse investigar cómo
 
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se pueden combinar partes independientes y estandarizadas para construir sistemas con
 
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comportamientos o características originales.</p>
 
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<h1 class="BSA_header">Arte y Bioarte</h1>
 
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<p>Comúnmente entendemos por arte aquel acto de creación y expresión del ser humano por medio
 
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de la manipulación de distintos materiales, imágenes o sonidos para trasmitir una idea o un
 
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sentimiento y así producir un efecto estético en otra persona. Es muy fácil asociar esta
 
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palabra con la belleza. Resultado de ello es la antigua división entre bellas artes y artes
 
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menores.</p>
 
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<p>En la actualidad el arte ha ampliado su definición al adelgazar los limites entre
 
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disciplinas artísticas, tecnológicas y científicas, generando un resultado multi, inter
 
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y transdisciplinario con una estética que no siempre corresponde a lo bello. Así al
 
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asistir a un museo de arte contemporáneo las obras exhibidas se pueden convertir en un
 
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dispositivo que invite al espectador a la reflexión.</p>
 
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<p>Un ejemplo es el BIOARTE, el cual se puede definir como un campo del arte contemporáneo
 
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que manipula el proceso de vida. Invariablemente emplea uno o mas de los siguientes
 
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enfoques:<br>
 
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-El uso de biomateriales  específicos en formas inertes o en funcionamiento.<br>
 
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-El uso de las herramientas y procesos de la biotecnología.<br>
 
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-La invención o transformación de organismos vivos con o sin integración social o al
 
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medio ambiente.</p>
 
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<p>Al respecto  Edith Medina escribe:<br>
 
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<i>El bioarte tiene como objetivo primordial borrar la línea entre la ciencia y el
 
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arte, así como generar interrogantes del avance de la misma sobre la forma humana y
 
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la vida en general. El material orgánico se convierte en la herramienta artística del
 
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bioartista, desde mariposas, plantas, genes y ADN, hasta piel humana, laboratorios,
 
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bioreactores, tubos de ensayo; de los cuales se toma posesión y se crean obras,
 
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modificando procesos históricos y culturales. Cabe mencionar que el Bioarte hace uso
 
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de la tecnología de su tiempo, y de esa manera evidencia el contexto histórico,
 
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social y político de la humanidad</i>.</p>
 
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<h1 class="BSA_header">Visita también:</h1>
 
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<p><a class="HP" href="http://syntheticbiology.org/FAQ.html">http://syntheticbiology.org/FAQ.html</a></p>
 
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<p><a class="HP" href="ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nest/docs/syntheticbiology_b5_eur21796_en.pdf">
 
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ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nest/docs/syntheticbiology_b5_eur21796_en.pdf</a>
 
-
Kac, Eduardo (editor).  Sings of life. Cambridge, Massachusetts Institute of Tecnology. 2007.</p>
 
-
<p><a class="HP" href="http://www.revista.unam.mx/vol.8/num1/art01/ene_art01.pdf">
 
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http://www.revista.unam.mx/vol.8/num1/art01/ene_art01.pdf</a></p>
 
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<h1 class="BSA_header">Reflexión</h1>
 
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<p>¿Qué sientes o imaginas al escuchar Biología Sintética?<br>
 
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¿Es peligroso?<br>
 
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¿Cómo imáginas el futuro con organismos diseñados por la biología sintética?<br>
 
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¿Qué impacto tiene la Biología sintética en la gente?<br>
 
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¿Qué esperas de la Biología Sintética?<br>
 
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¿Cómo resolverías algún problema actual con la Biología Sintética?<br>
 
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¿Qué inventarías tú?<br></p>
 
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<table border="0"  height="150" cellspacing="15" bgcolor="transparent" id="tablecontentbg">
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<td id="leftcolumn2">Nanotubes!!</td>
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<td  id="contentcolumn2">The logic</td>
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<td id="rightcolumn2">Random info</td>
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<h1>Project description</h1>
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<h2>BACILLUS BOOLEANUS</h2>
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A logic gate is an  idealized  or  physical  device  implementing  a  Boolean  function,  that  is,  it  performs  a  logical  operation  on  one  or  more  logic  inputs  and  produces  a  single  logic  output.  To  build  a  functionally  complete  logic  system,  transistors  can  be  used.  A  single  transistor  is  not  a  computer,  many  of  them  are  necessary  and  they  need  to  communicate  with  each  other,  in  this  way  a  complex  logic  system  can  be  created.  The  architecture  of  gene  regulatory  networks  is  reminiscent  of  electronic  circuits.  Modular  building  blocks  that  respond  in  a  logical  way  to  one  or  several  inputs  are  connected  to  perform  a  variety  of  complex  tasks.  Taking  these  two  main  ideas,  it  could  be  possible  to  create  a  “molecular  computer”.  Bacillus  Booleanus  is  a  project  that  wants  create  a  “molecular  computer”.  How  it  works?  We  are  working  on  the  creation  of  different  strains  of  Bacillus  Subtilis,  each  one  will  be  able  to  perform  a  single  Boolean  operation  just  like  a  transistor.  As  we  mentioned  our  transistors  need  to  communicate,  but  how  could  this  be  possible?  In  2011  Ben-­-Yehuda  et  al  identified  a  type  of  bacterial  communication  mediated  by  nanotubes  that  bridge  neighboring  cells,  providing  a  network  for  exchange  of  cellular  molecules  within  and  between  species.  By  using  these  nanotubes  our  bacterium  will  be  capable  to  communicate  with  others  so  that  create  complex  networks  of  logic  gates.  Using  this  it  could  be  possible  to  develop  a  complex  network  of  "transistors"  to  create,  for  example,  a  synthetic  metabolic  pathway.
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Latest revision as of 09:42, 9 July 2012


UNAM-Genomics_Mexico


Welcome to our homepage still under construction.



Nanotubes!! The logic Random info



Project description


BACILLUS BOOLEANUS


A logic gate is an idealized or physical device implementing a Boolean function, that is, it performs a logical operation on one or more logic inputs and produces a single logic output. To build a functionally complete logic system, transistors can be used. A single transistor is not a computer, many of them are necessary and they need to communicate with each other, in this way a complex logic system can be created. The architecture of gene regulatory networks is reminiscent of electronic circuits. Modular building blocks that respond in a logical way to one or several inputs are connected to perform a variety of complex tasks. Taking these two main ideas, it could be possible to create a “molecular computer”. Bacillus Booleanus is a project that wants create a “molecular computer”. How it works? We are working on the creation of different strains of Bacillus Subtilis, each one will be able to perform a single Boolean operation just like a transistor. As we mentioned our transistors need to communicate, but how could this be possible? In 2011 Ben-­-Yehuda et al identified a type of bacterial communication mediated by nanotubes that bridge neighboring cells, providing a network for exchange of cellular molecules within and between species. By using these nanotubes our bacterium will be capable to communicate with others so that create complex networks of logic gates. Using this it could be possible to develop a complex network of "transistors" to create, for example, a synthetic metabolic pathway.