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    <body>&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/140371_synthetic-cover.jpg" id="img_4" class="imgdcha"&gt;Fue una agradable sorpresa descubrir que hab&#237;an escogido una foto m&#237;a para la portada de &#8220;The Legacy&#8221;, el librito que los actuales &lt;a href="http://web.mit.edu/knight-science/" title="http://web.mit.edu/knight-science/" id="link_2"&gt;Knight Fellows&lt;/a&gt;  preparamos para los que vendr&#225;n el a&#241;o siguiente.
Es la excusa perfecta para retomar un tema apasionante que hab&#237;a quedado en el tintero hace unas semanas: Mi visita a &lt;a href="http://web.mit.edu/be/people/endy.htm" title="http://web.mit.edu/be/people/endy.htm" id="link_3"&gt;Drew Endy&lt;/a&gt; , uno de los l&#237;deres mundiales en el campo emergente de la biolog&#237;a sint&#233;tica.
La colonia de bacterias ros&#225;ceas que observ&#225;is en la foto dibujando las letras MIT no son microorganismos convencionales. Son un producto del laboratorio de Drew, cuyas t&#233;cnicas en programaci&#243;n de ADN y &#8220;Synthetic Biology&#8221; van un paso por delante de la manipulaci&#243;n gen&#233;tica &#8220;tradicional&#8221;.

&lt;a href="http://www.nytimes.com/2007/07/08/weekinreview/08wade.html?_r=1&amp;amp;fta=y&amp;amp;oref=slogin" title="http://www.nytimes.com/2007/07/08/weekinreview/08wade.html?_r=1&amp;amp;fta=y&amp;amp;oref=slogin" id="link_1"&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;Olvidad la ingenier&#237;a gen&#233;tica&lt;/strong&gt; &lt;a href="http://www.nytimes.com/2007/07/08/weekinreview/08wade.html?_r=1&amp;amp;fta=y&amp;amp;oref=slogin" title="http://www.nytimes.com/2007/07/08/weekinreview/08wade.html?_r=1&amp;amp;fta=y&amp;amp;oref=slogin" id="link_0"&gt;(*)&lt;/a&gt; 
La idea, a lo burdo, es la siguiente: la ingenier&#237;a gen&#233;tica, tal y como la entendemos, coge genes de diversas especies, los mezcla, los altera, los duplica, los silencia&#8230; juega con las secuencias gen&#233;ticas y estructuras que ya existen en el mundo vivo. La biolog&#237;a sint&#233;tica representa un nuevo escalaf&#243;n: se trata de dise&#241;ar estructuras biol&#243;gicas de novo. Drew Endy me dijo: &#8220;quiero dise&#241;ar y construir organismos vivos, o programar ADN para que ejecute instrucciones gen&#233;ticas que se comporten como yo prediga&#8221;.
En el fondo se trata de no estar restringidos por la naturaleza, sino de dise&#241;ar constituyentes celulares con funciones absolutamente noveles. Drew a&#241;ade: &#8220;hace miles de a&#241;os nuestros ancestros empezaron a comprender las propiedades de las rocas, sus diferencias&#8230; (esto es ciencia, y ser&#237;a an&#225;logo a la biolog&#237;a), luego utilizaron estas rocas y materiales que ten&#237;an en su entorno para construir edificios&#8230; (esto es tecnolog&#237;a, y equivaldr&#237;a a la ingenier&#237;a gen&#233;tica actual), y posteriormente empezamos a dise&#241;ar materiales sint&#233;ticos con propiedades mejores de las que pod&#237;amos encontrar en la naturaleza (esto es lo que har&#225; la biolog&#237;a sint&#233;tica).&#8221;

&lt;strong&gt;Vida desde cero&lt;/strong&gt;
Cuando le pregunt&#233; sobre Craig Venter y su &lt;a href="../apuntes-cientificos-desde-el-mit/2007/12/4/-el-adn-es-solo-adn-craig-venter" title="http://lacomunidad.elpais.com/apuntes-cientificos-desde-el-mit/2007/12/4/-el-adn-es-solo-adn-craig-venter" id="link_4"&gt;intento&lt;/a&gt;  de crear vida artificial, puso cara de indiferencia, y dijo: &#8220;lo que hace Craig Venter es como ir a una librer&#237;a, empezar a leer un libro en voz alta, y pedir a un amigo que vaya copiando tus palabras. Luego, revisas el texto y quitas frases, a&#241;ades alguna de otro libro, modificas palabras&#8230; hasta que el resultado es suficientemente diferente como para decir que se trata de una nueva obra. Yo no pretendo esto. Yo quiero escribir un libro desde cero, totalmente original&#8221;.

Pero matiza que este no es el principal objetivo de su laboratorio. Su verdadera misi&#243;n es crear est&#225;ndares para &#8220;hacer f&#225;cil y a gran escala&#8221; el proceso de construir sistemas vivos. Utiliza el siguiente s&#237;mil: &#8220;Hay gente que dise&#241;a lenguajes de programaci&#243;n inform&#225;ticos, y otros utilizan estos lenguajes para crear aplicaciones como Skype, facebook, google...Yo no estoy interesado en una aplicaci&#243;n determinada, sino en sentar las herramientas y las bases generales de la biolog&#237;a sint&#233;tica para que permita hacer todo tipo de productos de forma f&#225;cil y eficiente.&#8221;

&lt;strong&gt;"2012: El dise&#241;o de cromosomas eucariotas deber&#237;a ser rutinario" &lt;/strong&gt;&lt;a href="http://www.edge.org/3rd_culture/endy08/endy08_index.html" title="http://www.edge.org/3rd_culture/endy08/endy08_index.html" id="link_0"&gt;(*)&lt;/a&gt; 
Sobre aplicaciones futuras, Drew vino a decir un &#8220;quien sabe&#8221;. Est&#225; convencido de que ser&#225; una revoluci&#243;n, sobretodo en procesos industriales en el campo de la energ&#237;a, de la agricultura y alimentaci&#243;n, salud&#8230; pero de nuevo, &#233;l no est&#225; interesado en un campo en concreto sino en todos a la vez. 
&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/synthetic-biology-agtc.jpg" id="img_1" class="imgizqda"&gt;De golpe sac&#243; de un caj&#243;n 4 frascos. &#8220;&#191;Sabes qu&#233; es esto?&#8221;, me pregunt&#243;. Le&#237; las etiquetas y respond&#237;: &#8220;Guanina, Citosina, Timina y Adenina; las bases del ADN&#8221;. Continu&#243;: &#8220;Cada frasco vale s&#243;lo 250 d&#243;lares, son materiales extra&#237;dos de ca&#241;a de az&#250;car. Con estos 4 frascos, que cuestan 1000 d&#243;lares, hay cantidad suficiente para sintetizar 30 veces el material gen&#233;tico de todos los seres humanos de la Tierra. Las posibilidades que esto ofrece son ampl&#237;simas. No te puedo decir cu&#225;les ser&#225;n las primeras grandes aplicaciones, ni cu&#225;ndo llegar&#225;n, pero no es algo de 50 a&#241;os, ni 30, ni 20. Estamos avanzando a un ritmo exponencial&#8221;.

&lt;hr size="2" width="100%"&gt;
PD:
La foto de la placa de cultivo me la tom&#243; Felix Moser, un investigador del laboratorio de Drew Endy. Le ped&#237; que me enviara un mail con 4 l&#237;neas describiendo las bacterias, y por qu&#233; eran especiales. Os traduzco literalmente su respuesta:
&#8220;Estas bacterias han sido programadas para producir grandes cantidades de prote&#237;na fluorescente roja (RFP). Para ello hemos utilizado estructuras est&#225;ndares disponibles en el &#8220;&lt;a href="http://partsregistry.org/Help:About_the_Registry" title="http://partsregistry.org/Help:About_the_Registry" id="link_5"&gt;Registro de Partes Biol&#243;gicas Standard&lt;/a&gt; &#8221; del MIT. La comunidad de investigadores en biolog&#237;a sint&#233;tica, especialmente los estudiantes de la &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/IGEM" title="http://en.wikipedia.org/wiki/IGEM" id="link_1"&gt;competici&#243;n iGem&lt;/a&gt; , utilizan los materiales de este registro para programar estructuras intracelulares con una aproximaci&#243;n que a menudo va m&#225;s all&#225; de la ingenier&#237;a gen&#233;tica tradicional&#8221;

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    <title>Vida Sint&#233;tica</title>
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