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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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    <body>Llevamos tiempo oyendo que alg&#250;n d&#237;a podr&#237;amos utilizar chips de ADN para saber en qu&#233; grado nuestros genes nos predisponen a sufrir problemas de coraz&#243;n, diabetes, depresi&#243;n, obesidad, c&#225;ncer&#8230; y otros aspectos m&#225;s banales de nuestras caracter&#237;sticas f&#237;sicas, conducta o habilidades.
Pues bien, ya no es una promesa. El futuro ha llegado. No le demos m&#225;s vueltas. Este invierno el sue&#241;o de la gen&#243;mica se ha materializado. No hay condicionantes, ni trucos, ni es una tecnolog&#237;a al alcance de s&#243;lo unos pocos. Ya puedes visitar la web de la empresa &lt;a href="https://www.23andme.com/" title="https://www.23andme.com/" id="link_2"&gt;23andme&lt;/a&gt; , rellenar un &lt;a href="https://www.23andme.com/store/" title="https://www.23andme.com/store/" id="link_1"&gt;formulario&lt;/a&gt; , pagar 1000 d&#243;lares con tu tarjeta de cr&#233;dito, y te enviar&#225;n por correo un kit para tomar muestras gen&#233;ticas. Rellenar&#225;s un recipiente con tu saliva, se lo devolver&#225;s, y a las pocas semanas recibir&#225;s un informe con tu predisposici&#243;n gen&#233;tica a una lista de enfermedades, datos curiosos inscritos en tu genoma, sabr&#225;s si est&#225;s cercano gen&#233;ticamente a alg&#250;n personaje famoso, o el origen de tus ancestros.

Pero este blog no pretende hacer publicidad de ninguna empresa (hay otras) ni exagerar las posibilidades que de momento ofrece el an&#225;lisis gen&#233;tico, sino entender los motivos por los que el a&#241;o pasado esto era futuro, durante el 2007 se ha transformado en presente, y dentro de poco puede llegar a ser algo rutinario. Vayamos por partes.

&lt;strong&gt;Chips de ADN baratos&lt;/strong&gt;
&lt;a href="http://www.broad.mit.edu/about/bios/bio-lander.html" title="http://www.broad.mit.edu/about/bios/bio-lander.html" id="link_0"&gt;Eric Lander&lt;/a&gt; , director del Broad Institute del MIT, art&#237;fice junto con Craig Venter y Francis Collins de la secuenciaci&#243;n del genoma humano, y sin duda uno de los genetistas m&#225;s prestigiosos del mundo, lo explic&#243; fabulosamente durante su &#250;ltima clase del semestre en el MIT. &lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/dna-chip.jpg" id="img_0" class="imgdcha"&gt;
En 1997 se dise&#241;&#243; el primer chip de ADN. Era capaz de analizar si un gen espec&#237;fico ten&#237;a una mutaci&#243;n determinada o no. 
En el a&#241;o 2001 apareci&#243; un nuevo chip que identificaba 10 posibles mutaciones a la vez. En 2002 ya consegu&#237;an analizar 1000 posiciones, en 2004 50.000, en 2006 500.000 y en 2007 se ha llegado a 1 mill&#243;n de polimorfismos gen&#233;ticos individuales detectados en un &#250;nico chip. 

Los investigadores son los que primero se beneficiaron de esta fabulosa herramienta. Para los genetistas fue mucho m&#225;s f&#225;cil agrupar personas con caracter&#237;sticas diferentes, rastrear sus genomas de forma mucho m&#225;s exhaustiva, y comprobar si existe alguna mutaci&#243;n claramente asociada a un grupo determinado.
Con los chips de ADN la capacidad de interpretar la informaci&#243;n gen&#233;tica se ha multiplicado en los &#250;ltimos a&#241;os, y los resultados no se han hecho esperar.

&lt;strong&gt;Darle sentido a nuestro genoma&lt;/strong&gt;
Lander fue contundente: vayamos al grano. Olvid&#233;monos de detalles superficiales, (altura, apetencia por lo amargo, color del pelo&#8230;), o de enfermedades gen&#233;ticas minoritarias que ya sepamos identificar con otros m&#233;todos espec&#237;ficos. 
&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/lander-SNPs-ok.jpg" id="img_1" class="imgizqda"&gt;Hablemos directamente de cu&#225;ntos polimorfismos gen&#233;ticos individuales se han descubierto relacionados con enfermedades comunes como la diabetes, el infarto de miocardio, glaucoma, c&#225;ncer&#8230;: en 2000 se identific&#243; uno (asociado a la diabetes), en 2001 dos (enfermedad de Chron), otro en 2002, uno en 2003,  uno en 2004, cuatro en 2005, ocho en 2006&#8230; pero entre enero y septiembre de 2007 se confirmaron nada m&#225;s y nada menos que 57 nuevos polimorfismos gen&#233;ticos asociados a enfermedades comunes como c&#225;nceres de pecho, colon y pr&#243;stata, diabetes I y II, obesidad, infarto de miocardio, artritis reumatoide, esclerosis m&#250;ltiple, asma,... y el ritmo se est&#225; acelerando. (&lt;small&gt;ver &lt;/small&gt;&lt;a href="../blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/landerdiaposnp.pdf"&gt;diapositiva&lt;/a&gt; &lt;small&gt; ampliada&lt;/small&gt;) 
Eric Lander bautiz&#243; el 2007 como el &#8220;Annus Mirabilis&#8221; de la gen&#233;tica humana, ya que una vez localizadas estas mutaciones asociadas a ciertas patolog&#237;as, por fin empieza a tener sentido dise&#241;ar chips que detecten si t&#250; las posees o no. 

&lt;strong&gt;Matices&lt;/strong&gt;
Aunque efectivamente la progresi&#243;n ha sido espectacular debemos ser cautos. Todav&#237;a falta encajar muchas piezas para tener una visi&#243;n sensata de nuestra salud a trav&#233;s del ADN. Los chips de la empresa 23andMe analizan unos 500.000 polimorfismos gen&#233;ticos, pero de momento s&#243;lo unos pocos ofrecen informaci&#243;n relevante. Adem&#225;s, los chips cuentan con limitaciones: s&#243;lo miden mutaciones individuales o SNP&#8217;s (&lt;em&gt;Single Nucleotide Polymorphisms&lt;/em&gt; -pronunciado &#8220;snips&#8221;-), y hay muchas m&#225;s formas en que un gen puede estar alterado y conducir a un mal funcionamiento. En estos casos, los chips baratos de 23andMe no sirven y se debe recurrir a otro tipo de pruebas gen&#233;ticas. 
Otro factor fundamental es entender que la mayor&#237;a de nuestras caracter&#237;sticas f&#237;sicas o enfermedades habituales no dependen de un &#250;nico gen sino de muchos a la vez. Conocemos algunas variaciones gen&#233;ticas asociadas al infarto de miocardio, pero seguro que existen muchas m&#225;s no descubiertas todav&#237;a. La informaci&#243;n actual puede no representar tu riesgo real. La lectura del genoma ser&#225; un proceso continuo que probablemente no terminar&#225; nunca, y esto nos conduce al siguiente paso, que de momento s&#237; es futuro (o presente, depende de lo que est&#233;s dispuesto a pagar).

&lt;strong&gt;Tu genoma entero secuenciado &lt;/strong&gt;
Lo que estamos haciendo ahora (medir s&#243;lo fragmentos donde tenemos localizados polimorfismos) es un paso intermedio. Dentro de un tiempo tendr&#225;s tu genoma entero descifrado, y comprobar&#225;s tu informaci&#243;n gen&#233;tica a medida que los cient&#237;ficos vayan descubriendo m&#225;s y m&#225;s asociaciones a enfermedades. 
Dejadme que fantasee con un futuro que podr&#237;a ser plausible en pocos a&#241;os. Abres tu mail y recibes un mensaje de la empresa que ha secuenciado tu genoma por un precio asequible, guarda tus datos confidencialmente, y te avisa de los nuevos hallazgos gen&#233;ticos: &#8220;Le informamos que ayer la revista Nature public&#243; un estudio seg&#250;n el cual las personas con la mutaci&#243;n XZ354762 tienen un 50% m&#225;s posibilidades de sufrir c&#225;ncer de colon que las personas sin esta mutaci&#243;n&#8221;. Y a continuaci&#243;n, sigue algo parecido a una de estas dos opciones: a) &#8220;Usted no tiene esta mutaci&#243;n. Seg&#250;n los otros datos gen&#233;ticos que tenemos en nuestra base de datos, su posibilidad de sufrir c&#225;ncer de colon es un 32% inferior a la media de la poblaci&#243;n. Le advertimos que esto no implica inexistencia de riesgo, y debe seguir cuidando su salud, y &#8230;.&#8221;. b)&#8221; Usted tiene esta mutaci&#243;n. Le recomendamos que empiece las exploraciones espec&#237;ficas a una edad m&#225;s temprana de lo habitual. Puede encontrar m&#225;s informaci&#243;n personalizada para usted en&#8230;&#8221; 
Ser&#225; el paradigma de la medicina personalizada. Conocer&#225;s en m&#225;s detalle tus riesgos, qu&#233; f&#225;rmacos son los mejores para ti, y a qu&#233; aspectos de tu salud debes prestarles m&#225;s atenci&#243;n. Sin duda hablamos de futuro, pero puede que no sea tan lejano. Secuenciar el primer genoma humano cost&#243; 3 mil millones de d&#243;lares, el de James Watson cost&#243; &#8220;s&#243;lo&#8221; 1 mill&#243;n de d&#243;lares, Craig Venter va a secuenciar de nuevo el suyo por 300.000 d&#243;lares, y hay un premio de 10 millones de d&#243;lares (&lt;a href="http://genomics.xprize.org/" title="http://genomics.xprize.org/" id="link_3"&gt;X prize&lt;/a&gt; ) al primer equipo que sea capaz de secuenciar 100 genomas humanos en 10 d&#237;as por menos de 10.000 d&#243;lares cada uno.

&lt;strong&gt;Quiz&#225;s no hay para tanto&lt;/strong&gt;
Hay unas pocas enfermedades como la fibrosis qu&#237;stica, o la enfermedad de Huntington, que tienen un claro determinante gen&#233;tico: Si posees el fatal error en tu ADN, vas a sufrirlas. 
Pero si las dejamos por un momento de lado, para la inmensa mayor&#237;a de personas y problemas comunes siempre hablaremos de posibilidades. Existen tant&#237;simos genes implicados, que a muy pocos la loter&#237;a gen&#233;tica les castigar&#225; con resultados nefastos, o ser&#225;n una minor&#237;a los afortunados que logren evitar todas las mutaciones perjudiciales de una patolog&#237;a determinada. 
Lo habitual ser&#225; tener, por ejemplo, un 50 % m&#225;s de riesgo gen&#233;tico cardiovascular. Pero significa esto mucho? Por s&#237; s&#243;lo, muy poco. &#191;Qu&#233; tanto por ciento supone el sobrepeso, fumar, o tener la presi&#243;n alta? 
Volviendo a fantasear podemos imaginar un futuro en el que el doctor te diga: &#8221;su colesterol es de 278, la presi&#243;n sangu&#237;nea ligeramente alta, sobrepeso, no fumador, nivel de az&#250;car correcto, predisposici&#243;n gen&#233;tica 62% por encima de la media&#8221;. Salvo en casos extremos, el dato gen&#233;tico podr&#237;a ser una l&#237;nea m&#225;s. 
Pero&#8230; &#191;c&#243;mo reaccionaremos? 
Dentro de muy poco los chips de ADN ya empezar&#225;n a darnos nuestras primeras informaciones gen&#233;ticas. Cuando nos digan que tenemos un 47% m&#225;s de posibilidades de sufrir c&#225;ncer de colon que nuestro vecino&#8230; &#191;Nos pondremos las manos a la cabeza? &#191;Sabr&#225; la gente interpretar correctamente la informaci&#243;n? &#191;La sabr&#225;n interpretar todos los m&#233;dicos? &#191;Por qu&#233; no hay todav&#237;a m&#225;s esfuerzos dedicados a la comprensi&#243;n p&#250;blica de la ciencia?


&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/who-u-are---what-u-are.jpg" id="img_2" class="imgcen"&gt;</body>
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    <body>&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/venter-bookstore.jpg" id="img_2" class="imgdcha"&gt;Craig Venter parec&#237;a cohibido cuando entr&#243; en la librer&#237;a de Cambridge donde iba a presentar su nuevo libro &lt;em&gt;A Life Decoded&lt;/em&gt;. Me result&#243; extra&#241;o. Venter es uno de los cient&#237;ficos m&#225;s conocidos desde que present&#243; la secuencia del genoma humano junto a Francis Collins y Bill Clinton en Junio del 2000. Adem&#225;s, por el tipo de proyectos que aborda con capital exclusivamente privado (descifrar su propio genoma, sintetizar vida en el laboratorio&#8230;), est&#225; a menudo rodeado de una controversia que no parece molestarle. Por eso me sorprendi&#243; su actitud comedida, discurso neutro, y la forma en que examinaba al p&#250;blico durante toda la presentaci&#243;n. Luego lo comprend&#237;. Estaba buscando alg&#250;n enemigo oculto entre los asistentes. Craig Venter sabe que sus cr&#237;ticas al sistema p&#250;blico de investigaci&#243;n y sobretodo la pol&#233;mica con &lt;a href="http://www.broad.mit.edu/about/bios/bio-lander.html" title="http://www.broad.mit.edu/about/bios/bio-lander.html" id="link_0"&gt;Eric Lander&lt;/a&gt;  (uno de los cient&#237;ficos m&#225;s queridos del MIT y protagonista tambi&#233;n de la secuenciaci&#243;n del genoma humano) le han generado algunos detractores en el &#225;rea de Boston. Quiz&#225;s por eso la presentaci&#243;n fue corta y se limit&#243; a explicar datos autobiogr&#225;ficos que aparecen en su libro. Habl&#243; de que su camino hacia la ciencia fue at&#237;pico, que no le gustaba la escuela, que como joven californiano quer&#237;a ser surfer&#8230; y que decidi&#243; dedicarse a la investigaci&#243;n durante sus tareas de m&#233;dico en la guerra de Vietnam, cuando se percat&#243; de la importancia del conocimiento para salvar vidas. Repas&#243; su estancia en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y la manera en que los abandon&#243; para investigar con la compa&#241;&#237;a &lt;em&gt;Celera&lt;/em&gt; sin entrar en detalles. Su emoci&#243;n se increment&#243; un poco cuando habl&#243; de la fascinaci&#243;n que siente por las preguntas sencillas y directas en la ciencia, y de c&#243;mo su pasi&#243;n por navegar le ha conducido a explorar oc&#233;anos en busca de nuevas especies de microorganismos. Ni siquiera mencion&#243; la pol&#233;mica sobre la secuenciaci&#243;n de su propio genoma, ni sus &#250;ltimas investigaciones alrededor de la idea de crear vida artificial. Lo hizo despu&#233;s durante el turno de preguntas, mucho m&#225;s suelto, cuando ya hab&#237;a comprobado que la audiencia era &#8220;amiga&#8221;.


&lt;strong&gt;Crear vida en el laboratorio&lt;/strong&gt;

En su libro Venter escribe: &#8220;planeo demostrar que entendemos el software de la vida, creando vida de forma artificial&#8221;. 
Su idea es conceptualmente sencilla: primero identificar el n&#250;mero m&#237;nimo de genes que un microorganismo necesita para sobrevivir. Luego sintetizar base a base este genoma e introducirlo en una c&#233;lula hospedadora. Entonces el material gen&#233;tico empezar&#225; a generar prote&#237;nas, y poco a poco transformar&#225; esa c&#233;lula en una nueva criatura. 
Por si s&#243;lo esto ya ser&#237;a &#8211;ser&#225;- uno de los hitos cient&#237;ficos m&#225;s trascendentes de la historia de la biolog&#237;a. Pero no se detendr&#225; aqu&#237;. El siguiente paso implica personalizar la nueva especie, es decir, a&#241;adirle genes espec&#237;ficos para que el nuevo microorganismo tenga las caracter&#237;sticas y funciones que nosotros queramos. 
Y esto enlaza con la b&#250;squeda de especies desconocidas que Venter y su equipo de &lt;a href="http://www.syntheticgenomics.com/" title="http://www.syntheticgenomics.com/" id="link_1"&gt;&lt;em&gt;Synthetic Genomics&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;  est&#225;n realizando por los oc&#233;anos, el aire, el subsuelo, y los lugares m&#225;s remotos del planeta.
Lo que de verdad pretenden encontrar no son organismos en s&#237;. Su principal objetivo no es ampliar la lista de especies conocidas y presumir de ello. Lo que realmente buscan es descubrir nuevas propiedades inesperadas, nuevas rutas metab&#243;licas, averiguar qu&#233; son capaces hacer los microorganismos viviendo en entornos extremos, y sobretodo identificar los genes responsables de estas capacidades para transferirlos a la nueva vida artificial y as&#237; tener un ej&#233;rcito de c&#233;lulas-robot dise&#241;adas de novo con funciones espec&#237;ficas. 

Venter asegur&#243; que ya han identificado &lt;a href="http://www.jcvi.org/press/news/news_2007_03_13.php" title="http://www.jcvi.org/press/news/news_2007_03_13.php" id="link_3"&gt;6 millones de genes nuevos &lt;/a&gt; adem&#225;s de los 4 millones que se conoc&#237;an hasta el momento. El campo que &#233;l considera m&#225;s prometedor es la obtenci&#243;n de nuevas formas de energ&#237;a y la lucha contra el cambio clim&#225;tico. Su equipo se ha &lt;a href="http://www.syntheticgenomics.com/press/SG-BP_FAQs.htm" title="http://www.syntheticgenomics.com/press/SG-BP_FAQs.htm" id="link_2"&gt;asociado con BP&lt;/a&gt;  para investigar con bacterias que transforman di&#243;xido de carbono en metano, otras que viven en minas de carb&#243;n produciendo hidr&#243;geno, otras que consumen ciertos contaminantes... La estrategia no es nueva, los microbi&#243;logos llevan much&#237;simo tiempo utilizando industrialmente las propiedades de los microorganismos. Lo que hace diferente a Craig Venter es la idea de crear organismos a medida, y la cantidad de informaci&#243;n que su empresa es capaz de acumular.

&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/venter-pere.jpg" id="img_1" class="imgcen"&gt;
&lt;strong&gt;Al ADN le pierden el respeto&lt;/strong&gt;

Alguien del p&#250;blico utiliz&#243; la palabra &#8220;&#233;tica&#8221; durante una pregunta sobre las consecuencias de esta investigaci&#243;n en vida artificial. Cuando la oy&#243;, Venter encogi&#243; los hombros, tard&#243; unos pocos segundos en contestar, y dijo: &#8220;you know&#8230; DNA is just DNA&#8221; (el ADN es s&#243;lo ADN). &#8220;Llevamos muchos a&#241;os de evoluci&#243;n en la tierra, lo compartimos con todos los seres vivos, y la verdad no veo ning&#250;n razonamiento &#233;tico en contra de lo que estoy haciendo&#8221;. Alguien puntualiz&#243; que en malas manos esta tecnolog&#237;a podr&#237;a resultar muy peligrosa. No recuerdo sus palabras exactas, pero vino a decir que &#8220;como todo&#8221;.
En ese momento me di cuenta del apasionante y vertiginoso momento que estamos viviendo en la biolog&#237;a molecular. El ritmo quiz&#225;s desbocado en que se est&#225; acelerando la transici&#243;n entre conocimiento y aplicaciones biotecnol&#243;gicas es impresionante. La gen&#233;tica ya es una herramienta m&#225;s, el &#8220;ADN es s&#243;lo ADN&#8221;, el debate sobre si podemos o no jugar a ser dioses parece definitivamente inclinado al si. Alguien con dinero privado y sin una legislaci&#243;n que lo regule, va a ser capaz de crear vida en el laboratorio. Ser&#225; una de las noticias m&#225;s trascendentes del siglo XXI, probablemente de la pr&#243;xima d&#233;cada. Y no vendr&#225; sola. Algunos dicen que este siglo es el de la biolog&#237;a, otros el de la neurolog&#237;a&#8230; sin duda es el siglo de la ciencia. Y no nos lo queremos perder, verdad? 

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    <title>"El ADN es s&#243;lo ADN", por Craig Venter</title>
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