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      <title>La Biotegnología by Sofia Alejandra</title>
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      <description>Made with big dreams</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2016-09-23 02:11:53 UTC</pubDate>
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         <title>¿Qué es Biotecnología?</title>
         <author>sofiaalejandracpdcpd</author>
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         <description><![CDATA[<div>La biotecnología moderna está compuesta por una variedad de técnicas derivadas de la investigación en biología celular y molecular, las cuales pueden ser utilizadas en cualquier industria que utilice microorganismos o células vegetales y animales. Esta tecnología permite la transformación de la agricultura. También tiene importancia para otras industrias basadas en el carbono, como energía, productos químicos y farmacéuticos y manejo de residuos o desechos. Tiene un enorme impacto potencial, porque la investigación en ciencias biológicas está efectuando avances vertiginosos y los resultados no solamente afectan una amplitud de sectores sino que también facilitan enlace entre ellos. Por ejemplo, resultados exitosos en fermentaciones de desechos agrícolas, podrían afectar tanto la economía del sector energético como la de agroindustria y adicionalmente ejercer un efecto ambiental favorable.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-09-23 02:15:18 UTC</pubDate>
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         <title> ¿Cómo ha sido el desarrollo de los avances en biotecnología?</title>
         <author>sofiaalejandracpdcpd</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp;La biotecnología no es nueva: sus orígenes se remontan a los albores de la historia de la humanidad. Nuestros ancestros primitivos iniciaron hace alrededor de 10.000 años, durante la Edad de Piedra, la práctica de utilizar organismos vivos y sus productos cuando comenzaron a mantener animales domésticos y a crecer plantas para su alimentación, en vez de depender únicamente en lo que pudieran cazar o recolectar. La posibilidad que ofrece la "biotecnología moderna" es que presenta sistemas radicalmente novedosos para alterar o modificar las propiedades genéticas de los organismos en una forma totalmente dirigida. Por consiguiente, es un <em>término nuevo que se ha dado a la evolución y recientes avances de la ciencia de la genética</em>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-09-23 02:21:26 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>sofiaalejandracpdcpd</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2016-09-23 02:22:19 UTC</pubDate>
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         <title>Técnicas, clasificación y aplicaciones usadas en biotecnología.</title>
         <author>sofiaalejandracpdcpd</author>
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         <description><![CDATA[<div>Las <em>técnicas </em>biotecnológicas utilizadas son comunes en los diferentes campos de aplicación de la biotecnología, estas se pueden agrupar en dos grandes grupos de técnicas: <em>Cultivo de tejidos y Tecnología del ADN</em>. La primera trabaja a un nivel superior a la célula (con sus componentes: membranas, cloroplastos, mitocondria, etc.) e incluye células, tejidos y órganos que se desarrollan en condiciones controladas. La segunda, involucra la manipulación de genes que determinan las características celulares (de plantas, animales y microorganismos), lo que significa el trabajar a nivel del ADN: Aislamiento de genes, su recombinación y expresión en nuevas formas y su transferencia a células apropiadas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-09-23 02:22:41 UTC</pubDate>
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         <title> Biotecnología en salud humana y animal</title>
         <author>sofiaalejandracpdcpd</author>
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         <description><![CDATA[<div>Al utilizar las técnicas de secuenciación de ADN y de PCR (reacción de polimerasa en cadena) los científicos pueden diagnosticar infecciones víricas, bacterianas o fúngicas, distinguir entre individuos cercanamente emparentados, o mapear la localización específica de los genes a lo largo de la molécula de ADN en las células. La tuberculosis, el SIDA, los papilomavirus y muchas otras enfermedades infecciosas, adicionalmente a los desordenes heredados como la fibrosis quística o la anemia falciforme son diagnosticadas en pocas horas. Para las enfermedades animales, la biotecnología provee de numerosas oportunidades para combatirlas y están siendo desarrolladas vacunas contra muchas enfermedades bovinas y porcinas. Las nuevas vacunas recombinantes tienen mayor protección, son más estables y más fáciles de producir. La ingeniería genética ha hecho posible producir hormonas de crecimiento para bovinos, porcinos y aves. La modificación de los organismos iniciales proporciona oportunidades para el mejoramiento de las propiedades organolépticas y el tiempo de permanencia en estante de productos cárnicos y lácticos, así como mejores tasas de fermentación que facilitan la mecanización de los procesos.</div><div> </div>]]></description>
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         <pubDate>2016-09-23 02:23:04 UTC</pubDate>
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         <title> Biotecnología industrial</title>
         <author>sofiaalejandracpdcpd</author>
         <link>https://padlet.com/sofiaalejandracpdcpd/i0jssvibfjub/wish/125901239</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Las tecnologías de ADN ofrecen muchas posibilidades en el uso industrial de los microorganismos con aplicaciones que van desde producción (a través de procesos industriales y agro procesos) de vacunas recombinantes y medicinas tales como insulina, hormonas de crecimiento, enzimas y producción de proteínas especiales. Las vacunas recombinantes tiene gran aplicación no solo pueden ser producidas en forma a menor costo sino que ofrecen ventajas de seguridad y especificidad y permiten fácilmente distinguir entre animales vacunados y naturalmente infectados. La manipulación genética de vías metabólicas de los microorganismos hace posible convertir eficientemente forrajes pobres en productos de gran valor como aminoácidos, proteínas y químicos especiales.</div><div>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-09-23 02:24:21 UTC</pubDate>
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         <title>Biotecnología vegetal</title>
         <author>sofiaalejandracpdcpd</author>
         <link>https://padlet.com/sofiaalejandracpdcpd/i0jssvibfjub/wish/125901273</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; La biotecnología vegetal es una extensión de la tradición de modificar las plantas, con una diferencia muy importante: la biotecnología vegetal permite la transferencia de una mayor variedad de información genética de una manera más precisa y controlada. Al contrario de la manera tradicional de modificar las plantas que incluía el cruce incontrolado de cientos o miles de genes, la biotecnología vegetal permite la transferencia selectiva de un gen o unos pocos genes deseables. Con su mayor precisión, esta técnica permite que los mejoradores puedan desarrollar variedades con caracteres específicos deseables y sin incorporar aquellos que no lo son. Muchos de estos caracteres desarrollados en las nuevas variedades defienden a las plantas de insectos, enfermedades y malas hierbas que pueden devastar el cultivo. Otros incorporan mejoras de calidad, tales como frutas y legumbres más sabrosas; ventajas para su procesado (por ejemplo tomates con un contenido mayor de sólidos); y aumento del valor nutritivo (semillas oleaginosas que producen aceites con un contenido menor de grasas saturadas).</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-09-23 02:24:48 UTC</pubDate>
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         <title>  Biotecnología agroalimentaria</title>
         <author>sofiaalejandracpdcpd</author>
         <link>https://padlet.com/sofiaalejandracpdcpd/i0jssvibfjub/wish/125901330</link>
         <description><![CDATA[<div>La resistencia a herbicidas se basa en la transferencia de genes de resistencia a partir de bacterias y algunas especies vegetales, como la petunia. Así se ha conseguido que, plantas como la soja, sean resistentes al glifosato, a glufosinato en la colza y bromoxinil en algodón. Así con las variedades de soja, maíz, algodón o canola que las incorporan, el control de malas hierbas se simplifica para el agricultor y mejoran la compatibilidad medioambiental de su actividad, sustituyendo materias activas residuales. Otro aspecto muy importante de estas variedades es que suponen un incentivo para que los agricultores adopten técnicas de agricultura de conservación, donde se sustituyen parcial o totalmente las labores de preparación del suelo. Esta sustitución permite dejar sobre el suelo los rastrojos del cultivo anterior, evitando la erosión, conservando mejor la humedad del suelo y disminuyendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. A largo plazo se consigue mejorar la estructura del suelo y aumentar la fertilidad del mismo. El ejemplo más destacado se ha observado en EEUU y Argentina, donde las autorizaciones de variedades de soja, tolerantes a un herbicida no selectivo y de baja peligrosidad, han tenido una rápida aceptación (14 millones de has en 1999) que ha ido acompañada de un rápido crecimiento de la siembra directa y no laboreo en este cultivo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-09-23 02:25:51 UTC</pubDate>
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         <title>Bioseguridad</title>
         <author>sofiaalejandracpdcpd</author>
         <link>https://padlet.com/sofiaalejandracpdcpd/i0jssvibfjub/wish/125901383</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;En el periodo de aprobación, se evalúan tanto las características que corresponden a la mejora introducida (gen, proteína a la que da lugar, etc.) como el cultivo mejorado en sí (comportamiento agronómico, impacto sobre especies no-objetivo, etc.) y tanto desde el punto de vista medioambiental, como en lo que respecta a su seguridad de uso para alimentación humana o para fabricación de piensos. Ninguna de estas evaluaciones es requerida para variedades que se hayan mejorado por otras técnicas, incluyendo aquellas en las que las técnicas son mucho más agresivas con el genoma de la planta e impredecibles en los resultados.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Podemos estar por tanto seguros de que hay una legislación estricta que vela para que ninguna de estas aplicaciones llegue a la fase comercial con posibles daños medioambientales o sanitarios que no compensen su utilidad, y la prueba fehaciente de que esto es así, es que tras cuatro años de comercialización, y cuando se suman millones de has sembradas con estas variedades, no ha habido ni un sólo incidente sanitario.</div><div>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-09-23 02:26:42 UTC</pubDate>
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         <title> Aspectos éticos</title>
         <author>sofiaalejandracpdcpd</author>
         <link>https://padlet.com/sofiaalejandracpdcpd/i0jssvibfjub/wish/125901408</link>
         <description><![CDATA[<div>La biotecnología no es sólo una cuestión científica, hay quien considera que la biotecnología "interfiere con el trabajo de la naturaleza y la creación". A la hora de establecer prioridades deben equilibrarse con claridad todas las preocupaciones, respetando los aspectos éticos, pero poniendo de manifiesto las posibilidades del aumento del suministro de alimentos y el alivio del hambre. Muchas de las cuestiones de orden ético se están discutiendo actualmente en el ámbito de la legislación sobre los DPI, pero otras siguen sin solución. Visto que tales cuestiones están relacionadas en gran parte con los antecedentes culturales y el nivel de percepción y de sensibilización del público, las decisiones sobre la utilización de tecnologías concretas deben respetar la realidad socioeconómica.</div><div> </div>]]></description>
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         <pubDate>2016-09-23 02:27:16 UTC</pubDate>
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         <title> Biodiversidad</title>
         <author>sofiaalejandracpdcpd</author>
         <link>https://padlet.com/sofiaalejandracpdcpd/i0jssvibfjub/wish/125901454</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; La biotecnología puede contribuir a la conservación, caracterización y utilización de la biodiversidad, aumentando así su utilidad. Algunas técnicas, como el cultivo in vitro, son muy útiles para el mantenimiento de las colecciones de germoplasma ex vitro de especies vegetales de propagación asexual (banano, cebolla, ajo) y especies difíciles de mantener en forma de semillas o en bancos de germoplasma de campo. También son importantes las técnicas correspondientes para la conservación de la biodiversidad animal, por medio de la crioconservación de semen y embriones, junto con el trasplante de embriones y la inseminación artificial. Al mismo tiempo, la biotecnología puede reducir la diversidad genética de manera indirecta, desplazando variedades locales y su diversidad inherente al adoptar los agricultores variedades uniformes desde el punto de vista genético de plantas y otros organismos. También aumenta la posibilidad de conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad. En el caso de las razas de animales en peligro, por ejemplo, la crioconservación y la clonación somática pueden fortalecer las estrategias de conservación tradicionales.</div><div>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-09-23 02:28:02 UTC</pubDate>
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