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      <title>My epic padlet by Silvia Restrepo Restrepo</title>
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      <description>Made with a wink and a smile</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-08-04 14:18:23 UTC</pubDate>
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         <title>Laura V. Tovar M</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Hans Christian Gram descubrió una metodología para teñir bacterias de manera que estas fueran visibles al microscopio. Este método se conoce como tinción de Gram y permite clasificar bacterias cómo gram positivas (coloración purpura) o&nbsp; gram negativas (coloración rosada). La coloración de las bacterias se da de acuerdo a la composición de su pared celular, por lo que esta clasificación ofrece información importante y resulta bastante útil en la bacteriología (Ellison 2020; Santiago, 2003). Gram logró su descubrimiento probando diferentes reactivos como el etanol y lugol, y tintes como cristal violeta y safranina, hasta encontrar el orden y la metodología más eficiente (Ellison, 2020).&nbsp;</div><div><br></div><div>Como hecho interesante, además de los aportes a la microbiología y bacteriología, Gram reconoció eritrocitos característicos de la anemia perniciosa, denominados macrocitos. Adicionalmente, no creía que su método de tinción fuera muy relevante y pudiese aportar a la medicina, por lo que lo denominaba “defectuoso e imperfecto” (Santiago, 2003).&nbsp;</div><div><br></div><div>Ellison, A. (2020). <em>Splitting: The inside story on headaches</em>. Durham: Bloomsbury Publishing.&nbsp;</div><div><br></div><div>Santiago, A. (2003). Hans Christian Joachim Gram. <em>Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología</em>, <em>23</em>(2), 200-201.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-09 19:52:57 UTC</pubDate>
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         <title>Daniela Castiblanco G</title>
         <author>d_castiblanco</author>
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         <description><![CDATA[<div>Alexander Fleming descubrió la penicilina cuando inicio una serie de experimentos con la bacteria estafilococo común en 1928, esto ocurrió al dejar una placa de Petri descubierta junto a una ventana abierta que se contaminó con esporas de moho. Debido a esto Fleming observó que las bacterias en las proximidades de las colonias de moho estaban muriendo, pues se evidenciaba una disolución y eliminación del gel de agar circundante. A partir de esto, aisló el moho y lo identifico como miembro del género <em>Penicillium</em>. Posteriormente, encontró que el hongo era más eficaz contra patógenos grampositivos responsables de enfermedades como la neumonía, gonorrea, meningitis y difteria. Y luego de múltiples ensayos percibió que no era el hongo en sí, sino un “jugo” que había producido lo que había matado a las bacterias, llamó al “jugo de moho” penicilina (Tan, S. Y. &amp; Tatsumura, Y, 2015).<br><br>Tan, S. Y., &amp; Tatsumura, Y. (2015). Alexander Fleming (1881-1955): Discoverer of penicillin. Singapore medical journal, 56(7), 366–367. <a href="https://doi.org/10.11622/smedj.2015105">https://doi.org/10.11622/smedj.2015105</a>.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-09 22:01:52 UTC</pubDate>
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         <title>Daniela Currea</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Anton van Leeuwenhoek fue un comerciante de telas neerlandés que usaba “lupas” para observar a detalle la calidad de las telas que vendía. Posteriormente, comenzó a utilizar lentes plano-convexas para estudiar diferentes muestras, materiales, plantas e insectos (Karamanou et al., 2010). Con el tiempo aprendió a pulir vidrio y empezó a hacer sus propios lentes, los cuales montaba en marcos oblongos construyendo así “microscopios” simples. Usando estos microscopios descubrió por primera vez organismos microscópicos como las bacterias y los protozoos, dicho hallazgo se dio un día en el que Leeuwenhoek observo una gota de lluvia bajo el microscopio y vio&nbsp; animales minúsculos nadando en el agua, a los cuales llamo "animálculos" (De Kruif, 1986). Asimismo, observó células cómo los glóbulos rojos y descubrió otras como los espermatozoides (Karamanou et al., 2010). Todos estos hallazgos le dieron paso al estudio de areas como la microbiología,  la biología, entre otras.&nbsp; &nbsp;<br><br>Bibliografia: <br><br>Karamanou, M., Poulakou-Rebelakou, E., Tzetis, M., &amp; Androutsos, G. (2010). Anton van Leeuwenhoek (1632-1723): father of micromorphology and discoverer of spermatozoa. <em>Revista Argentina de microbiologia</em>, <em>42</em>(4), 311-314.<br><br>De Kruif, P., 1986. <em>Cazadores de microbios</em>. Barcelona: Salvad, pp.6-11.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-09 22:09:15 UTC</pubDate>
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         <title>Daniela Currea</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Alexander Fleming also discovered lysosomes. Fleming was very disorganized which sometimes led to the contamination of his petri dishes. In one occasion one of his agar plates got contaminated with bacteria from the air, he decided to take advantege of this and added nasal mucus to the plate. He observed that the mucus inhibited the bacterial growth, this result led Fleming to do different tests with other substances like tears, blood,cartilage, semen and others (Hare, 1983). All this last tests showed the same results, &nbsp; many human tissues and secretions had a substance that was capable of killing bacteria, Fleming named this substance "lysosyme" (Fleming, 1922).<br><br>Bibliografia:<br><br>Fleming, A. (1922). On a remarkable bacteriolytic element found in tissues and secretions. <em>Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Containing Papers of a Biological Character</em>, <em>93</em>(653), 306-317.<br><br>Hare, R. (1983). The scientific activities of Alexander Fleming, other than the discovery of penicillin. <em>Medical history</em>, <em>27</em>(4), 347-372.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-10 01:38:41 UTC</pubDate>
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         <title>Daniela Castiblanco G</title>
         <author>d_castiblanco</author>
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         <description><![CDATA[<div>At age 80, Antony van Leeuwenhoek was a world-famous scientist. He was Self-taught and began his scientific career in his 40s. Over 50 years, he wrote only letters, more than 300 of them, and published half of them himself. More than a hundred were published in translation in the Royal Society's Philosophical Transactions (Anderson D, 2014). During 1972 his letters discussed whales and various ﬁsh. These two letters, it turned out, became the opening letters of Send-Brieven, the volume that Leeuwenhoek self-published in 1718 (Dobell C, 1932).<br><br>Anderson, D. (2014). Still going strong: Leeuwenhoek at eighty. Antonie van Leeuwenhoek, 106(1), 3–26. doi:10.1007/s10482-014-0152-1&nbsp;<br><br></div><div>Dobell C (1932) Antony van Leeuwenhoek and his ‘‘Little Animals’’. Harcourt, Brace, and Co., New York<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-10 14:38:38 UTC</pubDate>
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         <title>Daniel Jiménez Pastrana</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Herbert Boyer es considerado uno de los fundadores de la biotecnología y la modificación genética. Fue durante su trabajo como profesor asistente en la Universidad de California en los años 70s del siglo pasado donde descubrió que era posible combinar genes de dos organismos de distintas especies, dando lugar así a lo que después se conocería como ADN recombinante (Boyer, 1994). Su experimentación con enzimas de resticción (endonucleasas) y plásmidos bacterianos le permitió observar cómo un gen de interés ajeno al microorganismo proliferaba como si fuera propio. Llamó especialmente su atención la capacidad de trasladar genes eucariotas a microorganismo procariotas, lo que le permitió producir insulina por medio de este método por primera vez en 1977 (Sharp, 2012).&nbsp; <br>Sumado a los esfuerzos investigativos de Stanley Cohen, quien se enfocaba en plásmidos resistentes a drogas, fundaron conjuntamente en 1972 el consorcio privado Genentech. Esta compañía revolucionaria el mercado fármaco y la medicina en general (Sharp, 2012).<br><br>Boyer, H. (1994). Ph. D. Recombinant DNA Research at UCSF and Commercial Application at Genentech, Interviews conducted by SS Hughes. <em>The Program in the History of the Biological Sciences and Biotechnology</em>.<br>Sharp, P. A. (2012). Biotech's roots. <em>Nature Medicine</em>, <em>18</em>(8), 1169-1169.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-10 14:52:03 UTC</pubDate>
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         <title>Maria F. Morales Pineda</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Robert Koch was a German doctor who had tremendous impacts in the bacteriology field. In 1882 he let the Berlin Society of Physiology know that he had discovered the microorganism responsible for causing pulmonary tuberculosis. When he was trying to stain the agent his goal was to find the presence of ‘foreign parasitic structures’’ that could indicate this was the causal agent. He then stated that some of the methods for staining were unsuccessful and discovered that the bacilli were stained only after a 24-hour contact with Weigert’s blue and KOH. He also noticed that heating the preparation at 40° reduced the time required for methylene blue staining (1 hour).&nbsp; By using this technique, he stated that the tubercle bacteria stained blue and the animal tissue structures brown, contrary to any other bacteria known back then (Cambau &amp; Drancourt, 2014)</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fun fact:&nbsp; The first isolates made by Koch of the microorganism are displayed at the Hunterian Museum at the Royal College of Surgeons of England, London, UK ( Bierley, 2005)<br><br>References:</div><div><br></div><div>Brierley, R. (2005). Hunterian Museum re-opens. <em>The Lancet Infectious Diseases</em>, <em>5</em>(4), 207.<br><br></div><div>Cambau, E., &amp; Drancourt, M. (2014). Steps towards the discovery of Mycobacterium tuberculosis by Robert Koch, 1882. <em>Clinical Microbiology and Infection</em>, <em>20</em>(3), 196-201.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-10 14:55:34 UTC</pubDate>
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         <title>Maria F. Morales Pineda</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Adicional a la información previa, en 1677 Leeuwenhoek describe el espermatozoide humano. En una carta menciono que habría encontrado una multitud de ‘’animales pequeños’’ a los cuales les puso de nombre ‘’animáculos’’. El material fue comparado entre personas sanas y enfermas y siempre encontraba multitud de estos animáculos. Un estudiante le había contado a Leeuwenhoek que había observado criaturas pequeñas y con movimiento de colas en una pequeña cantidad de semen de un hombre que sufría gonorrea. Leeuwenhoek inmediatamente quiso verificar esta información ya que el estudiante traía sobras del líquido en un frasco. Seguido a esto empieza a observar espermatozoides de varios animales cuadrúpedos y a descubrir que estos pequeños ‘’animáculos’’ pueden morir (Karamanou et al., 2010)<br><br></div><div>Dato curioso: En su carta a la Royal Society les dijo que si su observación era considerada repugnante o escandalosa por los miembros de la sociedad, ellos podrían decidir no publicar el hallazgo.&nbsp;<br><br></div><div>Karamanou, M., Poulakou-Rebelakou, E., Tzetis, M., &amp; Androutsos, G. (2010). Anton van Leeuwenhoek (1632-1723): father of micromorphology and discoverer of spermatozoa. <em>Revista Argentina de microbiologia</em>, <em>42</em>(4), 311-314.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-10 15:10:32 UTC</pubDate>
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         <title>Gabriela Sierra</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Pasteur fue hijo de un sargento de las guerras napoleónicas. En su juventud no se destacó como alumno, por el contrario le apasionaba el arte, el dibujo y la pintura por lo que sus maestros siempre buscaron alentar su lado artístico, sin embargo su padre consideraba que pintar era una indulgencia y que lo realmente importante era el trabajo escolar, haciendo que Pasteur se dedicara firmemente a estudiar.<br>El brillante Louis Pasteur, más allá de la pasteurización - BBC News Mundo. (2021). Retrieved 10 August 2021, from https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150707_iwonder_louis_pasteur_gue</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-10 16:24:27 UTC</pubDate>
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         <title>Gabriela Sierra</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1674346332</link>
         <description><![CDATA[<div>In 1975, Boyer met Robert Swanson who worked for a venture capital company. Swanson believed in the burgeoning biotech industry and in 1976, GenenTech, Inc. was born. Genentech cloned and later developed the method for synthesizing human insulin using recombinant DNA technology. Genentech continues to be one of the biggest biotech companies in the world.<br>In 1980, Genentech sold stock in an initial public offering, raising a spectacular $38.5 million and making its founders multi-millionaires. Wall Street was thrilled -- and so were the patients who used Genentech's insulin. In 1985, the company released a second drug made with recombinant DNA, human growth hormone. Boyer and Cohen's scientific research had a profound impact.&nbsp;<br><br>Herbert W. Boyer :: DNA from the Beginning. (2021). Retrieved 10 August 2021, from http://www.dnaftb.org/34/bio-2.html<br><br>Who Made America? | Innovators | Herbert Boyer. (2021). Retrieved 10 August 2021, from https://www.pbs.org/wgbh/theymadeamerica/whomade/boyer_hi.html<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-10 16:41:26 UTC</pubDate>
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         <title>Estefanía Benavides</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Robert Koch es considerado uno de los fundadores de la microbiología moderna debido a sus importantes hallazgos en cuanto a los agentes infecciosos de enfermedades como la tuberculosis, cólera y ántrax. El descubrimiento del patógeno responsable de la primera enfermedad le otorgó el premio Nobel de medicina (The Nobel Prize Foundation, 2021). Este hecho cumbre de su carrera científica se logró mediante la técnica de tinción, como ya se mencionó anteriormente, y posteriormente Koch logró aislar el organismo y realizar un cultivo puro (Sakula, 1983). Por otra parte, Koch logró demostrar que el bacilo ántrax (descubierto por Pollender, Rayer y Davaine) era en efecto la causa de la enfermedad de ántrax. Lo anterior fue posible inoculando ratones, en su laboratorio casero, con bacilos de ántrax obtenidos del bazo de animales que habían muerto de dicha enfermedad. Mientras que estos ratones murieron a causa de la enfermedad en cuestión, aquellos inoculados al mismo tiempo con sangre de animales sanos no lo hicieron. De esta manera se confirmó que la enfermedad se puede transmitir mediante sangre. También se comprobó que los bacilos podían causar ántrax sin haber tenido contacto con algún animal al realizar un cultivo puro en el humor acuoso del ojo de un buey. (The Nobel Prize Foundation, 2021)<br><br>En cuanto a su vida personal, un hecho destacable es que aprendió a leer por sí solo a la edad de cinco años con la ayuda de periódicos (The Nobel Prize Foundation, 2021). Por otra parte, Koch se encontró involucrado en un amorío con una estudiante de arte, 28 años menor, lo cual terminó con su matrimonio de 26 años, causando un gran revuelo en la sociedad alemana puesto que el divorcio había sido legal por tan solo 15 años y aún se consideraba escandaloso (Robert Koch Institute, 2018).<br><br><strong>Referencias:</strong><br><br>Robert Koch Institute. (2018, March 12). <em>Robert Koch: One of the founders of microbiology</em>. Retrieved 10 August 2021 from: https//www.rki.de/EN/Content/Institute/History/rk_node_en.html<br><br>Sakula, A.(1983).Robert Koch: Centenary of the Discovery of the Tubercle Bacillus, 1882. <em>The Canadian Veterinary Journal</em>, 24(4), 127.<br><br>The Nobel Prize Foundation. (2021). Robert Koch- Biographical. Retrieved 10 August 2021 from: https://nobelprize.org/prizes/medicine/1905/koch/biographical/<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-10 19:45:18 UTC</pubDate>
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         <title>Isabela Guerra</title>
         <author>ieguerra3</author>
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         <description><![CDATA[<div>Uno de los primeros hallazgos importantes de Louis Pasteur fue en el área de la química y estuvo relacionado con la actividad óptica de isómeros espaciales. Así, Pasteur fue el descubridor de las formas dextrógiras y levógiras, pues usando el microscopio se percató de la existencia de dos tipos de cristales del ácido tartárico. Este hallazgo también fue relevante en el área de la biología, debido a que estudiando el crecimiento de hongos en un sustrato de paratartrato de calcio dedujo que solo los organismos vivientes podrían producir compuestos asimétricos ópticamente activos. Del mismo modo, este descubrimiento permitió definir una manera de diferenciar entre la química de organismos vivientes y no vivientes.<br><br></div><div>Berche, P. (2012). Louis Pasteur, from crystals of life to vaccination. <em>Clinical Microbiology and Infection</em>, <em>18</em>(SUPPL. 5), 1–6. https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2012.03945.x<br><br></div><div>Castellano-Gonzalez, M. J. (2019). Louis Pasteur (1822-1895). <em>Kasmera</em>, <em>47</em>(1), 7–8. https://produccioncientificaluz.org/index.php/kasmera/article/view/24670/html<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-11 02:09:17 UTC</pubDate>
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         <title>Estefanía Benavides</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Louis Pasteur was one of the great scientists granted with the title of “father of bacteriology” and “father of microbiology”. Evidently, he is associated with the food processing technique of pasteurization; however, he is also recognized for his important discoveries regarding vaccination and the germ theory(Science History Institute, n.d.). Concerning fermentation and pasteurization, Pasteur believed that microorganisms were the ones responsible for fermentation, unlike many of his peers who attributed this reaction to spontaneously generated enzymes. This was proven through the examination under the microscope of vinegar made from beet juice. The spoiled vinegar contained microscopic rods while the good vinegar did not. Furthermore, he proved that by heating the vinegar from 50ºC-60ºC and rapidly cooling afterwards, the microorganisms could be eliminated without affecting the taste. This is nowadays known as pasteurization. (Institut Pasteur, n.d.)<br><br>Another great achievement of Pasteur was his work on the vaccines for Fowl Cholera and Anthrax. Starting with cholera, Pasteur let cultures of cholera stand by and after some time inoculated chickens with said virulent culture. This attenuated microorganism protected the chickens instead of infecting them. The technique was used for the fabrication of the fowl cholera vaccine and later on, the anthrax vaccine. (Smith, 2012)<br><br>When looking at his personal life, an interesting fact was his courtship to the rector’s daughter when working at the University of Strasbourg. This resulted in his marriage to Marie Laurent. After some years, they had five children, three of which unfortunately died from typhoid. (Science History Institute, n.d.)<br><br><strong>Referencias:</strong><br>

Institut Pasteur. (n.d.). Our History. Retrieved August 9, 2021, from https://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/history
Science<br><br> History Institute. (n.d.). Louis Pasteur . 2017. Retrieved August 9, 2021, from https://www.sciencehistory.org/historical-profile/louis-pasteur<br><br>Smith, K. A. (2012). Louis Pasteur, the Father of Immunology? Frontiers in Immunology, 0(APR), 68. https://doi.org/10.3389/FIMMU.2012.00068</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-11 02:35:51 UTC</pubDate>
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         <title>María Fernanda Aldana</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Along Stanley N. Cohen from Stanford University, Herbert Boyer has made one of the most importants contributions to biotechnology and the principles of Genetic Engineering, he demonstrated the usefulness of recombinant DNA in the development of medicines(Cold Spring Harbor Laboratory [CSH], 2009). He, and other researchers carried out the first "gene-splicing" experiment that generate the first method to produce plasmids. With that project, he founded (with the economic support of Robert Swanson) the first company that uses that technology for medical purposes called Genentech. Besides, he was a professor of the University of San Francisco and California between 1976 and 1990, and he finally won the Swiss Helmut Horten Research Award for his achievements in the area.<br><br><strong>Bibliography</strong><br>- Cold Spring Harbor Laboratory. (2021, January 2nd). <em>Herbert W. Boyer</em>. https://www.cshl.edu/giving/double-helix-medals-dinner/past-dhmd/2009-2/herbert-w-boyer/<br><br></div><div>- <em>Genentech: Our Founders</em>. (s. f.). Genentech : A member of the Roche Group. Retrieved August 11, 2021, from https://www.gene.com/about-us/leadership/our-founders<br><br></div><div>- J.F. Griffiths, A. (s. f.). <em>Recombinant DNA - Genomics</em>. Encyclopedia Britannica. Retrieved August 11, 2021, from https://www.britannica.com/science/recombinant-DNA-technology/Genomics#ref1261103</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-11 04:29:17 UTC</pubDate>
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         <title>Isabela Guerra</title>
         <author>ieguerra3</author>
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         <description><![CDATA[<div>Gram’s staining method for bacteria was published in 1884 in Friedländer’s journal <em>Fortschritte der Medizin</em>.&nbsp; An Interesting fact is that it only took him 2 weeks to accomplish this important scientific contribution. Also, some historians believe that gram’s discovery was actually made by chance. They speculate that he accidentally spilled lugol’s iodine solution while doing experiments to isolate cocci bacteria from lung tissue of patients who died of pneumonia, and after that he tried to wash off the lugol with alcohol, which plays an important role in this staining method.<br><br></div><div>Madani, K. (2003). Dr. Hans Christian Jaochim Gram. <em>Primary Care Update for OB/GYNS</em>, <em>10</em>(5), 235–237. https://doi.org/10.1016/s1068-607x(03)00055-6<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-11 04:55:04 UTC</pubDate>
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         <title>María Fernanda Aldana</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>En 1928, producto de una casualidad, Alexander Fleming descubrió un moho que crecía alrededor de una de las placas de petri de su experimento, observó que se formaba un halo de bacterias muertas cerca del hongo pero las más lejanas se reproducían con normalidad, este moho lo bautizó como Penicilina y no fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que se pudo usar este antibiótico debido a la inestabilidad del hongo y a lo adelantado a su tiempo que Fleming fue ya que nadie tenía métodos eficientes para la purificación del antibiótico hasta 1945, donde Ernest B. Chain y Howard Florey logran encontrar el método, por eso le es otorgado el Premio Nobel a Fleming y a los investigadores Chain y Florey. Además, su trabajo como médico y como microbiólogo ya lo precedía con su descubrimiento de la enzima lisozima y su acción bacteriana ante enfermedades como la gangrena gaseosa, trabajó además en el Cuerpo médico militar en la Primera Guerra Mundial y ya desde entonces incursionó en sus investigaciones de los patógenos en heridas profundas y demás.<br>Algunos datos interesantes de Alexander Fleming es que le gustaba mucho el arte además de la medicina ya que pertenecía a un selecto grupo de aficionados llamado "Chelsea Arts Club", y además, creció en una familia humilde a las afueras de Londres. <br><strong>Bibliografia<br>- </strong><em>Alexander Fleming (1881–1955): Discoverer of penicillin</em>. (2015, 1 julio). PubMed Central (PMC). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4520913/<br><br></div><div>-Fortoul Van Der Goes, T. I. (2019). Las otras habilidades de Alexander Flemming. <em>Revista de la Facultad de Medicina</em>, <em>62</em>(4), 57–58. https://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2019.62.4.09</div><div><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-11 05:12:41 UTC</pubDate>
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         <title>Manuela Olaya Guevara</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Hans Christian Gram<br><br></div><div>El científico danés inventó en 1884 una técnica de coloración de bacterias que lleva su nombre y sigue considerándose, un siglo después, un procedimiento médico estándar. La Tinción de Gram se dio cuando el modificó las soluciones de anilina alcalina que había utilizado Ehrlich dos años antes. Gram manchó sus preparaciones con anilina violeta de genciana. Al eliminar la mancha de color, Gram comprobó que muchas bacterias lo retenían.<br><br></div><div>Chisme: En realidad, Hans Christian Gram solo inventó las primeras tres partes de la Tinción de Gram. La cuarta parte, la contratinción con safranina, fue presentada por un patólogo alemán, Carl Weigert, años más tarde.<br><br></div><div>El País, 2019. Hans Christian Gram, el identificador de bacterias tiñéndolas de color. [online] Available at: &lt;https://elpais.com/sociedad/2019/09/13/actualidad/1568359007_968117.html&gt; [Accessed 11 August 2021].<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-11 15:45:27 UTC</pubDate>
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         <title>Manuela Olaya Guevara</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Robert Koch<br><br></div><div>He discovered the anthrax disease cycle (1876) and the bacteria responsible for tuberculosis (1882) and cholera (1883). For his discoveries in regard to tuberculosis, he received the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1905.&nbsp;<br><br></div><div>He cultivated the anthrax organisms in suitable media on microscope slides, demonstrated their growth into long filaments, and discovered the formation within them of oval, translucent bodies—dormant spores. Koch found that the dried spores could remain viable for years, even under exposed conditions. The finding explained the recurrence of the disease in pastures long unused for grazing, for the dormant spores could, under the right conditions, develop into the rod-shaped bacteria (bacilli) that cause anthrax.<br><br></div><div>Gossip: Julius Cohnheim, a famous pathologist, was deeply impressed by Koch’s presentation. “It leaves nothing more to be proved,” he said.<br><br><strong>&nbsp;</strong>Encyclopedia Britannica. 2016. <em>Robert Koch | German bacteriologist</em>. [online] Available at: &lt;https://www.britannica.com/biography/Robert-Koch&gt; [Accessed 11 August 2021].</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-11 15:56:01 UTC</pubDate>
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         <title>Daniel Jiménez Pastrana</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Born in Delft, in the Dutch Republic in 1632, Antonie van Leeuwenhoek saw himself deeply interested in lensmaking while analyzing the quality of the threads of his draper shop. This interest forced him into developing a special method to fabric lenses by burning down little pieces or whiskers of common glass and reburning them into fine high-quality lenses. He kept his method a secret by telling everyone his technique was based primary on grinding (Meyer, 1999). This lens fascination brought him into a microscopic world that called the attention of the most important science organizations of the moment, including the&nbsp; Royal Society. His descriptions of protists (called infusoria back then), bacteria, spermatozoa and tissue samples gave him national and international fame, which made him worthy of important visits such as those from philosophers like Leibniz and royalty like the zar Peter the Great (Dobell, 1923).<br>As a fact, it is said that he is the model of two famous paintings drawn by his cocitizen Johannes Vermeer, The Geographer and The Astronomer (Huerta, 2003). <br><br>References: <br>Dobell, C. (1923). A protozoological bicentenary: Antony van Leeuwenhoek (1632–1723) and Louis Joblot (1645–1723). <em>Parasitology</em>, <em>15</em>(3), 308-319.<br><br>Huerta, R. (2003). <em>Giants of Delft: Johannes Vermeer and the Natural Philosophers: The Parallel Search for Knowledge during the Age of Discovery</em>. Pennsylvania: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bucknell_University_Press">Bucknell University Press</a>.</div><div><br><br>Meyer, K. (1999). Artikel-Das Utrechter Leeuwenhoek-Mikroskop. <em>Mikrokosmos</em>, <em>88</em>(1), 43-48.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-11 17:30:05 UTC</pubDate>
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         <title>Nicole Valeria Jaimes Suarez</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Alexander Fleming was a Scottish doctor and scientist who was famous for discovering penicillin when he left inoculated plates for the growth of staphylococcus. Fleming observed that his samples had been contaminated by a fungus which has killed the closer colonies of staphylococcus and, he discovered that the fungus (penicillium notatum) produced a bactericidal substance which he called penicillin. In addition, Fleming belonged to the London Scottish Regiment and “when World War I broke out, Fleming served in the Army Medical Corps as a captain” (Yong, 2015) . <br><br>Gavaldá, J. (6 de Agosto de 2019). Alexandel Fleming, el padre de la penicilina. <em>National Geographic</em>. From <a href="https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alexander-fleming-padre-penicilina_14562">https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alexander-fleming-padre-penicilina_14562<br></a><br></div><div>Yong, S. (2015, 1 julio). <em>Alexander Fleming (1881–1955): Discoverer of penicillin</em>. PubMed Central (PMC). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4520913/</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-11 22:50:13 UTC</pubDate>
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         <title>Nicole Valeria Jaimes Suarez</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Antonie van Leeuwenhoek fue un comerciante de telas holandés que se interesó en el uso de los instrumentos ópticos como las lupas para mejorar sus productos al observar más de cerca cada material. “Fue el primero en observar bacterias al intentar visualizar el origen del sabor de la pimienta” (Freeman &amp; Burrows, 1983) utilizando lentes biconvexos fabricados por él, los cuales tenían una amplificación de aproximadamente 300 diámetros. Leeuwenhoek fue el primero en observar y reconocer los espermatozoides en algunos animales como los mamíferos, asimismo, descubrió que la fertilización se daba cuando el espermatozoide ingresaba dentro del óvulo. Finalmente, Leeuwenhoek describía y dibujaba sus observaciones en cartas las cuales eran enviadas a la Royal Society de Londres.<br><br></div><div>Freeman, B. A., &amp; Burrows, W. (1983). Tratado de microbiología de Burrows (4a ed. En español.). Interamericana.&nbsp;<br><br></div><div>BBC News Mundo. (2019, 9 marzo). La impresionante historia de Anton van Leeuwenhoek, el «descubridor» de los espermatozoides (y su peculiar reacción al conseguirlo). <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-47422115">https://www.bbc.com/mundo/noticias-47422115<br></a><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-11 23:55:19 UTC</pubDate>
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         <title>Daniela Gomez Correa</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Louis Pasteur hijo de un sargento de las guerras napoleónicas nació el 27 de diciembre de 1822, era apasionado por el dibujo y la pintura por lo que sus primeros estudios y ambiciones se enfocaban en el arte.<br><br></div><div>Luego decidió empezar una carrera en química, en la cual hizo el descubrimiento de los isómeros ópticos de las sustancias químicas&nbsp;<br><br></div><div>Posteriormente comprobó que la teoría de la Generación espontánea estaba errada al hervir un caldo y aislarlo de tal manera que solo aire limpio pudiera entrar, ningún microorganismo había surgido de este caldo.&nbsp;<br><br></div><div>Gracias a este descubrimiento, Pasteur demostró que la comida se descomponía por la contaminación de microorganismos presentes en el aire, los cuales también podían causar enfermedades. Para combatir este problema creo el método de la pasteurización&nbsp;<br><br></div><div>También contribuyo en el campo de la medicina informando sobre la necesidad de esterilizar los equipos médicos para prevenir enfermedades, además de revolucionar el método para crear vacunas a partir del propio patógeno que causaba la enfermedad&nbsp;<br><br></div><div>Dato curioso: en más de una ocasión falseo datos experimentales para que aprobaran proyectos los cuales habrían negado de otra manera<br><br></div><div>[1] BBC News Mundo. (2015, 1 agosto). El brillante Louis Pasteur, más allá de la pasteurización. <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150707_iwonder_louis_pasteur_guerra_contra_germenes_finde_dv">https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150707_iwonder_louis_pasteur_guerra_contra_germenes_finde_dv<br></a><br></div><div>[2] de Medici, A. (2020, 28 septiembre). Historia National Geographic. historia.nationalgeographic.com.es. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pasteur-heroe-medicina-que-no-fue-medico_15675<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-12 00:46:21 UTC</pubDate>
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         <title>Daniela Gomez Correa</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1676330018</link>
         <description><![CDATA[<div>Robert Koch was born on December 11, 1843, in Clausthal Germany&nbsp;<br><br></div><div>Koch was the first one to link a specific bacterium with a specific disease, more specifically he first worked with the anthrax bacillus. The discovery of each specific bacteria producing a unique clinical syndrome changed the way in which diseases were treated, only by studying the pathogen could the disease be understood&nbsp;<br><br></div><div>He was the first to use an oil immersion lens and the first one to publish photographs of bacteria.&nbsp;<br><br></div><div>He largely contributed to the field of bacteriology by advancing the fields of disinfection and sterilization, observing that some chemicals killed bacteria while others simple inhibited their growth, also by creating his unique plate technique.<br><br></div><div>Koch also discovered the <a href="https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mycobacterium-tuberculosis">tubercle bacillus<br></a><br></div><div>[1] Blevins, S. M., &amp; Bronze, M. S. (2010). Robert Koch and the ‘golden age’of bacteriology. International Journal of Infectious Diseases, 14(9), e744-e751.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-12 03:31:05 UTC</pubDate>
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         <title>Vytis Karanauskas</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1677011912</link>
         <description><![CDATA[<div>Como su apellido lo indica, Hans Christian Gram fue el inventor de la técnica de tinción que lleva su apellido. Ésta técnica permite definir de manera preliminar la presencia de peptidoglicanos en la pared celular de bacterias. La tinción consiste en tratar bacterias con una tinta violeta y luego realizar una fijación con yodo y un enjuage con un solvente orgánico. El descubrimiento de Gram fue inspirado en Paul Ehrlich, quien anteriormente había desarrollado un proceso para teñir las bacterias causantes de la tuberculosis.<br>Gram murió en 1938 y casi 90 años después su técnica sigue siendo utilizada.<br><br>BBC News Mundo. (2019, 13 septiembre). <em>Quién fue Hans Christian Gram, el microbiólogo cuya pionera técnica se usa en laboratorios de todo el mundo y que homenajea el doodle de Google</em>. https://www.bbc.com/mundo/noticias-49688678</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-12 15:47:11 UTC</pubDate>
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         <title>Vytis Karanauskas</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1677046210</link>
         <description><![CDATA[<div>Dr. Robert Koch was born in XXX in Clausthal, actual Germany. He studied medicine and his investigation was centered around Anthrax, infectious bacteria, and the improvement of bacteria growth media. He developed the growth media that we -after over 100 years- still use. (FONDECYT, 2019)</div><div><br></div><div>During the 19th century, tuberculosis was responsible for 1 out of every 7 deaths in the US and Europe. The discovery and contributions of Dr. Koch were fundamental towards the control and elimination of this disease (CDC, 2016). He was awarded the Nobel Prize of medicine for the discovery of the bacteria in 1905.<br><br>Center for Disease Control (CDC). (2016). <em>Tuberculosis (TB) - World TB Day - History</em>. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/tb/worldtbday/history.htm<br><br></div><div>FONDECYT, Gobierno de Perú. (2019, 22 marzo). <em>Robert Koch, médico que descubrió la bacteria causante de la tuberculosis</em>. Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica. https://fondecyt.gob.pe/fondecyt-informa/robert-koch-medico-que-descubrio-la-bacteria-causante-de-la-tuberculosis</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-12 16:13:21 UTC</pubDate>
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         <title>Maria Paula Rodríguez</title>
         <author>mprodriguez9</author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1677163409</link>
         <description><![CDATA[<div>Alexander Fleming is one of the most famous scientist thanks to his discovery of penicillin. He was born in Scotland and then moved to London to study medicine, but before pursuing his dreams - thanks to some money he received after his uncle's death -&nbsp; he had to work in a shipping office during 4 years!<br><br>The discovery of penicillin was more an accident than the result of a systematic and rigurous research. Despite he was investigating enzymes that inhibit bacterial growth, it was the contamination of one of his Staphylococcal cultures that led to his revolutionary discovery: one of the Petri dishes next to an open window was contaminated with mould spores. Some weeks later he observed that bacterial colonies couldn't growth around the mould, and after isolating it and identifying it as a member of the Penicillium genus, he realized it was effective against Gram positive bacteria. <br><br>Reference<br><br>Tan, S. Y., &amp; Tatsumura, Y. (2015). Alexander Fleming (1881–1955): discoverer of penicillin. <em>Singapore medical journal</em>, <em>56</em>(7), 366.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-12 17:51:11 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Laura V. Tovar M</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1677486644</link>
         <description><![CDATA[<div>Herbert Boyer is a highly named American biochemist, he is mainly known for being the founder of Genetic Engineering Tech (Genentech), one of the first biotechnological enterprises. Among his work on biotechnology, his team was the first to ever develop a recombinant DNA technique (What is biotechnology?, s. f). This technique was crucial because it was used to synthesize insulin without the use of animals.&nbsp;</div><div><br></div><div>Boyer’s team developed the technique by inserting into a plasmid a gene that encoded frog ribosomal RNA. The plasmid was then inserted into <em>E.coli</em> bacteria for expression. The success of this experiment led to a world of experimenting with recombinant DNA, which is now a pilar for biotechnology (De Kruif, 1986). Herbert Boyer was also the first scientist to commercialize recombinant DNA technology and receive (alongside Stanley Cohen) the first patent for gene cloning (Genentech, s. f).</div><div><br></div><div>Unlike what was usual and stereotypical for the time, Boyer’s wife’s salary supported them while he completed his graduate studies. She was a biologist called Marigrace Hensler, who worked at Mellon Research Laboratories. Finally, throughout his career, Boyer has earned about 11 awards in numerous areas (What is biotechnology?, s. f).&nbsp;</div><div><br>Bibliography<br><br></div><div><em>Genentech: Our Founders</em>. (s. f.). Genentech : A member of the Roche Group. Retrieved August 12, 2021, from <a href="https://www.gene.com/about-us/leadership/our-founders">https://www.gene.com/about-us/leadership/our-founders</a></div><div><br></div><div>What is biotechnology?. (s. f). Retrieved August 12, 2021, from <a href="https://www.whatisbiotechnology.org/index.php/people/summary/Boyer">https://www.whatisbiotechnology.org/index.php/people/summary/Boyer</a></div><div><br>De Kruif, P., 1986. <em>Cazadores de microbios</em>. Barcelona: Salvad, pp.102-111</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-13 00:20:47 UTC</pubDate>
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         <title>Maria Paula Rodríguez</title>
         <author>mprodriguez9</author>
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         <description><![CDATA[<div>Hans Christian Gram fue el reconocido científico alemán que inventó la tinción de Gram. Realizó su descubrimiento al trabajar con tejidos de pulmón infectados de cadáveres. En ese entonces hizo un frotis de fluido en una lámina y luego añadió cristal violeta, lo lavó, agregó lugol y removió con etanol. Con esto se dio cuenta que algunas bacterias retenían el color morado, mientras que otras se decoloraban en el último paso. Este método posteriormente publicado por él ha permitido identificar diversas especies bacterianas.<br><br>Un dato curioso es que él no fue quien propuso el medio de contraste al final del procedimiento, el cual permite identificar a las bacterias Gram negativas, sino que fue Carl Weigert, otro patólogo alemán. Finalmente, es interesante que la primera carrera que estudió Gram fue botánica y esta le permitió entrar al mundo de la farmacología.<br><br>Referencia<br><br>Hardy, J. (2016). Gram’s Serendipitous Stain. Recuperado de http://hardydiagnostics.com/wp-content/uploads/2016/05/Hans-Christian-Gram.pdf&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-13 02:03:23 UTC</pubDate>
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         <title>Mónica Mejía </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Su gran descubrimiento fue la Penicilina. Esta se usa para prevenir y tratar algunas infecciones bacterianas. Fleming, descubrió la penicilina de una manera muy casual: Volviendo de sus vacaciones en 1928, se dio cuenta que sus cultivos fueron contaminados por un hongo "<strong>Las colonias de estafilococos que rodeaban al hongo habían sido destruidas, mientras que otras colonias de estafilococos más lejanas estaban intactas" </strong>(Gavaldá, 2019) Aisló el hongo y se dio cuenta que este, producía una sustancia que mataba bacterias. Un hecho curioso de su vida es que fue admitido en The Chelsea Arts Club por realizar pinturas en lienzos con bacterias pigmentadas.&nbsp;</div><div><br>Información obtenida de: <br>Gavaldá, J. (2019, 6 agosto). <em>Historia National Geographic</em>. historia.nationalgeographic.com.es. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-13 21:02:13 UTC</pubDate>
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         <title>Mónica Mejía </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Louis Pasteur, came up with the food preparation process known as pasteurization. A curious date of&nbsp; him is that he earned his bachelor of arts degree and&nbsp; three of the five&nbsp; childs their survived childhood.<br><br>In 1857 he presented experimental evidence for the participation of living organisms in all fermentative processes and showed that a specific organism was associated with each particular fermentation. This evidence gave rise to the <a href="https://www.britannica.com/science/germ-theory">germ theory</a> of fermentation.<br><br>Bibliography <br>*B. (2021, 26 mayo). <em>Louis Pasteur</em>. Biography. https://www.biography.com/scientist/louis-pasteur<br>*<em>Louis Pasteur - Vaccine development</em>. (s. f.). Encyclopedia Britannica. Recuperado 13 de agosto de 2021, de https://www.britannica.com/biography/Louis-Pasteur/Vaccine-development</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-13 21:35:12 UTC</pubDate>
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         <title>John Snow and the fight against miasmatism: </title>
         <author>pj_castiblanco1</author>
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         <description><![CDATA[<div>John Snow was a London-based physician who became famous for his work on cholera disease during the third cholera epidemic (around 1854). He is better known for his “shoe-leather epidemiology”, where he would set out to conduct interviews with people suffering from the disease about their daily habits (where they got their water and how they disposed of their waste) and mapped them out. He was not entirely convinced by the prevailing hypothesis of the time, miasmatism, which is the belief that disease is spread by the environment: the fowl smell of the sewer, the air currents, how high up on a hill you lived, etc. Loosely based on science but mainly nonsense. John Snow set out to defend germ theory, which states that diseases have a specific agent that causes it. He discovered there was a strong geographic component to the disease outbreak, but he was more interested in the anomalies he found. Through his interviews, he concluded that what the sick people had in common was that they got their water from the Broad Street Pump, the more popular pump at the time. John Snow managed to take his discoveries to authorities, who, surprisingly, ordered the handle be taken from the pump. However, this was too late, given that the population around Broad Street had been —literally— decimated (90 of 900 residents died). With his work, John Snow helped to birth the field of epidemiology and aided in the establishment of germ theory as a replacement for miasmatism. However, his victory took its time to shine, because people took a long time to accept this change, and John Snow was not alive to witness it, as he died of a stroke when he was 45. It took until the causative agent of cholera, <em>Vibrio cholerae</em>, was described in 1883 for germ theory to firmly position itself as the leading theory.&nbsp;</div><div>Paula Castiblanco Camacho</div><div>Welsh, E &amp; Allmann-Updyke, E. (2018, 02, 10). The poop show (No. 4) [Audio podcast episode]. In This Podcast Will Kill You. Exactly Right Network. <a href="http://thispodcastwillkillyou.com/2018/02/10/episode-4-the-st-show/">http://thispodcastwillkillyou.com/2018/02/10/episode-4-the-st-show/</a> &nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-13 22:17:40 UTC</pubDate>
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         <title>Edward Jenner y las vacunas:</title>
         <author>pj_castiblanco1</author>
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         <description><![CDATA[<div>A este hombre se le conoce como el padre de la inmunología, con su contribución más importante siendo la de la vacuna de una de las pocas enfermedades —y la única en humanos— que se han erradicado en el mundo: la viruela. Si bien ya se practicaba la inoculación para “prevenir” la viruela, esta estaba asociada a grandes riesgos. Aunque otras personas se habían dado cuenta que al infectarse con el virus de la viruela vacuna desarrollaban inmunidad a la viruela humana, no fue hasta el trabajo de Jenner que se comprendió y popularizó. Al observar a las lecheras (quienes se infectaban con el pus de vacas enfermas y no desarrollaban viruela humana), Jenner decidió poner a prueba su hipótesis. Sus métodos hoy en día seguro lo llevarían a la cárcel, pero en 1796 Jenner tomó a James Phipps, un niño de ocho años, y lo inoculó con pus de una vaca enferma (cuyo cuero ahora cuelga en la pared de la biblioteca de la escuela de medicina de San Jorge, Tooting). Después, tomó pus de las llagas de una persona enferma con viruela y lo restregó sobre él. Milagrosamente, no desarrolló síntomas. Su contribución a la microbiología va más allá de la inoculación de pacientes (eso ya se había hecho varias veces antes), sino se centra en que logró demostrar que los pacientes inoculados eran inmunes a la viruela. Jenner continuó probando su hipótesis en más y más pacientes, y su manuscrito fue publicado por el Royal Society. El gobierno británico prohibió la inoculación (que consistía en tomar costras o pus de personas infectadas e infectar a pacientes sanos) y proporcionó vacunas gratis. Lo demás es historia: la voz del éxito de la vacuna se regó por todas partes y siglos después, en 1979, la Asamblea Mundial de la Salud declaró que la viruela había sido oficialmente erradicada. Su descubrimiento le otorgó a Jenner una reputación casi de santo, con cualquier petición que tenía siendo concedida de inmediato, incluso siendo elegido como alcalde de su pueblo. Era recibido gratamente en las casas de la gente, y gozó de popularidad hasta que falleció en 1823, a sus 73 años, en la misma localidad donde nació.&nbsp;</div><div>Paula Castiblanco Camacho</div><div>Welsh, E &amp; Allmann-Updyke, E. (2018, 02, 10). (No. 3) [Audio podcast episode]. In This Podcast Will Kill You. Exactly Right Network. http://thispodcastwillkillyou.com/2018/02/10/episode-3/</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-13 22:47:01 UTC</pubDate>
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         <title>Luisa Márquez</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>John Snow is considered the first English anesthetist: he began to use anesthesia in 1847 and in the last decade of his life he performed an average of 400 anesthesia a year. In his book The Chloroform and Other Anesthetics, of 1858, he publishes the results of his research on how to use it, dosage, safety measures and risks. Faced with the problems presented by ether, its unpleasant odor, nausea and vomiting and ocular irritation that occurred, in 1847 the Edinburgh professor of obstetrics James Young Simpson published his essay Discovery of a more effective anesthetic agent than Sulfuric Ether, in which it reports 80 cases of chloroformization in mothers; his detractors accuse him of: "Stealing from God the cries of deep pain" and warn him that in Genesis, God tells women: "you will give birth to your children in pain." Snow designed an ether delivery device and wrote a practical guide to its use, soon becoming one of the UK's most prestigious anesthesiologists. Among his most important patients was Queen Victoria, to whom he provided chloroform analgesia during the delivery of Prince Leopold (1853) and Princess Beatrice (1856). However, anesthesiology would not be the discipline that would give it a place in the history of medicine, but rather a very different area, epidemiology.<br><br>References:<br><br>Cerda L, Jaime, &amp; Valdivia C, Gonzalo. (2007). John Snow, la epidemia de cólera y el nacimiento de la epidemiología moderna. <em>Revista chilena de infectología</em>, <em>24</em>(4), 331-334. <a href="https://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182007000400014">https://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182007000400014</a><br><br>Martínez. A. (2020). Epidemiología y anestesia, John Snow. El diario de Salud El Periódico de los Profesionales de la Salud de Colombia. https://eldiariodesalud.com/catedra/epidemiologia-y-anestesia-john-snow</div><div><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-14 04:06:59 UTC</pubDate>
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         <title>Luisa María Márquez</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Edward Jenner fue naturalista y realizo diferentes aportaciones al campo biológico con estudios sobre temperatura de los animales que hibernaban. El estaba particularmente interesado en conocer los límites que podían aguantar los animales en los biomas con frio extremo como la tundra. Experimento con lirones conejos y peces. Con sus estudias midió la temperatura de los erizos en estaciones diferentes. Así logra identificar y aportar bastantes datos acerca de los procesos de hibernación. Por otro lado, estudió el movimiento muscular la audición de los peces y luego los comparo con perros y zorros.&nbsp;<br><br>Tuells. J. (2005). Historias de la vacunología: “Los otros” trabajos de Edward Jenner. Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. Universidad de Alicante. https://www.vacunas.org/historias-de-la-vacunologia-los-otros-trabajos-de-edward-jenner-histp/?print=print</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-14 04:29:51 UTC</pubDate>
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         <title>Deibyd N. Reyes</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Es conocido como el padre de la microbiología debido a que descubrió la existencia de protozoos y bacterias. Fue la primera persona reportada en pensar en mirar a un mundo microscópico, o al menos en tener el equipamiento para ello (Lane, 2015). Leeuwenhoek desarrolló microscopios de un solo lente de gran calidad, y que en su tiempo eran mejores que los microscopios compuestos. Sin embargo, el poder de aumento de estos lentes por sí solos no debería ser suficiente para poder observar protozoos, por lo que se cree que Leeuwenhoek usaba algún tipo de técnica, que no compartió, para poder aumentar la eficacia de los lentes (The editors of Encyclopaedia Britannica, 2021).<br><br></div><div>Leeuwenhoek no se quedó solo con la posibilidad de observar estos microorganismos, sino que condujo varios experimentos sobre estos “pequeños animales”. Observaba sobre todo agua de diferentes orígenes como su pozo, agua de lluvia, nieve, tubos de desagüe, lagos, etc. Dentro de las variables importantes en sus estudios estaba el tiempo, fechas, origen y clima. En su trabajo se encuentra la descripción de varias especies como <em>Euglena</em>, <em>Vorticella </em>y muchas otros protistas y bacterias. Todas estas descripciones junto con toda su investigación se encuentran organizadas en un diario (Lane, 2015).<br><br></div><div>Como dato interesante Leeuwenhoek nunca tuvo una publicación en una revista de ciencia durante su vida, pues no tenía, según él, un estilo de escritura para la ciencia ni había sido instruido para “hacer ciencia” (no tenía formación académica). Pero más importante, no soportaba la contradicción o censura de otros (Lane, 2015).<br><br>Referencias:<br><br></div><div>Lane, N. (2015). The unseen World: Reflections on Leeuwenhoek (1677) ‘Concerning little animals.’ <em>Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences</em>, <em>370</em>(1666). https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0344<br><br></div><div>The editors of Encyclopaedia Britannica. (2021). <em>Antonie van Leeuwenhoek</em>. https://www.britannica.com/biography/Antonie-van-Leeuwenhoek<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-14 17:57:52 UTC</pubDate>
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         <title>Deibyd N. Reyes</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Jenner’s work is known as the basis of immunology and the development of vaccination. He had a huge contribution to immunization and later eradication of smallpox. He heard that dairymaids were immune to smallpox after suffered cowpox, Jenner thought that cowpox not only protects against smallpox but also could be inoculated from one person to another as a mechanism of protection. Then Jenner took samples from fresh cowpox lesions from a dairymaid and used these to inoculate a boy with cowpox. As a result, the boy developed symptoms associated with cowpox that finished ten days after the inoculation. Two months after, Jenner decided to inoculate the boy again, but now with matter from smallpox lesion. There was no disease development and Jenner concluded that the boy was completely immune to smallpox due to the previous inoculation with cowpox. Even though his research was not taking seriously at first, the vaccination was supported by medical doctors three years later. Jenner’s research in vaccination changed dramatically the way medicine was practiced (Riedel, 2005).<br><br></div><div>As a fun fact, Jenner was interested in natural science, He even worked in the classification of many species. He also studied geology and worked on some investigations regarding birds, but in the end he was devoted to the medical sciences.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>Reference:<br><br></div><div>Riedel, S. (2005). Edward Jenner and the History of Smallpox and Vaccination. <em>Baylor University Medical Center Proceedings</em>, <em>18</em>(1), 21–25. https://doi.org/10.1080/08998280.2005.11928028<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-14 17:59:19 UTC</pubDate>
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         <title>Paula Natalia Sierra</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1679136210</link>
         <description><![CDATA[<div>Louis Pasteur (1822-1895) was a microbiologist and a chemist who made huge contributions to science, biotechnology and medicine. He developed vaccines against rabies and anthrax, created the process of pasteurization which allowed the safe consume of food and explained that some germs can cause diseases. When he was developing the vaccine against rabies he made trials with dogs but since he was concerned about humans, he experimented on a boy who was bitten by an animal infected with rabies. This was actually dangerous because there was no certainty that the kid had the human version of rabies and he could actually kill the boy. Fortunately, the kid survived to the treatment given by Pasteur, yet it is said Pasteur lied about the number of test he did  on animals before the boy.<br><br></div><div>Bibliography<br><br></div><div>El brillante Louis Pasteur, más allá de la pasteurización - BBC News Mundo. (2015). Retrieved from <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150707_iwonder_louis_pasteur_guerra_contra_germenes_finde_dv">https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150707_iwonder_louis_pasteur_guerra_contra_germenes_finde_dv<br></a><br></div><div>Ullman, A. Louis Pasteur | Biography, Inventions, Achievements, Germ Theory, &amp; Facts. Retrieved from <a href="https://www.britannica.com/biography/Louis-Pasteur">https://www.britannica.com/biography/Louis-Pasteur<br></a><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-14 19:20:55 UTC</pubDate>
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         <title>Paula Natalia Sierra</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1679244545</link>
         <description><![CDATA[<div>Edward Jenner (1749-1823) era un médico y científico inglés el cual a la edad de 21 años empezó a desarrollar investigaciones sobre la creación de la vacuna contra la viruela, luego de que una ordeñadora le asegurara que ella no contraería viruela porque ya contrajo la viruela bovina. Fue así como inicio sus investigaciones, e infectó a un niño con material infectado de viruela bovina. El niño solo presentó fiebre y tiempo después de su recuperación Jenner lo volvió a infectar, pero esta vez con viruela humana, y como era esperado, el niño no contrajo la enfermedad ni murió. Un dato curioso es que Jenner era muy apasionado a la escritura y por manifestar sus sentimientos a través de poesía.<br><br></div><div>Referencias:<br><br></div><div>Gavaldà, J. (2019). Edward Jenner, probablemente el científico que más vidas ha salvado en la historia. Retrieved 15 from https://historia.nationalgeographic.com.es/a/edward-jenner-probablemente-cientifico-que-mas-vidas-ha-salvado-historia_14242<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-15 02:45:40 UTC</pubDate>
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         <title>Paula Natalia Sierra</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>John Snow (1813-1858) era un médico inglés y pionero de la epidemiología, y descubrió cómo se propaga el cólera. A los 18 años de edad Snow fue enviado a una mina de carbón para tratar enfermos y notó que las condiciones laborales eran deplorables: no había baños y los obreros debían permanecer todo el tiempo dentro de la mina teniendo que consumir alimentos con manos sucias ni cubiertos. Así Jenner se dio cuenta de que el cólera se propagaba de persona a persona cuando se ingerían inadvertidamente heces que tenían el virus y no como se creía popularmente, que se transmitía por el aire sucio de la ciudad de Londres. Se dice que Jenner personalmente le suministro cloroformo a la reina Victoria en su parto de sus dos últimos hijos.&nbsp;<br><br></div><div>Referencias:<br><br></div><div>Bowes, C. (2020). El médico que descubrió cómo se propaga el cólera (y evitó que la enfermedad causara más muertes) - BBC News Mundo. Retrieved from https://www.bbc.com/mundo/noticias-53328313<br><br></div><div>Ten fun facts about Dr. John Snow - fun and interesting facts. (2010). Retrieved from https://www.10-facts-about.com/Dr.-John-Snow/id/1481<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-15 03:13:48 UTC</pubDate>
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         <title>Manuela Corzo</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Louis Pasteur was one of the characters who contributed the most to the world of medicine and surgery, saving the lives of many people by studying microscopic forms that caused diseases. However, his childhood did not reflect this, as he was a young man very interested in art and painting and had a poor performance in the natural sciences and chemistry. Despite this, years later he developed his studies in chemistry and began to improve in his field. One of the reasons for his interest in chemistry was a family tragedy as 3 of his 5 children died of typhus (BBC News, 2015).<br><br></div><div>Throughout his life he had great discoveries within the field of chemistry and indirectly within the field of medicine. One of them was that diseases were spread because microorganisms could be transmitted from one person to another, promoting the implementation of the sterilization of all medical materials and the cleaning of doctors after treating a sick patient (National Geographic, 2020).<br><br></div><div>However, an iconic fact allowed him to consolidate one of the most important discoveries of his life, pasteurization. This happened when Napoleon III asked for his help since the wine industry had great losses, because although wine was highly valued, it was damaged in transport. Pasteur noted that this damage is due to contamination by bacteria and that they died when subjected to heat, but if the wine was heated, it changed its flavor. Since then, Pasteur made a series of experiments finding a suitable temperature to kill bacteria without damaging the taste. This was how he developed the idea that contamination by microorganisms was the factor responsible for the drinks being damaged once opened and that by heating the drinks the microorganisms would die avoiding the damage of the same (BBC News, 2015) (National Geographic, 2020).<br><br></div><div><strong>References<br></strong><br></div><div>BBC News Mundo. (2015). El brillante Louis Pasteur, más allá de la pasteurización - BBC News Mundo. Retrieved from <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150707_iwonder_louis_pasteur_guerra_contra_germenes_finde_dv">https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150707_iwonder_louis_pasteur_guerra_contra_germenes_finde_dv<br></a><br></div><div>National Geographic. (2020). Pasteur, el héroe de la medicina que no fue médico. Retrieved from <a href="https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pasteur-heroe-medicina-que-no-fue-medico_15675">https://historia.nationalgeographic.com.es/a/pasteur-heroe-medicina-que-no-fue-medico_15675</a>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-15 15:12:51 UTC</pubDate>
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         <title>Manuela Corzo</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Edward Jenner, considerado el padre de la inmunología, fue un personaje muy interesado en la escritura desde su juventud, edad en la cual le gustaba manifestar sus sentimientos por medio de la poesía. Sin embargo, no fue mundialmente reconocido por ello sino por un descubrimiento que revolucionó la ciencia y la medicina, la vacuna contra la viruela. Jenner se formó como cirujano y farmacéutico en medio de la epidemia de viruela, la cual provocaba una gran cantidad de muertes (BBC News Mundo, 2017).<br><br></div><div>En una ocasión Jenner atendió a Sarah, una paciente que tenía granos en la piel, y la escuchó mencionar que lo que padecía no era viruela porque ella era ordeñadora y ya le había dado viruela vacuna. Fue a partir de ese momento que Jenner realizó varios estudios hasta llegar a un método conocido como&nbsp; variolización, que consistía en inocular a una persona sana con material infectado. De acuerdo con esto, decidió inocular a un niño de 8 años con material infectado proveniente de Sarah y el resultado fue sorprendente, pues el niño desarrollo algunos síntomas de viruela leves pero al ser inoculado con viruela humana no se enfermó ni murió. Lo anterior, le permitió a Jenner consolidar lo que él llamó “vacuna” una palabra proveniente del latín “vacca/vaca” (National Geographic, 2019).<br><br></div><div>A pesar de este gran descubrimiento Jenner tuvo muchos obstáculos, pues la Asociación Medica de Londres rechazaba este tratamiento por la creencia de que las personas que se sometieran a este procedimiento se podrían convertir poco a poco en ganado vacuno. A pesar de ello, Jenner se encontraba tan seguro de su método que inoculó la vacuna a su propio hijo obteniendo los mismos resultados (National Geographic, 2019). Unos años más tarde Jenner se volvió tremendamente famoso, tanto así que en la guerra entre Reino Unido y Francia le pidió al emperador Napoleón liberar algunos prisioneros y Napoleón accedió, pues consideraba que no se le podía negar nada a Jenner (BBC News Mundo, 2017). <br><br><strong>Referencias<br></strong><br></div><div>BBC News Mundo. (2017). Vacunas: Cómo una ordeñadora de vacas le dio a Edward Jenner la clave para descubrir la vacuna contra la viruela (y lo convirtió en el médico más famoso del mundo) - BBC News Mundo. Retrieved 14 August 2021, from <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-40720048">https://www.bbc.com/mundo/noticias-40720048<br></a><br></div><div>National Geographic. (2019). Edward Jenner, probablemente el científico que más vidas ha salvado en la historia. Retrieved 14 August 2021, from <a href="https://historia.nationalgeographic.com.es/a/edward-jenner-probablemente-cientifico-que-mas-vidas-ha-salvado-historia_14242">https://historia.nationalgeographic.com.es/a/edward-jenner-probablemente-cientifico-que-mas-vidas-ha-salvado-historia_14242</a>&nbsp;<br><br></div><div><strong><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-15 15:35:00 UTC</pubDate>
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         <title>Francisco Bohórquez</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Robert Koch es considerado como el padre de la bacteriología, especialmente en el campo investigativo de la bacteriología médica, debido al descubrimiento del agente causante de la tuberculosis en 1882, cuando hizo uso de tinciones no convencionales en la época, como el Azul de metileno y el hidróxido de potasio, pudiendo así descubrir al bacilo causante de la tuberculosis (Blevins &amp; Bronze, 2010; García, 2011). Posteriormente, en 1883 lideró una expedición a Egipto, donde experimentó con tejido epitelial de fallecidos y realizó numerosas autopsias, encontrando un bacilo en forma de coma (Blevins &amp; Bronze, 2010). Luego de esto, rastreó diversos casos hasta un estanque de agua, donde encontró una gran cantidad de los bacilos que había descrito, confirmando que estos eran los causantes del cólera (Blevins &amp; Bronze, 2010). Por otro lado, Robert Koch utilizó diversas técnicas de microscopía y cultivo artificial que son utilizadas hoy en día. Por ejemplo, en sus estudios del ántrax, determinó que el humor acuoso del ojo de un conejo era un medio eficaz para el crecimiento bacteriano, el cual junto con tejido esplénico infectado y un portaobjetos cóncavo, formaba un ambiente apto para el crecimiento bacteriano, que le permitía observar los cambios del ántrax por varios días (Blevins &amp; Bronze, 2010). Del mismo modo, los postulados que propuso para determinar si un organismo es considerado causante de una enfermedad son actualmente usados como pilares fundamentales en la ciencia (García, 2011).&nbsp;</div><div><br></div><div>Ahora bien, como datos interesantes, Koch sirvió como médico del ejército en la guerra franco-prusiana y tuvo una gran rivalidad con Louis Pasteur, donde incluso criticó el trabajo de Pasteur por el uso de cultivos impuros y el desarrollo de pruebas de inoculación defectuosas (Blevins &amp; Bronze, 2010).&nbsp;</div><div><br></div><div>Blevins, S., &amp; Bronze, M. (2010). Robert Koch and the ‘golden age’of bacteriology. International Journal of Infectious Diseases, 14(9), e744-e751.</div><div><br></div><div>García, L. (2011). Heinrich Hermann Robert Koch. Universitas Medica, 52(2), 207-208. Pontificia Universidad Javeriana.&nbsp;</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-16 00:56:46 UTC</pubDate>
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         <title>Max Sarmiento</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>John Snow fue un médico inglés nacido en York, Reino Unido el 15 de marzo de 1813. Fue el mayor de 9 hijos, él nació en una familia humilde y un tío adinerado pagó por sus estudios médicos. El principal descubrimiento que se le atribuye a esta persona es el de la fuente del brote de cólera en Soho, Londres y por ende se considera como uno de los padres de la epidemiología. John al hablar con habitantes de distintas zonas de Soho, se dio cuenta que el flujo de agua de Broad Street era causa de los brotes de cólera en Londres. Sus estudios lograron convencer a las entidades gubernamentales de cerrar el flujo de agua de esa zona, como consecuencia la mortalidad por cólera disminuyó. Luego, John Snow ilustró en un mapa las zonas cerca a Broad Street con casos de cólera. Usó estadística para ilustrar la conexión entre la fuente de la calidad del agua y los casos de cólera. En los primeros años de su vida, John Snow fue una persona muy tímida y con pocos amigos. Se dedicaba principalmente a leer libros científicos y hacer experimentos. Murió a la temprana edad de 45 años por un accidente cerebrovascular.<br><br></div><div>&nbsp;Referencias<br><br></div><div>Hempel, S. (2013). John Snow. <em>The Lancet</em>, <em>381</em>(9874), 1269-1270.<br><br></div><div>Snow, S. J. (2008). John Snow: the making of a hero?. <em>The lancet</em>, <em>372</em>(9632), 22-23.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-16 19:36:43 UTC</pubDate>
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         <title>Max Sarmiento</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1680995071</link>
         <description><![CDATA[<div>Hans Christian Joachim Gram, who founded the method of the Gram stain, was born on September 13, 1853, in Copenhagen, Denmark. He studied the natural sciences, receiving a B.A. degree from the Copenhagen Metropolitan School and then he obtained his M.D. from the University of Copenhagen. Gram had the opportunity to work in a Berlin laboratory. Gram arrived in Berlin on October 22, 1883 and in only 2 weeks, he accomplished the work that granted him international acknowledgment: his method for staining bacteria. Gram discovered that certain stains were preferentially retained by bacteria while he was trying to isolate cocci from patients who had died of pneumonia. Some historians have speculated that Gram made his famous discovery by accidently dropping Lugol’s iodine solution over parts that had been stained with methyl-violet, and then attempting to wash it off with alcohol. In his early years he was interested in plants, so he get involved in the study of plants by serving as an assistant in botany to the zoologist Japetus Steenstrup. This assistantship was his first introduction to the foundations of pharmacology and the use of the microscope.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>Reference<br><br></div><div>Madani, K. (2003). Dr. Hans Christian Jaochim Gram: inventor of the Gram stain. <em>Primary Care Update for OB/GYNS</em>, <em>10</em>(5), 235-237.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-16 20:27:01 UTC</pubDate>
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         <title>Francisco Bohórquez</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Hans Gram was a danish bacteriologist who developed the famous technique for staining bacteria. In 1883 worked in the Berlin morgue with Dr. Friedlanher, where he wanted to isolate and observe the causative agent of pneumonia (Sandle, 2004). Many people mention that he developed the staining technique by accident, because he spilled a certain amount of Lugol in a glass slide (Madani, 2003). Therefore, he realised that some bacteria retain some dyes. The technique which is called Gram in honour of him requires a heat-fixed bacteria onto a microscope slide, which is stained in different steps. First, the bacteria cells are stained with crystal violet. Then a Lugol’s solution is added. And finally, ethanol is added to the smear with the aim of washing away the dye. Years later, Carl Weigert improved the technique by adding safranin (Santiago, 2003).</div><div><br></div><div>Apart from the staining technique, Hans Gram studied the size and number of human erythrocytes in the microcytic anemia. Likewise, he and William Howell developed a method of measuring blood coagulation time (Madani, 2003).&nbsp;</div><div><br></div><div>Santiago, A. (2003). Hans Christian Joachim Gram. Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología, 23(2), 200-201. Recuperado en 16 de agosto de 2021, de <a href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1315-25562003000200020&amp;lng=es&amp;tlng=es">http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1315-25562003000200020&amp;lng=es&amp;tlng=es</a>.</div><div><br></div><div>Sandle, T. (2004). Gram’s stain: history and explanation of the fundamental technique of determinative bacteriology. IST Science and Technology, 54, 3-4.</div><div><br></div><div>Madani, K. (2003). Dr. Hans Christian Jaochim Gram: inventor of the Gram stain. Primary Care Update for OB/GYNS, 10(5), 235-237.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-17 00:32:39 UTC</pubDate>
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         <title>Diana Pineda</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Alexander Fleming is recognized for two important discoveries: lysozyme and penicillin. <br>In 1922, Fleming sneezed and accidentally contaminated a bacterial culture sample with nasal secretion. He then noticed that where the fluid had been deposited, the bacteria had been destroyed. So, he performed further tests with other fluids such as tears that showed the same results. The substance with antibacterial power was called lysozyme. On the other hand, in 1928, Fleming inoculated 50 Petri dishes with staphylococcus. After a vacation, he noticed that one of the dishes had been contaminated by a fungus. In the analysis, he observed that around the fungus the closest staphylococcus colonies were dead while the more distant ones were still alive and reproducing. When he identified the fungus Penicillium notatum and noticed that it produced a substance capable of destroying bacteria, he named it penicillin.<br>Curious fact: Fleming chose bacteria that produced pigments, made them grow, and then with a metal handle, he lifted them and made paintings with them.<br><br>References<br>Castellano, G., &amp; Sarrión, I. (2019). <em>Descubrimiento de la penicilina. Alexander Fleming</em>. Repositorio Institucional Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. https://riucv.ucv.es/handle/20.500.12466/275</div><div>Fortoul Van Der Goes, T. I. (2019). Las otras habilidades de Alexander Flemming. <em>Revista de la Facultad de Medicina</em>, <em>62</em>(4), 57–58. https://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2019.62.4.09</div><div>Prieto, J., &amp; Gómez, M. L. (2006). De la lisozima a la penicilina: un camino tan complejo como interesante. <em>Revista Española de Quimioterapia</em>, <em>19</em>(3), 291–294. https://seq.es/wp-content/uploads/2008/08/Lisozima_Historia.pdf</div><div>Viruez, J. (2008). Descubrimiento de la penicilina. <em>SCIENTIFICA</em>, <em>6</em>(1), 78–79. http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1813-00542008000100013&amp;script=sci_arttext&amp;tlng=es</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-17 00:38:35 UTC</pubDate>
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         <title>Diana Pineda</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1681369631</link>
         <description><![CDATA[<div>Uno de los grandes aportes de Edward Jenner fue la vacuna contra la viruela.&nbsp;</div><div>Durante sus prácticas médicas, Jenner atendió a una ordeñadora por granos en la piel. En la</div><div>consulta, la señora afirmó que no podía ser viruela porque ya había tenido viruela bovina. Al recordar que esta declaración era muy popular en su región, Edward empezó su investigación. En 1796, inoculó a James, un niño de 8 años, con materia extraída de Sarah Nelmes, quien se contagió con viruela bovina. James presentó pocas molestias y luego de unos días fue inoculado con viruela humana. Sin embargo, el niño no enfermó. El año siguiente, Jenner presentó su estudio ante la Royal Society, quien pidió más pruebas, por lo que siguió experimentando en niños. No obstante, las ventajas de la inoculación eran evidentes y la práctica se hizo popular. Años después la vacuna fue mejorada por otros científicos y en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró la erradicación mundial de la viruela.</div><div><strong>Dato curioso: </strong>Jenner vacunó gratis a personas con bajo poder adquisitivo y logró vacunar a 200 personas en un día en el año 1800.</div><div><strong>Referencias:</strong></div><div>BBC News Mundo. (2020, 16 mayo). <em>Vacunas: cómo una ordeñadora de vacas le dio a Edward Jenner la clave para descubrir la vacuna contra la viruela (y lo convirtió en el médico más famoso del mundo)</em>. https://www.bbc.com/mundo/noticias-40720048<br><br></div><div>Fernández, J. (s. f.). <em>EL VENCEDOR DE LA VIRUELA: EDWAR JENNER (1749–1823)</em>. Real Academia de Medicina de Cantabria. https://analesranm.es/wp-content/uploads/primera-epoca/numero_130/2013-01.pdf#page=425</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-17 02:25:35 UTC</pubDate>
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         <title>Ana Paola Rodríguez</title>
         <author>aprodriguezt11</author>
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         <description><![CDATA[<div>Robert Koch, también conocido como el padre de la microbiología moderna, fue un investigador y doctor alemán cuyas investigaciones han sido esenciales para la medicina actual. Uno de sus descubrimientos más relevantes es la bacteria de la tuberculosis, bacteria que hoy en día podemos prevenir con una vacuna. Después de obtener su título, se fue a Berlín a estudiar Química y hacer prácticas profesionales en un hospital de Hamburgo. Recibió el Nobel de Fisiología y Medicina en 1905 y actualmente es considerado el fundador de la bacteriología.<br><br></div><div>Referencias<br><br></div><div>Alberto, L., 2017. <em>Robert Koch, el padre de la microbiología médica moderna</em>. [online] El País. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2017/12/10/ciencia/1512860598_383392.html<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 02:21:03 UTC</pubDate>
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         <title>Maria Paula Garzón</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1683258926</link>
         <description><![CDATA[<div>Antoine van Leeuwenhoek is recognized for being the first to make microbiological discoveries. By 1660 Leeuwenhoek had a secure income, so he set about polishing lenses and using them to study tiny objects. Leeuwenhoek manufactured high quality single lens microscopes with a very short focal length. With them, he achieved in 1674 to observed for the fisrt time and later baterias.&nbsp; Those "very small animalcules" he was able to isolate from different sources, such as rainwater, pond and well water, and the human mouth and intestine. He also calculated their sizes. The Editors of Encyclopaedia Britannica (2021)<br><br>As interesting facts, he was married in 1654 to a draper’s daughter. By the time of her death, in 1666, the couple had five children, only one of whom survived childhood. Leeuwenhoek remarried in 1671; his second wife died in 1694. The Editors of Encyclopaedia Britannica (2021) Also, Leeuwenhoek is known to have made over 500 "microscopes," of which fewer than ten have survived to the present day. (UC Museum of Paleontology, s. f.)<br><br><strong>References<br></strong><br>The Editors of Encyclopaedia Britannica (2021). Antonie van Leeuwenhoek. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Antonie-van-Leeuwenhoek<br><br>UC Museum of Paleontology. (s. f.). Antony van Leeuwenhoek. Berkeley University of California. Recuperado 18 de agosto de 2021, de https://ucmp.berkeley.edu/history/leeuwenhoek.html<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 02:28:43 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Ana Paola Rodríguez</title>
         <author>aprodriguezt11</author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1683274283</link>
         <description><![CDATA[<div>Louis Pasteur, born in France, started his career in chemistry at Strasbourg University. One of his most relevant achievements in microbiology was the modern comprehension of DNA. He demonstrated that food spoiled due to microbes that were on the air and argued that they could cause different sicknesses. He invented pasteurization, an industrial process commonly used in the food industry to remove bacteria and other microbes based on heating certain products at a specific temperature to kill most pathogens. Some facts about Pasteur are that he had five children but only two survived childhood due to infectious diseases found in food. He studied cholera in chicken and vaccinated the poultry which then make them immune to the bacteria.&nbsp;<br><br></div><div>References<br><br></div><div>BBC News Mundo. 2015. <em>El brillante Louis Pasteur, más allá de la pasteurización - BBC News Mundo</em>. [online] Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150707_iwonder_louis_pasteur_guerra_contra_germenes_finde_dv<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 02:37:31 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Maria Paula Garzon</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Es considerado como el padre de la inmunología. A finales del siglo XVIII descubre la vacuna contra la viruela. En ese entonces, sólo existía un tratamiento preventivo para la viruela el cual era poner en contacto a una persona con la enfermedad y otra sana , para que esta última lograra inmunidad con la enfermedad en un ambiente controlado. Jenner mediante observación identificó que la viruela bovina se podía contagiar de la vaca al humano a través de un tipo de herida. Observó que esto afectaba a los lecheros y que ellos eran inmunes a la viruela humana. En mayo de 1796 inoculó a James Phipps, un niño de 8 años&nbsp; con la supuración de una ampolla de una mujer enferma. Después de verificar que el niño presentó un cuadro sintomático leve, decide&nbsp; publicar sus conclusiones en 1798 tras haber sido rechazado por falta de evidencia. Después de su muerte, con 30 años de diferencia entre los dos sucesos, está vacuna se vuelve obligatoria para toda la población inglesa.<br>Dato curioso: La viruela fue la primera enfermedad infecciosa en declararse erradicada por la OMS.(Benitez, 2020)<br><br><strong>Referencia </strong><br>Benitez, S. (2020). Edward Jenner (Inglaterra 1749–1825). Revista Médica Clínica Las Condes, 31(3), 377. https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-edward-jenner-inglaterra-1749-1825--S0716864020300523</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 04:12:45 UTC</pubDate>
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         <title>Mariana Mendoza</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Herbert W. Boyer nacido en Pensilvania en 1936, a temprana edad no tuvo mayor interés por los estudios académicos; en cambio, prefería los deportes como el fútbol, el baloncesto y el béisbol. Precisamente en ese contexto, su entrenador también le enseñó ciencias y matemáticas despertando su fascinación por esta área del conocimiento (WhatIsBiotechnology, s. f).<br><br></div><div>Boyer continuó sus estudios y en 1958 obtuvo su título de Licenciado en biología y química. Mas tarde, en 1963 finalizó su doctorado, y en 1970 enfocó su trabajo en las enzimas de restricción que producen las bacterias como mecanismo para contrarrestar la invasión de bacteriófagos (WhatIsBiotechnology, s. f). Dos años después, uno de sus hallazgos más destacados lo logró junto con Stanley Cohen. Ambos descubrieron que EcoRI escindía el plásmido circular pSC101, que permitía a <em>E. coli</em> resistir a la tetraciclina, e insertaron un gen que proporcionaba resistencia a kanamicina. El procedimiento incluyó la reparación del plásmido con DNA ligasas, la verificación del producto genético por electroforesis y la transfromación de las bacterias con cloruro de calcio. Al final, Boyer y Cohen observaron el crecimiento exitoso de colonias de <em>E. coli</em>&nbsp; resistentes a ambos antibióticos (GNN, s.f.; Cohen et al., 1973).&nbsp;<br><br></div><div>No satisfechos con su trabajo, exploraron otras formas de recombinación básica llegando así a introducir y expresar genes eucariotas –de sapo <em>Xenopus laevis</em> - en bacterias. Con esto vieron el potencial industrial para producir genes y productos génicos de forma rápida y en cantidad (GNN, s.f.).<br><br></div><div><br>Por su trabajo en clonación de genes mediante tecnología de ADN recombinante ganó el Premio Albert Lasker de Investigación Médica Básica (1980) junto con Cohen y otros dos investigadores más.<br><br></div><div>Referencias<br><br></div><div>Cohen, S. N., Chang, A. C., Boyer, H. W., &amp; Helling, R. B. (1973). Construction of biologically functional bacterial plasmids in vitro. <em>Proceedings of the National Academy of Sciences</em>, <em>70</em>(11), 3240-3244.</div><div><br>GNN. (s. f.). <em>Cronología de Genética y Genómica: 1973</em>. Genome News Network. Recuperado de http://www.genomenewsnetwork.org/resources/timeline/1973_Boyer.php</div><div>&nbsp;</div><div>WhatIsBiotechnology. (s. f.). <em>Professor Herbert Boyer: Biographical summary</em>. Recuperado de https://www.whatisbiotechnology.org/index.php/people/summary/Boyer</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 07:02:31 UTC</pubDate>
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         <title>Mariana Mendoza</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>John Snow was born in York (1813). He studied at a private school in his native city until the age of fourteen when he was apprenticed to William Hardcastle, a surgeon living at Newcastle-on-Tyne (Frerichs, s. f.). During the second cholera epidemic, his previous medical training allowed him to be a colliery surgeon and an unqualified assistant. From 1936 to 1948, Snow formalized his medical education, received a doctor of medicine degree, and rising an elite level in the medical profession. In addition, he was admitted to the Medical Society of London, taking an active role as speaker and president on different occasions (Webb &amp; Smith, 1898).<br><br></div><div>He was prominent in epidemiology for identifying the Broad Street bomb as the source of an intense cholera outbreak by plotting the location of cholera deaths on a dot map (Frerichs, s. f.). Snow's evidence also included mortality rates according to the water supply company and the source of water. Thus, he registered higher rates in households supplied by Southwark and Vauxhall Water Company (contaminated water) than by Lambeth Water Company (pristine water) (Cerda &amp; Valdivia, 2007). &nbsp;<br><br>Snow's work left valuable lessons for the modern era. Mainly, he highlighted the usefulness of geographical and recording tools to track disease; so, some recognize him as the pioneer of medical cartography. Snow's ideas were the basis for today's laboratories and computer systems that allow us to identify and track diseases (CDC, 2017). Snow also made significant contributions in anesthesiology for developing an apparatus that improved the efficacy and safety of chloroform (Frerichs, s. f.).<br><br></div><div>References<br><br>Cerda, J., &amp; Valdivia, G. (2007). John Snow, la epidemia de cólera y el nacimiento de la epidemiología moderna. <em>Revista chilena de infectología</em>, <em>24</em>(4), 331-334.<br><br>CDC. (2017, 14 marzo). <em>John Snow: A Legacy of Disease Detectives</em>. Centers for Disease Control and Prevention. https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2017/03/a-legacy-of-disease-detectives/<br><br></div><div>Frerichs, R. (s. f.). <em>John Snow: British physician</em>. Encyclopedia Britannica. <a href="https://www.britannica.com/biography/John-Snow-British-physician">https://www.britannica.com/biography/John-Snow-British-physician</a><br><br></div><div>Webb, W. W., &amp; Smith, E. (1898). Dictionary of National Biography. London</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 11:16:06 UTC</pubDate>
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         <title>Nicolás Becerra Pastrana</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Quise escoger Louis Pasteur por que de hecho en esta semana me toco investigar sobre el para otra clase, y me gustaría añadir que el hizo parte fundamental en la primera generación de biotecnología. Debido a sus grandes avances con base al proceso de fermentación, en el que logro demostrar que este proceso estaba dado por microorganismos (levaduras), y que despues llevarian al descubrimiento de las enzimas lo que lleva consolidar a la bioquimica. (Gonalez Castellanos, 2018).&nbsp; Asimismo vale la pena decir que esto ayudo a la consolidacion de la industria de licores, y crear una de las primeras de las primeras patentes con un microorganismo (levadura)(Garcia Garibay, Quintero Ramirez , &amp; Lopez Munguia Canales, 2004)<br>.<br>Referencias<br>Garcia Garibay, M., Quintero Ramirez , R., &amp; Lopez Munguia Canales, A. (2004). Introduccion General, Antecedentes Historicos. En <em>Biotecnologia alimentaria</em> (págs. 16-18). Ciudad de Mexico: Noriega.<br><br></div><div>Gonalez Castellanos, R. A. (2018). Introducción a la Biotecnología. <em>Biotecnología Tradicional o de Primera Generación (desde 1870 hasta 1930)</em>, (págs. 6-8).<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 14:00:53 UTC</pubDate>
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         <title>Andrea C. Bueno</title>
         <author>abuenobobadilla</author>
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         <description><![CDATA[<div>Hebert W. Boyer is well renown in three of his professional areas: science, business and science. Remember as the co-founder of Genentech, with Robert Swanson, being the first company founded on recombinant DNA technology (Hughes, 1994). Herbert by performing studies on a couple of restricted enzymes of <em>E. Coli </em>bacterium observed the capability of these enzymes of cutting specific DNA strands in a particular fashion. The ends after cutting of the strands known as “sticky ends” made pasting together pieces of DNA a more precise exercise (National council of educational research &amp; training, 2015).<br><br></div><div>As an oft-told fact, before meeting Robert Swanson, Hebert had already envisioned commercial applications of recombinant DNA. One of the tensest moments after the foundation of Genentech was the cloning achievement, declared internationally as a commercial potential, having great repercussions for the future of the genetic technologies industry (Hughes, 1994).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br><br></div><div><br></div><h1><strong>References</strong></h1><div><br></div><div>Hughes, S. S. (1994). <em>Interviews with Herbert W. Boyer.</em> California, Berkeley.<br><br></div><div>National council of educational research &amp; training. (2015). <em>Principles and processes in biotechnology.</em>&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 14:16:11 UTC</pubDate>
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         <title>Nicolás Becerra Pastrana</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>I wanted to talk about Herbert Boyer, who is a scientist from the United States, specifically from Pensylvania. He demostrated that recombinant DNA could be produced in Bacteria in 1973, combining ribosomal frog DNA with a bacterial plasmid, which was put on a E. coli. <br>Fun fact about him, on his youth&nbsp; he was not really intesrested on science, he used to prefer sports over it. Althought a teacher , who was also his coach sow that love for science.<br>References<br>WhatisBiotechnology.org. 2021. <em>Professor Herbert Boyer | Biographical summary</em>. [online] Available at: &lt;https://www.whatisbiotechnology.org/index.php/people/summary/Boyer&gt; [Accessed 18 August 2021].</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-08-18 14:35:08 UTC</pubDate>
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         <title>Elkin Fabian Rojas</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<h1>Van Leeuwenhoek carga sobre sí la reputación de haber sido el primero qué miró a través de un microscopio y que pudo usarlo como una poderosa herramienta para descubrir el mundo más allá de los ojos.</h1><div><br></div><div>Fue un comerciante de telas que tuvo que entrar en ese negocio desde muy joven y que pudo utilizar a su favor su ignorancia en biología y su nueva herramienta para crear más de 300 cartas que envió a la Royal Society.<br>Logró crear sus propios microscopios gracias a las lupas que se utilizaban en el comercio de tela. Nunca dejó escrito cómo los hacía, por lo que su invento fue de ultima generación durante muchos años.<br><br>Sus descubrimiento de lo que ahora llamamos protozoos, espermatozoides e incluso de algunas bacterias fueron realizadas gracias a su afán de intentar ver todo lo que le pareciera interesante, a través de sus microscopios.<br><br>Refs:<br>Karamanou, M., Poulakou-Rebelakou, E., Tzetis, M., &amp; Androutsos, G. (2010). Anton van Leeuwenhoek (1632-1723): father of micromorphology and discoverer of spermatozoa. <em>Revista Argentina de microbiologia</em>, <em>42</em>(4), 311-314. <br>Huerta, R. (2003). <em>Giants of Delft: Johannes Vermeer and the Natural Philosophers: The Parallel Search for Knowledge during the Age of Discovery</em>. Pennsylvania: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bucknell_University_Press">Bucknell University Press</a>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 14:35:23 UTC</pubDate>
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         <title>Elkin Fabian Rojas</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1684417820</link>
         <description><![CDATA[<div>Fleming was a globally recognized physician discovering penicillin, the first antibiotic to be isolated and used in people, saving thousands of lives in wartime.<br>Fleming was born in Scotland and dedicated his entire life to medicine, worked in a hospital in the injection area, was elected as a professor at the University of London and later rector of the University of Edinburgh.<br>Many myths have surrounded his life, mainly related to Winston Churchill, who say that he saved his life, or that the university degree was paid for by him.<br>The description of him was in error, due to his lack of organization. In his laboratory, petri dishes were mixed with Penicillium mold along with others that had Staphylococcus bacteria. When Fleming arrived at his lab, he realized that the bacteria were not alive around the mold. At that moment he realized what he had discovered; however, his colleagues dismissed his finding.<br><br>References:<br>- Colebrook, L. (1956). Alexander Fleming, 1881-1955. <em>Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society</em>, <em>2</em>, 117–127. <a href="https://doi.org/10.1098/rsbm.1956.0008">https://doi.org/10.1098/rsbm.1956.0008</a></div><div>- Brown, <em>Penicillin Man</em>, note 44 to Chapter 2.14 November 1945; British Library Additional Manuscripts 56115.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 16:28:04 UTC</pubDate>
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         <title>Andrea C. Bueno</title>
         <author>abuenobobadilla</author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1684974648</link>
         <description><![CDATA[<div>John Snow conocido hoy en día como el padre de la epidemiología moderna, destacó primero en el ámbito de la anestesia y luego en la epidemiología. Los constantes brotes de cólera que sucedían en Londres lo llevaron estudiarla desde un punto de vista poblacional relacionándola con el consumo de aguas contaminadas (Cerda &amp; Valdivia, 2007). Fue hasta 1854, durante una nueva epidemia de cólera en Inglaterra que Snow logro legitimar su argumento del contagio de cólera por media del consumo de agua, al indicar la posible contaminación con aguas residuales de una de las fuentes hídricas que surtía a la cuidad. Al cerrar las autoridades el suministro de agua, la epidemia pudo ser controlada comprobando el argumento de Snow (Crosier, 2001)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br><br></div><div><br></div><h1><strong>Referencias</strong></h1><div><br></div><div>Cerda, J., &amp; Valdivia, G. (2007). John Snow, la epidemia de cólera y el nacimiento de la epidemiología moderna. <em>Nota histórica, 24</em>(4), 331-334.<br><br></div><div>Crosier, S. (2001). <em>John Snow, The London Cholera Epidemic of 1854.</em> UC Santa Barbara.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-19 00:16:30 UTC</pubDate>
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         <title>Talith Roiter Jaimes</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Alexander Fleming was born on August 6, 1881 in Scotland. (Gavaldà,J ,2019). He moved to London when he was 13 years old and lived with his brother, Thomas. After completing his education at Regent Street Polytechnic Institute, he worked for a shipping company for 4 years. At the age of 20 he inherited some money from his uncle. Due to the inheritance received and the support of his brother, he decided to study medicine. He served in the military as a volunteer with the intention of participating in the Boer War. However, the war finished before his unit got to embark.&nbsp; Also, he was a member of the Rifle Club of the school of medicine. His captain encouraged him to join the research department at St Mary's. He began as an assistant in the field of immunology. Because Fleming was such an excellent student, he won a gold medal in the University of London. Later, in 1914, he started teaching at St Mary's. In 1915 he married Sarah Marion McElroy and they han a son called Robert Fleming. During the World War I, he offered his medical services in France. In addition, he was a professor of Bacteriology and rector of the University of Edinburgh. In 1922 he discovered the lysozyme, which is an enzyme capable of destroying bacteria without damaging the organism cells. This enzyme is present in tears or saliva. His greatest discovery was an accident as a consequence of this disorder in the laboratory. When he returned from vacations in 1928, he studied mutations in some cultures of <em>staphylococcus </em>he had left in a corner. Unfortunately, the cultures where contaminated with some fungus called <em>Penicillium</em>. Nevertheless, he saw that the bacteria near the fungus were destroyed and the bacteria that grew far from the fungus were alive. That's how he discovered that the fungus produced a substance that killed bacteria. This substance was called penicillin. After several studies with pathogenic bacteria, he won the Nobel prize of medicine in 1945. (Gavaldà,J ,2019).<br><br>Reference:<br>Gavaldà, J. (2019, 6 agosto). <em>Historia National Geographic</em>. historia.nationalgeographic.com.es. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alexander-fleming-padre-penicilina_14562/7<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-19 04:41:38 UTC</pubDate>
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         <title>Ana María Bello</title>
         <author>ambello2_2</author>
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         <description><![CDATA[<div>Antonie Van Leeuwenhoek, fue un comerciante holandés, conocido por ser el primero en observar bacterias y protozoos a través de microscopios ensamblados por el mismo (Britannica, 2021). Fue la comercialización de telas el punto de partida del acercamiento de Leeuwenhoek a la microscopia. Empezó con una lupa que utilizaba para ver y contar los hilos de las telas (Karamanou, 2010). Con ese instrumento, empezó a observar y describir objetos que podía sostener sobre su mano. De esa manera empezó a analizar tejidos, cabello, glóbulos rojos, partes de insectos, entre otros.&nbsp;<br><br>Leeuwenhoek construyó sus microscopios, se componían de un solo lente con longitud focal muy corta (Britannica, 2021). Obtuvo resultados muy eficientes, sus microscopios alcanzaban un aumento de 40 a 160 veces al tamaño real (Karamanou, 2010). Aunque sus microscopios no eran muy sofisticados, debido a que presentaban aberración cromática, Antonie pudo observar protozoos en 1674. Posteriormente, en 1677 Leeuwenhoek describe espermatozoides de insectos, perros y humanos (Britannica, 2021).<br><br>En la vida personal, poseía hechos importantes y trágicos puesto que enviudó dos veces y solo una hija superó la niñez. De hecho, Leeuwenhoek se casó con su segunda esposa en 1671, cinco años después de enviudar (Britannica, 2021; Karamanou, 2010).<br><br>Referencias<br><br>Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2021). Antonie van Leeuwenhoek. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Antonie-van-Leeuwenhoek<br><br>Karamanou, M., Poulakou-Rebelakou, E., Tzetis, M., &amp; Androutsos, G. (2010). Anton van Leeuwenhoek (1632-1723): father of micromorphology and discoverer of spermatozoa. Revista Argentina de microbiologia, 42(4), 311-314.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-19 04:41:48 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Ana María Bello</title>
         <author>ambello2_2</author>
         <link>https://padlet.com/srestrep2/tma1878v8ep5k4gq/wish/1685457430</link>
         <description><![CDATA[<div>Herbert Boyer is a famous scientist recognized for his contributions in biotechnology. With Stanley Cohen´s partnership, demonstrated the production of recombinant DNA bacteria. He graduated with an AB degree in Biology and Chemistry (Professor Herbert Boyer, 2021). In 1963 he completed a PhD at the University of Pittsburgh. During the PhD, Boyer develop a great interest in how chromosomal DNA can be transferred from one strain to another (Professor Herbert Boyer, 2021). In 1973, Cohen and Boyer accomplish the recombinant DNA technology by combining a gene for ribosomal RNA with a plasmid, which was inserted into a E. coli afterwards. This was possible with Boyer´s previous restriction enzyme (EcoRI from <em>E. coli</em>) discovery and the isolation of plasmid pSC101 by Cohen (Professor Herbert Boyer, 2021).<br><br>Once they work and improve the recombinant DNA technology, Boyer found Genentech with Robert Swanson´s collaboration in 1976. In the company they produce medicines with biotechnology contributions. They developed a method to produce synthetic human insulin with recombinant DNA knowledge. Nowadays, Genentech is one of the most important biotech companies. Currently, Boyer is a professor in University of California at San Francisco (Herbert W. Boyer, 2009; Herbert W. Boyer, 2021). A curious fact from Boyer is that in his youth he wasn’t interest in science, his interest was mainly sports. But was his baseball coach who encouraged him to explore the scientific world (Herbert W. Boyer, 2021).<br><br>Referencias&nbsp;<br><br>Professor Herbert Boyer (2021). Recuperado de: https://www.whatisbiotechnology.org/index.php/people/summary/Boyer<br><br>Herbert W. Boyer. (2021). Recuperado de: http://www.dnaftb.org/34/bio-2.html<br><br>Herbert W. Boyer. (2009). Recuperado de: https://www.cshl.edu/giving/double-helix-medals-dinner/past-dhmd/2009-2/herbert-w-boyer/</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-19 04:44:08 UTC</pubDate>
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         <title>Talith Roiter Jaimes</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Antonie Van Leeuwenhoek nació 24 de octubre de 1632 en la República Holandesa. (N,2016). Su padre era artesano y su madre provenía de una familia de cerveceros. Cuando tenia 16 años se mudó a Amsterdam y consiguió un empleo en una tienda de telas. Con el paso del tiempo logró montar su propia empresa de telas. Con el fin de hacer telas de alta calidad, utilizó distintos tipos de lupas. No conforme con estos instrumentos, se decidió&nbsp; por manipular el cristal hasta hacer su propio equipo. Elaboro un lente biconvexo y lo puso sobre una placa de latón. Con ello era capaz de observar bacterias y protozoos. A pesar de ser cuestionado por varias instituciones, se convirtió en uno de los científicos más&nbsp; importantes en toda la historia. (N, 2016).<br><br>Referencias:<br><br>N. (2016, 24 octubre). <em>Antoni van Leeuwenhoek: el padre de la microbiología que desafió a la ciencia</em>. La Voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ciencia/2016/10/23/antoni-van-leeuwenhoek-padre-microbiologia-desafio-ciencia/00031477246800445801591.htm</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-19 04:56:25 UTC</pubDate>
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