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Biotecnología por Mind Map: Biotecnología

1. Los nuevos avances en biología molecular y el desarrollo de tecnología robótica y secuenciación genómica y proteica han permitido el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas altamente específicas y de gran rendimiento.

2. Estrategias para la difusión de la biotecnología:

2.1. Estímulos a la inversión- Economía estable en sus reglas y condiciones básicas y dinámica ensu crecimiento- Incentivos fiscales y financiamiento blando

2.2. Regulaciones efectivas- Balance entre la protección de la salud, el ambiente y la biodiversidad,y el fomento a la innovación y la inversión.

2.3. Recursos humanos- Científicos en áreas relevantes- Ingenieros, agrónomos, veterinarios, etc.- Reguladores- Abogados

2.4. Conciencia pública- Ambiente para la elección fundamentada por parte del consumidor- Evitar temores infundados- Conciencia sobre beneficios, riesgos y cómo son manejados.

3. La moderna biotecnología está estableciendo nuevas demandas para sectores aparentemente distantes como la electrónica y la informática y promete ya soluciones a problemas de industrias como la de materiales de construcción, neumáticos y aeronáutica.

4. Al diversificarse el campo de acción de la biotecnología moderna, así como sus implicaciones sociales, económicas y éticas, se ha puesto de manifiesto la necesidad de generar políticas para la promoción del desarrollo y aplicación de la biotecnología.

5. Desarrollo de vacunas

5.1. Desde que en 1796, el médico inglés Edward Jenner descubriera la primera vacuna contra la viruela, un número considerable de vacunas han sido utilizados con gran éxito para el control de muchas enfermedades..

5.2. Las vacunas son preparadas a base del agente que causa la enfermedad, pero en un estado no patogénico.

5.2.1. Las nuevas vacunas son producidas por ingeniería genética, basadas en la molécula de ADN y en las secuencias de aminoácidos que contienen la información genética con la cual el organismo patógeno produce la enfermedad, y su primer exponente fue la vacuna contra la hepatitis B.

5.2.1.1. Vacunas atenuadas: mediante técnicas de ingeniería genética, se pueden eliminar los genes de virulencia de un agente infeccioso manteniendo la habilidad de provocar una respuesta inmune. En este caso, el organismo modificado genéticamente puede usarse como una vacuna viva sin riesgo a que revierta al tipo virulento.

5.2.1.1.1. Vacunas vectores o de organismos recombinantes vivos: utilizan microorganismos no patógenos (virus o bacterias) a los cuales se les incorporaron, mediante ingeniería genética, genes de agentes patógenos que codifican para los antígenos que desencadenan la respuesta inmune.

6. ¿Cómo se desarrolla una vacuna? Las vacunas deben reunir un conjunto de requerimientos para ser consideradas eficientes y ser incorporadas a los planes de vacunación:

6.1. Deben ser seguras, es decir que no deben provocar efectos adversos o nocivos para el paciente. • Deben generar una protección completa y duradera, para evitar la aplicación regular de refuerzos. • Deben ser baratas y de fácil administración, considerando que están destinadas a toda la población mundial

6.1.1. etapas de evaluación: 1. Investigación pre-clínica se refiere a los ensayos que prueban la pureza de la vacuna y su seguridad en animales. En esta etapa, se espera que la inmunización no cause reacciones adversas en el hospedador. 2. Estudios clínicos en humanos que, a su vez, se dividen en tres fases:

7. La detección de moléculas de patógenos (antígenos y material genético) y moléculas de respuesta de los hospederos ante la infección (anticuerpos) es el principio básico de las pruebas diagnósticas moleculares. Estas pruebas han hecho innecesaria la detección directa del microorganismo patógeno agresor.