{"id":30861947,"date":"2020-10-08T08:55:15","date_gmt":"2020-10-08T06:55:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/?p=30861947"},"modified":"2020-10-08T10:01:57","modified_gmt":"2020-10-08T08:01:57","slug":"charpentier-y-doudna-ganan-el-premio-nobel-de-quimica-por-sus-tijeras-geneticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.upo.es\/diario\/en\/theconversation\/2020\/10\/charpentier-y-doudna-ganan-el-premio-nobel-de-quimica-por-sus-tijeras-geneticas\/","title":{"rendered":"Charpentier y Doudna ganan el Premio Nobel de Qu\u00edmica por sus tijeras gen\u00e9ticas"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_30861948\" aria-describedby=\"caption-attachment-30861948\" style=\"width: 750px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-large wp-image-30861948\" src=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/the-conversation_20201008_2-750x495.jpg\" alt=\"ilustraci\u00f3n\/retraato de Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier \" width=\"750\" height=\"495\" srcset=\"https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/the-conversation_20201008_2-750x495.jpg 750w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/the-conversation_20201008_2-360x238.jpg 360w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/the-conversation_20201008_2-600x396.jpg 600w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/the-conversation_20201008_2-380x250.jpg 380w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/the-conversation_20201008_2-165x109.jpg 165w, https:\/\/www.upo.es\/diario\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/the-conversation_20201008_2.jpg 754w\" sizes=\"auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-30861948\" class=\"wp-caption-text\">Nobel Prize, CC BY-SA<\/figcaption><\/figure>\n<p><a href=\"https:\/\/theconversation.com\/profiles\/juan-ignacio-perez-iglesias-529186\">Juan Ignacio P\u00e9rez Iglesias<\/a>, <em><a href=\"https:\/\/theconversation.com\/institutions\/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422\">Universidad del Pa\u00eds Vasco \/ Euskal Herriko Unibertsitatea<\/a><\/em><\/p>\n<p>Las bioqu\u00edmicas Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier han sido galardonadas con el Premio Nobel de Qu\u00edmica. El motivo del galard\u00f3n es que desarrollaron una t\u00e9cnica \u2013basada en el sistema denominado CRISPR\/Cas, que descubri\u00f3 el espa\u00f1ol Francis Mojica en 1993\u2013 que es considerada hoy por la comunidad cient\u00edfica como una innovaci\u00f3n trascendental en el campo de la gen\u00e9tica molecular, con m\u00faltiples aplicaciones.<\/p>\n<p>Doudna y Charpentier estaban interesadas en desentra\u00f1ar el mecanismo que utilizan ciertos microorganismos \u2013arqueas y algunas bacterias\u2013 para defenderse del ataque de agentes gen\u00e9ticos extra\u00f1os, como los bacteri\u00f3fagos. Estos virus infectan bacterias y utilizan su maquinaria celular para replicarse.<\/p>\n<p>El sistema CRISPR\/Cas incorpora al propio ADN bacteriano fragmentos del ADN del agente extra\u00f1o y de esa forma sirve de gu\u00eda que evita futuras invasiones. Adem\u00e1s, esa informaci\u00f3n se transmite a la siguiente generaci\u00f3n de bacterias, lo que les confiere un modo de defensa frente a los agentes responsables de la infecci\u00f3n original. Se trata, a todos los efectos, de un sistema que proporciona inmunidad a las bacterias, o sea, una especie de <em>sistema inmunitario<\/em> bacteriano.<\/p>\n<figure class=\"align-center zoomable\">\n<p><figure style=\"width: 600px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/362228\/original\/file-20201007-14-44sss4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=1000&amp;fit=clip\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/362228\/original\/file-20201007-14-44sss4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;fit=clip\" sizes=\"auto, (min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px\" srcset=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/362228\/original\/file-20201007-14-44sss4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=400&amp;fit=crop&amp;dpr=1 600w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/362228\/original\/file-20201007-14-44sss4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=400&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1200w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/362228\/original\/file-20201007-14-44sss4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=400&amp;fit=crop&amp;dpr=3 1800w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/362228\/original\/file-20201007-14-44sss4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=503&amp;fit=crop&amp;dpr=1 754w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/362228\/original\/file-20201007-14-44sss4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=503&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1508w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/362228\/original\/file-20201007-14-44sss4.jpg?ixlib=rb-1.1.0&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=503&amp;fit=crop&amp;dpr=3 2262w\" alt=\"Las investigadoras Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna recibieron el premio Pr\u00edncipe de Asturias de Investigaci\u00f3n Cient\u00edfica y T\u00e9cnica en 2015.\" width=\"600\" height=\"400\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-caption-text\">Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna recibieron el premio Pr\u00edncipe de Asturias de Investigaci\u00f3n Cient\u00edfica y T\u00e9cnica en 2015 | Fundaci\u00f3n Princesa de Asturias<\/figcaption><\/figure><\/figure>\n<h3>Un bistur\u00ed molecular con muchas posibilidades<\/h3>\n<p>Doudna y Charpentier, adem\u00e1s de desentra\u00f1ar el mecanismo del sistema CRISPR\/Cas, se dieron cuenta de sus posibilidades para su uso con fines biotecnol\u00f3gicos.<\/p>\n<p>De hecho, a su t\u00e9cnica se la suele denominar \u201cbistur\u00ed molecular\u201d porque se utiliza para cortar y pegar fragmentos de genoma, o sea, para editarlo. Como se\u00f1alaron en una revisi\u00f3n que public\u00f3 la revista <em>Science<\/em> en noviembre de 2014, el mecanismo identificado en las bacterias ha abierto unas posibilidades enormes.<\/p>\n<p>Se utiliza, entre otras cosas, para analizar la funci\u00f3n de genes en c\u00e9lulas de todo tipo de organismos, para reorganizar sus secuencias g\u00e9nicas introduciendo nuevos elementos de informaci\u00f3n en ellas, o para corregir mutaciones gen\u00e9ticas responsables del desarrollo de enfermedades graves. Ha generado tambi\u00e9n importantes expectativas en el campo de la farmacolog\u00eda y abre un enorme abanico de posibilidades en el desarrollo de cultivos de plantas con caracter\u00edsticas de especial inter\u00e9s, con lo que ello significa de cara al desarrollo de nuevos cultivos agr\u00edcolas. Me refiero a plantas resistentes, por ejemplo, a enfermedades, a escasez de agua, a suelos salinos, y a otros posibles factores adversos.<\/p>\n<p>Una de las primeras muestras de las posibilidades del bistur\u00ed molecular fue el nacimiento \u2013anunciado en enero de 2014 en la revista <em>Cell<\/em>\u2013 de dos macacos cuyo genoma se hab\u00eda modificado para que desarrollasen el mal de alzh\u00e9imer. El prop\u00f3sito de esa creaci\u00f3n fue el de poder utilizar a los monos como modelos experimentales para el estudio de la enfermedad en una especie que, por tratarse de primates, es relativamente pr\u00f3xima a la especie humana.<\/p>\n<p>Desde entonces, las aplicaciones de CRISPR <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/que-podemos-esperar-de-la-edicion-genetica-en-2019-109271\">han crecido a\u00f1o tras a\u00f1o<\/a> e incluso se ha usado esta herramienta <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/crispr-tambien-sirve-para-detectar-y-atacar-al-coronavirus-137518\">durante la actual pandemia de coronavirus<\/a>. Su lado oscuro lleg\u00f3 en 2018, cuando tuvo lugar el <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/prision-multa-e-inhabilitacion-la-sentencia-que-pone-punto-final-al-desproposito-medico-del-siglo-129486\">\u201cdesprop\u00f3sito m\u00e9dico del siglo\u201d<\/a> que llev\u00f3 a la edici\u00f3n gen\u00e9tica de tres beb\u00e9s en China salt\u00e1ndose los procedimientos \u00e9ticos.<\/p>\n<h3>Neutralizar enfermedades hereditarias<\/h3>\n<p>Hay muchas enfermedades graves que se transmiten de forma hereditaria y que pueden ser neutralizadas editando el genoma de los embriones y \u201ccorrigiendo\u201d de esa forma las mutaciones. Es una posibilidad fant\u00e1stica. Y de la misma forma, la nueva t\u00e9cnica abre tambi\u00e9n la v\u00eda a la edici\u00f3n del genoma de embriones de diferentes especies para que los individuos resultantes tengan determinadas caracter\u00edsticas.<\/p>\n<p>Esas especies pueden ser mascotas, animales de granja o, incluso, seres humanos. A nadie se le escapa que la edici\u00f3n de genomas humanos en estado embrionario para que desarrollen determinadas caracter\u00edsticas no deja de ser una forma de eugenesia, con todas las implicaciones de \u00edndole \u00e9tica que ello implica.<\/p>\n<h3>Un Nobel por querer entender el mundo<\/h3>\n<p>Jennifer Doudna, al referirse a su descubrimiento, declar\u00f3: \u201cSiempre me he centrado en la investigaci\u00f3n b\u00e1sica, motivada por un deseo de entender el mundo\u201d. Es una afirmaci\u00f3n importante. Doudna y Charpentier no investigaron para desarrollar una t\u00e9cnica revolucionaria que rendir\u00eda enormes beneficios de toda \u00edndole. No. Lo hicieron para conocer el mundo.<\/p>\n<p>El \u00e1nimo que las impulsaba no era aplicar los conocimientos que obtuviesen. Solo quer\u00edan entender c\u00f3mo funcionan los seres vivos. En ese camino de conocimiento se encontraron con una aplicaci\u00f3n de importancia crucial. No es la primera vez que ocurre. De hecho, quienes han hecho la mayor parte de los descubrimientos cient\u00edficos que han dado lugar a los grandes desarrollos tecnol\u00f3gicos o de salud que se han producido en los \u00faltimos cien a\u00f1os no pretend\u00edan obtener esos desarrollos. Se limitaban a querer entender el mundo.<\/p>\n<hr \/>\n<p><em><a href=\"https:\/\/mujeresconciencia.com\/2015\/05\/29\/jennifer-doudna-y-emmanuelle-charpentier-premiadas-por-el-bisturi-molecular\/\">La versi\u00f3n original<\/a> de este art\u00edculo fue publicada en el blog Mujeres con ciencia<\/em>.<\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/theconversation.com\/profiles\/juan-ignacio-perez-iglesias-529186\">Juan Ignacio P\u00e9rez Iglesias<\/a>, Catedr\u00e1tico de Fisiolog\u00eda, <em><a href=\"https:\/\/theconversation.com\/institutions\/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422\">Universidad del Pa\u00eds Vasco \/ Euskal Herriko Unibertsitatea<\/a><\/em><\/p>\n<p>Este art\u00edculo fue publicado originalmente en <a href=\"https:\/\/theconversation.com\">The Conversation<\/a>. Lea el <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/charpentier-y-doudna-ganan-el-premio-nobel-de-quimica-por-sus-tijeras-geneticas-147711\">original<\/a>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"border: none !important; box-shadow: none !important; margin: 0 !important; max-height: 1px !important; max-width: 1px !important; min-height: 1px !important; min-width: 1px !important; opacity: 0 !important; outline: none !important; padding: 0 !important; text-shadow: none !important;\" src=\"https:\/\/counter.theconversation.com\/content\/147711\/count.gif?distributor=republish-lightbox-advanced\" alt=\"The Conversation\" width=\"1\" height=\"1\" \/><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Juan Ignacio P\u00e9rez Iglesias, Universidad del Pa\u00eds Vasco \/ Euskal Herriko Unibertsitatea Las bioqu\u00edmicas Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier han sido galardonadas con el Premio Nobel de Qu\u00edmica. 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