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GUION DE TRABAJO ALIMENTOS TRANSGÉNICOS: 1. Concepto. 2. Ventajas e inconvenientes. 3. Polémica. 4. Ejemplos. 5. Legislación. 1. Concepto de alimento transgénico. Los alimentos sometidos a ingeniería genética o alimentos transgénicos son aquellos que fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente mediante técnicas genéticas (ingeniería genética), es decir, son aquellos alimentos obtenidos de un organismo al cual le han incorporado genes de otro para producir las características deseadas. Las técnicas actuales de la llamada ingeniería genética permiten tomar genes de una célula y colocarlos en otra. Este avance científico tiene una capacidad enorme para cambiar de forma revolucionaria la agricultura y, no solo la agricultura, sino muchos otros campos como la medicina. Los conocimientos genéticos se han utilizado desde hace muchos años para obtener variedades más útiles de plantas y animales. Pero con los procedimientos modernos esto se puede hacer con mayor rapidez y además se pueden introducir genes que son de otras plantas o de otros seres vivos en cualquier especie de vegetal o de animal, sin tener que depender de cruces entre variedades de la misma especie, como sucedía en la genética tradicional. Así, por ejemplo, si un gen que da resistencia a una enfermedad lo tenemos en las petunias, podemos trasladarlo a los tomates para que estos adquieran también resistencia a esa enfermedad. Esto no se podía hacer anteriormente porque al ser las petunias y los tomates diferentes especies, no se podían cruzar entre sí. Con la ingeniería genética se podrán preparar plantas que produzcan alimentos más nutritivos porque contengan todos los aminoácidos, también se podrán desarrollar cultivos resistentes a los insectos o a diversas enfermedades, o que puedan tolerar mejor la sequía, el calor, el frío, la salinidad del suelo o la acción de algunos herbicidas. De forma similar se conseguirá modificar al ganado para que aumente su producción de leche o resista mejor determinadas enfermedades. 2. Ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos. La utilización de la ingeniería genética en alimentos, está siendo muy discutida en la actualidad, ya que las ventajas e inconvenientes que puede tener, dependen de la persona que los analice, encontrando detractores y seguidores de los mismos. Por lo tanto, a nivel general los beneficios que podemos sacar de ellos son: - Crear alimentos con más vitaminas, minerales y proteínas, y menor contenido en grasa. - Producir ácidos grasos específicos para uso alimenticio o industrial. - Generar cultivos más resistentes a los ataques de virus, hongos o insectos sin la necesidad de emplear productos químicos, lo que supone un ahorro económico y menor daño al medioambiente y al ser humano. - Concebir cultivos resistentes a insectos y a plagas, y también a los herbicidas, de forma que se pueden mantener los rendimientos reduciendo el número y la cantidad de productos empleados y usando aquellos con características ambientales más deseables. - Conservar por más tiempo las frutas y verduras. - Generar frutos mas resistentes. - Aumento de la producción y de la productividad. - Disminución de los costes de la agricultura. - La biotecnología además puede ayudar a preservar la biodiversidad natural. - Crear cultivos tolerantes a la sequía y estrés ambiental. Entre los perjuicios cabe destacar: - Riesgo para la salud (alergias e hipersensibilidad). - Riesgo de que se produzca hibridación (=posibilidad de transferencia de genes al organismo humano). - Siempre puede haber un rechazo frente al gen extraño. - Puede que los genes no desarrollen el carácter de la forma esperada. - Siempre van a llegar productos transgénicos sin etiquetar a los mercados (pérdida de la seguridad alimentaria) - Pérdida de la soberanía alimentaria. 3. Polémica. Los transgénicos, desde su nacimiento, han suscitado mucha polémica. Existen seguidores fanáticos y detractores acérrimos. Por ejemplo, Juan Felipe Carrasco, ingeniero agrónomo y responsable de la Campaña contra los Transgénicos de Greenpeace en España, está totalmente en contra de la utilización de alimentos transgénicos, mientras que Francisco García Olmedo, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Politécnica de Madrid, piensa todo lo contrario. (video youtube: opinión de 4 personas sobre los alimentos transgénicos tve2) En cualquier caso, sea cual sea la elección final del consumidor, no está de más saber qué productos contienen organismos modificados genéticamente. Con este objetivo, Greenpeace ha elaborado la "Guía roja y verde de alimentos transgénicos". En la lista verde se encuentran aquellos productos cuyos fabricantes han garantizado que no utilizan transgénicos ni sus derivados en sus ingredientes o aditivos. En la roja están aquellos productos para los cuales Greenpeace puede garantizar que no contengan transgénicos. La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) por su parte indica con respecto a los transgénicos cuya finalidad es la alimentación: “hasta la fecha, los países en los que se han introducido cultivos transgénicos en los campos no han observado daños notables para la salud o el medio ambiente. Además, los granjeros usan menos pesticidas o pesticidas menos tóxicos, reduciendo así la contaminación de los suministros de agua y los daños sobre la salud de los trabajadores, permitiendo también la vuelta a los campos de los insectos benéficos. Algunas de las preocupaciones relacionadas con el flujo de genes y la resistencia de plagas se han abordado gracias a nuevas técnicas de ingeniería genética. Sin embargo, que no se hayan observado efectos negativos no significa que no puedan suceder. Los científicos piden una prudente valoración caso a caso de cada producto o proceso antes de su difusión, para afrontar las preocupaciones legítimas de seguridad.” La Organización Mundial de la Salud expresa al respecto: “los diferentes organismos modificados genéticamente incluyen genes diferentes insertados en formas diferentes. Esto significa que cada alimento GM (genéticamente modificado) y su inocuidad deben ser evaluados individualmente, y que no es posible hacer afirmaciones generales sobre la inocuidad de todos los alimentos GM. Los alimentos GM actualmente disponibles en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo y no es probable que presenten riesgos para la salud humana. Además, no se han demostrado efectos sobre la salud humana como resultado del consumo de dichos alimentos por la población general en los países donde fueron aprobados. El uso continuo de evaluaciones de riesgo según los principios del Codex Alimentario y, donde corresponda, incluyendo el monitoreo post comercialización, debe formar la base para evaluar la inocuidad de los alimentos GM.” 4. Ejemplos transgénicos. y localización de alimentos y cultivos En general, los alimentos más utilizados en ingeniería genética tradicionalmente han sido el maíz y la soja, y de hecho éstos alimentos y sus derivados industriales están presentes en más del 60 por ciento de los alimentos transformados, desde el chocolate hasta las patatas fritas, pasando por la margarina y los platos preparados. En la actualidad existe ya un amplio abanico de alimentos que han sido modificados genéticamente, que van desde tomates (que no se pudren tan rápidamente), carne de animales y aves, huevos con aditivos, cereales de desayuno, galletas, bollería, aceites, salsas como la mayonesa, cafés solubles, etc. Los cultivos transgénicos están muy concentrados en apenas 6 países y en unos pocos cultivos. Aunque hay muchas plantas transgénicas, sólo unas pocas se cultivan a nivel comercial. La soja transgénica, representó el 61% del área transgénica mundial cultivada durante 2003 seguida por el maíz con el 23%. El resto corresponde al algodón con el 11% por ciento y a la colza con el 5% del total mundial. Los transgénicos se cultivan en 7 países industrializados: Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Alemania, Rumania y Bulgaria, y en 11 países en desarrollo: Argentina, China, Sudáfrica, México, Indonesia, Brasil, India, Uruguay, Colombia, Honduras y Filipinas. 5. Legislación. La actual legislación europea de etiquetado obliga a etiquetar los productos que independientemente de deriven la de presencia cosechas de ADN transgénicas, o de proteína ‘transgénica’ en el producto final. Así, cualquier alimento que contenga organismos manipulados genéticamente (OMG) o ingredientes que deriven de éstos debe declararlo en su etiqueta. Se trata de un primer paso fundamental para que podamos ejercer el derecho a elegir alimentos con o sin transgénicos. GUIÓN DE TRABAJO DE CLONACIÓN: 1. Concepto y proceso. 2. Oveja Dolly. 3. Oveja Polly. 1. Concepto y proceso. Hay que diferenciar el uso de la palabra clonación en distintos contextos de la biología: - Si nos referimos al ámbito de la Ingeniería Genética, clonar es aislar y multiplicar en tubo de ensayo un determinado gen o, en general, un trozo de ADN. - Clonar significa obtener uno o varios individuos a partir de una célula somática o de un núcleo de otro individuo, de modo que los individuos clonados son idénticos o casi idénticos al original. Esta es la definición que tomaremos a partir de ahora en toda la explicación. En los animales superiores, la única forma de reproducción es la sexual, por la que dos células germinales o gametos (óvulo y espermatozoide) se unen, formando un zigoto (o huevo), que se desarrollará hasta dar el individuo adulto. La reproducción sexual garantiza que en cada generación de una especie van a aparecer nuevas combinaciones de genes en la descendencia, que posteriormente será sometida a la dura prueba de la selección y otros mecanismos evolutivos. Las células de un animal proceden en última instancia de la división repetida y diferenciación del zigoto. Las células somáticas, que constituyen los tejidos del animal adulto, han recorrido un largo camino "sin retorno", de modo que, a diferencia de las células de las primeras fases del embrión, han perdido la capacidad de generar nuevos individuos y cada tipo se ha especializado en una función distinta (a pesar de que, salvo excepciones, contienen el mismo material genético). Desde hace unos años se vienen obteniendo mamíferos clónicos, pero sólo a partir de células embrionarias muy tempranas, debido a que aún no han entrado en diferenciación (y por lo tanto poseen la propiedad de pluripotencia). No es extraño el revuelo científico cuando el equipo científico de Escocia, comunicó que habían logrado una oveja por clonación a partir de una célula diferenciada de un adulto. Esencialmente el método (que aún presenta una alta tasa de fracasos) consiste en obtener un óvulo de oveja, eliminarle su núcleo, sustituirlo por un núcleo de célula de oveja adulta (en este caso, de las mamas), e implantarlo en una tercera oveja que sirve como “madre de alquiler” para llevar el embarazo. Así pues, Dolly carece de padre y es el producto de tres "madres": la donadora del óvulo contribuye con el citoplasma (que contiene, además mitocondrias que llevan un poco de material genético), la donadora del núcleo (que es la que aporta la inmensa mayoría del ADN), y la que parió, que genéticamente no aporta nada. Científicamente se trata de un logro muy interesante, ya que demuestra que, al menos bajo determinadas circunstancias es posible "reprogramar" el material genético nuclear de una célula diferenciada (algo así como volver a poner a cero su reloj, de modo que se comporta como el de un zigoto). De este modo, este núcleo comienza a "dialogar" adecuadamente con el citoplasma del óvulo desencadena todo el complejo proceso del desarrollo intrauterino. y 2. Oveja Dolly. La oveja Dolly (1996-2003) fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Su nacimiento no fue anunciado hasta 6 meses después. Fue en realidad una oveja resultado de una combinación nuclear desde una célula donante diferenciada a un óvulo no fecundado y anucleado (sin núcleo). La célula de la que venía Dolly era una célula ya diferenciada o especializada, procedente de un tejido concreto la -glándula mamaria- de un animal adulto, lo cual suponía una novedad ya que hasta ese momento se creía que sólo se podían obtener clones de una célula embrionaria, es decir, no especializada. Dolly vivió siempre en el Instituto Roslin. Allí fue cruzada con un macho para producir seis crías en total. En el otoño de 2001, a los cinco años, Dolly desarrolla artritis comenzando a caminar dolorosamente, siendo tratada exitosamente con medicamentos antiinflamatorios. En 2003, Dolly fue sacrificada debido a una enfermedad progresiva pulmonar, a pesar de que un animal de la misma raza que ella tiene una expectativa de vida de 11 a 12 años. La necropsia mostró que tenía una forma de cáncer de pulmón, que es una enfermedad de ovejas, y está causada por un retrovirus. Los técnicos no han podido certificar que haya conexión entre esa muerte prematura y el ser clon, pues otras ovejas de la misma manada sufrieron y murieron de la misma enfermedad. Tales enfermedades pulmonares son un particular peligro en las estabulaciones internas, como fue la de Dolly por razones de seguridad. Sin embargo, algunos han especulado que había un factor agravante al deceso de Dolly y era que tenía una edad genética de seis años, la misma edad de la oveja de la cual fue clonada. No obstante, el Roslin Institute ha establecido que los controles intensivos de su salud no revelaron ninguna anormalidad en Dolly que pudieran pensar en envejecimiento prematuro. La aparición de Dolly provocó un amplio debate sobre los alcances de la donación. 3. Oveja Polly. La oveja Polly es la primera oveja clónica y transgénica a la vez. En este caso el proceso se llevó a cabo insertando un gen humano de valor terapéutico en células fetales de oveja y aplicaron procedimiento habitual ya realizado con éxito en la oveja Dolly. el