sábado, 19 de marzo de 2011

A central de Fukuchima ten un nivel de radiactividade mil veces superior

A central afectada polo terremoto de 8,8 grados, rexistra un nivel de radiactividade mil veces superior ao normal na sala de control dun dos reactores da planta número 1. Tamén detectáronse anomalías nun segundo centro adyacente o primeiro, a planta número 2 de Fukushima, na que non se consigue rebaixar a temperatura de tres dos seus catro reactores nucleares, según o operador das instalacións, Tokyo Electric Power. Según a Axencia de Seguridade Nuclear, polo momento non supón unha ameaza inmediata para os residentes, pese o cal Este organismo tamén indicouse que se detectou un nivel de radiación oito veces superior o normal na entrada principal da planta.
Ordenouse a evacuación nun radio de 10 kilómetros en torno á planta, despois de que o xoves foran evacuados 3.000 veciños nun radio de 3 kilómetros.
A Axencia de Seguridade Industrial e Nuclear nipona, citada pola televisión pública NHK, declarou que existe risco de fuga radiactiva no reactor da planta número 1, por danos no sistema de refrixeración, pero que non representa perigo para a poboación.
Ainda que o ministro portavoz, Yukio Edano, rechazou que se producira unha fuga, ambas plantas foron postas baixo estado de emerxencia por primeira vez na súa historia. Mentras os efectivos das Forzas de Auto Defensa (Exército) contribuen ás labores de evacuación, os expertos tratan de rebaixar a presión nas campanas que conteñen os reactores mediante a apertura controlada de válvulas.
O proceso implicaría a posible difusión de vapores radiactivos e viuse dificultado por problemas co subministro eléctrico, que permanece cortado en varias das zonas afectadas polo seísmo. Un total de 11 reactores cesaron automáticamente a súa actividade durante o terremoto, según o ministerio de Industria.





Fallo en el sistema de refrigeración
La planta número 1 de Tokyo Electric Power en Fukushima, co nome de Daiichi, está situada a uns 270 kilómetros o noreste de Tokio, e opera desde fai catro décadas, con permiso para continuar activa o menos outros dez anos.
O Goberno iniciou unha reunión de emerxencia para tratar sobre a situación na central nuclear, que a primeira hora do sábado visitouse polo primer ministro, Naoto Kan.
Axuda exterior
O exército estadounidense acudiu en axuda das autoridades niponas, según anunciou a secretaria de estado de EEUU, Hillary Clinton.
Tras o terremoto, o Goberno declarou o estado de emerxencia nesta factoría polo fallo nun dos seus sistemas de refrixeración. En dous reactores da planta estropeouse o sistema de refrixeración, así como os catro xeradores de emerxencia. Esto causou un descenso do líquido de refrixeración, algo que entraña o risco dunha fusión nuclear no peor dos casos, según expertos.
O combustible nuclear require dun enfriamento continuo incluso cando as instalacións atómicas deixaron de funcionar, según a axencia nuclear da ONU. En opinión do experto nuclear Edwin Lyman, "cada signo [sobre o ocorrido] é que o tipo de suceso que se produciu é unha das cousas máis graves que pode ocorrer nun reactor nuclear".
Para máis información


Noelia Vila Seijas 1º bacharelato C


España levará a sú tecnoloxía a Marte nunha misión da NASA


A verdade e que con isto do terremoto, tsunami, fuga nuclear... temos bastante olvidado os demáis temas, e creo que este que vos vou comentar é bastante interesante.
A tecnoloxía espacial española chegará por primeira vez a Marte a finais do 2011 coa misión da NASA 'Mars Science Laboratory' (MSL), que ten como obxetivo analizar o máximo detalle o solo e a atmosfera do planeta roxo.
España aporta á misión unha antena de alta ganancia e un sensor de medición do entorno marciano.
Entre outras cuestions, a tecnoloxía española permitirá recoller datos e información sobre vento, presión, humidade e temperatura da atmosfera, así como niveis de radiación ultravioleta no chan marciano.
España construiu o sistema de antena que irá integrada no aparato non tripulado que ten previsto lanzar a NASA desde Cabo Cañaveral o último trimestre deste ano a Marte.


A misión da NASA conta cunha inversión de 2.300 millóns de dólares e a participación de Rusia, Canadá, Alemania e Francia, además de EEUU e España.

Para máis información
Feito por Noelia Vila Seijas 1ºC

viernes, 18 de marzo de 2011

Cen millóns de anos sen apenas evolucionar.

Descobren que uns insectos parecidos a grilos non evolucionaron case nada nos últimos cen millóns de anos.Descubriuse ao devanceiro, de 100 millóns de anos de antigüidade, dun grupo de grandes insectos carnívoros, parecidos a grilos, que aínda viven hoxe en día no sur de Asia, o norte de Indochina e África. E apenas presenta diferenzas cos seus descendentes evolutivos.
O novo achado, nun xacemento de fósiles de pedra calcaria no nordeste de Brasil, corrixe a clasificación errónea doutro fósil deste tipo e revela que o xénero foi obxecto de moi pouco cambio evolutivo desde o Cretácico Temperán (ou Cretácico Inferior), unha época, pouco antes da ruptura do supercontinente Gondwana, que estivo caracterizada, entre outras cousas, pola presenza de dinosauros.
Estes insectos parecidos a grilos pertencen a un grupo inusual de grandes insectos depredadores, cun aspecto intimidador, relacionados evolutivamente cos grilos verdadeiros e cos saltamontes.
Nas súas patas posúen unhas grandes protuberancias en forma de remos, que lles axudan a apoiar de maneira o bastante estable as patas na area e soster así debidamente os seus grandes corpos mentres corretean polos seus hábitats arenosos, á caza de presas.
Aínda que o fósil ten algunhas diferenzas con respecto aos seus descendentes actuais, as súas características xerais difiren moi pouco.
Noutras palabras, ese notable grao de similitude denota que o xénero permaneceu nun período de estancamento evolutivo durante polo menos os últimos 100 millóns de anos.


por : Antía Arias García. 1ºB

Redes un programa de divulgación científica




Pero se a esas hora estades de marcha...déixovos o enlace de todos os archivos: http://www.rtve.es/television/redes/archivo/

O sangue

Chernobil vs. Fukushima





A central ucraniana de Chernobil sufriu en 1986 a maior catástrofe nuclear da historia. Pero o pasado 11 de marzo un terremoto de 9 grados na escala Ritcher azorou Xapón, e logo un tsunami, danando a central nuclear de Fukushima.


Causas:
Chernobil: foi provocada por unha cadea de explosións por fallos humanos e técnicos nun reactor da central. Esta avería pronosticada por expertos occidentais, foi ignorada polas autoridades soviéticas.
Fukushima: o terremoto inutilizou os sistemas de refrixeración da central e provocou explosións en tres reactores, o que elevou perigosamente o nivel de radioactividade.

- Consecuencias:
Chernobil: esparciu hasta 200 toneladas de material fusible cunha radioactividade de 50 millóns curies, equivalente a 500 bombas atómicas como a de Hiroshima.
Fukushima: querendo rebaixar a temperatura, abriron de forma controlada as válvulas dos reactores, malia o perigo de que o vapor liberado transportara sustancias radioactivas. O primeiro ministro admitiu que a operación liberou cantidades de radiación “mínimas” e “asumibles” para a poboación. Nestes momentos esta afirmación encóntrase en dúbida.
Contaminación:
Chernobil: a nube tóxica desprendida polo central ucraniana afectou a máis de cinco millóns de persoas, aínda que as autoridades sanitarias nunca se atreveron a vincular la radioactividade co aumento de mortalidade e de enfermos de cáncer ou con problemas respiratorios. Greenpeace cifra 200.000 os mortos por causa da catástrofe.
Fukushima: polo momento encontráronse 6.000 persoas mortas aproximadamente e 10.000desaparecidas por causa do terremoto, outras moitas foron contaminadas pola radiación da central. Os residentes na zona unhas 200.000 persoas trasladáronse por motivo de seguridade a 30 km, pero miles están saíndo do país.
- Actitude do país:
Chernobil: ao principio a televisión encubriu a catástrofe e mostrou imaxes da central en perfecto estado. Un antigo órgano de goberno foi o primeiro en anunciar a noticia sorprendentemente nunha nota de só 8 liñas.
Fukishima: en cambio as xaponesas estannos informando dende o primeiro día, pero a confusión é maior según pasan os días.


Para máis información


Ariana Pascual Sas 1-BACH-C

jueves, 17 de marzo de 2011

Un video moi "chulo" recomendado por unha biotecnóloga

Hola de nuevo! Os cuento: yo soy licenciada en Biotecnología (lo digo por si alguno/a está pensando es estudiar esa carrera y necesita información) y ahora estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Heidelberg, como os había dicho en el anterior post.
No os puedo contar muchos detalles de mi trabajo porque aun no está publicado, pero ahí va la idea general ;) Como seguramente sabréis, para reprogramar células somáticas (fibroblastos, queratinocitos, hepatocitos) y convertirlas en células pluripotentes inducidas (iPS) es necesario introducir en ellas los factores de Yamanaka (Oct4, Klf4, Sox2, cmyc). Actualmente esos factores se introducen utilizando un vector retroviral, es decir, un ADN basado en el ADN de un virus de la familia de el del SIDA. El problema de este virus, es que se mete en el ADN propio de la célula, algo, como os podréis imaginar, no muy interesante si esas células iPS se quieren utilizar en pacientes. Por eso en nuestro laboratorio intentamos introducir los factores de Yamanaka con un virus que no se introduce en el genoma celular, con lo que es mucho más seguro.

Os dejo el enlace a un video muy chulo que cuenta como se produce la infección de un virus.
Un saludo desde Alemania!
http://www.youtube.com/watch?v=Rpj0emEGShQ&feature=related



Elena Senís Herrero


Nace en España o primer bebé libre dunha mutación que lle predispoñía a un tumor de mama

http://www.rtve.es/noticias/20110317/nace-espana-primer-bebe-libre-mutacion-predisponia-tumor-mama/417590.shtml

miércoles, 16 de marzo de 2011

Efectos biolóxicos da radiación nuclear

Sempre que se reciba unha certa dose de radiación hai algún risco. A experiencia acumulada no seguimento dos sobreviventes das bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki, permítennos dispor dunha base de datos ben contrastada.
A resposta celular á radiación non é igual para todas as células, xa que a súa radiosensibilidad é moi diferente. A interacción da radiación coas células produce alteracións nas moléculas de ADN, ARN e outros compoñentes biolóxicos.
Segundo a intensidade da radiación, os danos causados poden producir atrasos e alteracións na reprodución ou morte celular. Aqueles órganos que ven máis afectados pola radiación e dan lugar a consecuencias máis graves para o organismo son denominados ÓRGANOS CRÍTICOS. Os principais son a medula ósea, onde se producen as células sanguíneas, o intestino delgado, en que se realiza a dixestión e a absorción de alimentos, e as gónadas, onde se producen e maduran as células germinales.


Segundo a relación CAUSA-EFECTO entre a radiación recibida e os danos producidos, os efectos biolóxicos clasifícanse en:
- ESTOCÁSTICOS (ALEATORIOS): a gravidade non depende da dose. No caso de producirse son sempre graves e comprenden a posible aparición de tumores malignos do tipo de leucemias, cancros de pulmón, pel, etc. e as alteracións xenéticas que dan lugar ás anomalías hereditarias.
- NON ESTOCÁSTICOS (CAUSALES): a gravidade depende da dose recibida, sendo as lesións máis severas canto maior sexa a cantidade de radiación recibida, chegando a provocar ata a morte. Por baixo dunha dose mínima non teñen lugar. En xeral, prodúcense cando altas doses de radiación afectan a órganos como a medula ósea, o aparello dixestivo, a pel, os testículos e os ovarios.

Segundo a RELACIÓN TEMPORAL entre o momento en que ten lugar a irradiación e o tempo que transcorre ata que se manifestan as lesións, clasifícanse en:
- EFECTOS INMEDIATOS: maniféstanse entre unhas horas ou unhas semanas, causando a morte cando os niveis de radiación recibida por todo o corpo son elevadas, ou causando un simple cor vermello na pel, cando as doses elevadas de radiación son recibidas nunha determinada zona do corpo durante un curto período de tempo.
- EFECTOS RETARDADOS: maniféstanse cando o corpo humano é sometido a baixas doses de radiación ou a unha dose maior, pero que é recibida ao longo dun gran período de tempo. Adoitan provocar a aparición de cancro ou enfermidades congénitas.
Segundo aparezan os efectos nos individuos ou nos seus descendentes, clasifícanse en:
- SOMÁTICOS: aparecen cando os danos maniféstanse durante a vida do individuo irradiado
- XENÉTICOS: aqueles en que os danos maniféstanse na descendencia do individuo irradiado, xa que a radiación produciu lesións nas súas células reprodutoras. Non deben confundirse os efectos hereditarios causados pola irradiación das células xerminais, que experimentan mutacións e dan lugar a anormalidades hereditarias, coa irradiación das gónadas, que poden dexenerar en esterilidade, e que depende da gravidade da dose. Poden aparecer na primeira xeración, ou máis frecuentemente nos individuos das xeracións sucesivas, como enfermidades hereditarias, defectos mentais, anomalías óseas, etc. Son efectos estocásticos, xa que dependen de que unha célula xerminal cunha mutación relevante tome parte ou non na reprodución.



Fukushima: ¿qué pasaría en el peor de los casos? click aquí



O sievert (símbolo Sv) é unha unidade derivada do SI que mide a dose de radiación absorbida pola materia viva. 1 Sv é equivalente a un xullo por kilogramo (J kg-1). Utilizouse este nome en honor ao físico sueco Rolf Sievert.



Editado por: Carmen Cid Manzano




Coñeces os niveis de radiación?

Boa animación do que está ocurrindo en Fukushima

http://www.elmundo.es/especiales/2011/terremoto-japon/terremoto_tsunami.html

Fukushima un reactor de auga en ebulición (BWR)

Cando se fala da central nuclear de Fukushima continuamente alúdese aos reactores nucleares e indícase que é un reactor de auga en ebulición (BWR). Pero que é a enerxía nuclear?; que é un reacctor nuclear?; que é un reactor de auga en ebulición? que está a ocorrer en Fukushima?

Que é a enerxía nuclear de fisión?



Que é un reactor nuclear?
Un reactor nuclear é unha instalación capaz de iniciar, manter e controlar as reaccións de fisión en cadea, cos medios adecuados para extraer a calor xerada. Un reactor nuclear consta dos seguintes elementos:
- O combustible xeralmente un composto de uranio (en Fukushima tamén hai un de plutonio) no que teñen lugar as reaccións de fisión.
- O moderador, os neutróns producidos na fisión teñen unha elevada enerxía en forma de velocidade. Para que se produzan novos choques convén diminuír a súa velocidade de modo que aumente a probabilidade de que sexan capturados por outro átomo fisionable e non rompa a reacción en cadea.
- O refrixerante, que extrae a calor xerada polo combustible do reactor. Xeralmente úsanse refrigerantes líquidos, como a auga.
- O reflector, nunha reacción nuclear en cadea, un certo número de neutróns tende a escapar da rexión onde esta se produce. Esta fuga neutrónica pode reducirse coa existencia dun medio reflector, aumentando así a eficiencia do reactor. Os materiais usados como reflectores son a auga, o grafito e a auga pesada.
- Os elementos de control, que actúan como absorbentes de neutróns, permiten controlar en todo momento a poboación de neutrones.
- A blindaxe, cando un reactor está en operación, sae gran cantidade de radiación en todas direccións. É necesaria unha protección para protexer das radiacións de neutróns e raios gamma a toda a poboación. Polo tanto, evita o escape de radiacións do reactor.


Reactor de auga en ebulición (BWR) Están deseñados para que a auga que refrixera o combustible do reactor alcance a temperatura de ebulición ao seu paso polo núcleo do reactor e o vapor producido, vai directamente á turbina.


Na figura anterior obsérvase un reactor do tipo BWR só utilízase un circuíto no cal o combustible nuclear fai ferver a auga producindo vapor. Este último ascende cara a unha serie de separadores e secadores que o separan do caudal da auga de refrixeración, reducindo o contido humidade do vapor, o cal aumenta a calidade deste. O vapor seco flúe entón en dirección á turbina (6) que move o xerador eléctrico (7). Tras isto o vapor que sae da turbina pasa por un condensador (9) que o arrefría obténdose novamente auga liquida, a cal é impulsada mediante bombas (8) de novo cara ao interior da vasija que contén o núcleo (1). Dado que o vapor flúe desde o reactor, este compórtase como unha máquina térmica convencional.
Que sucede dentro dos reactores nucleares en Fukushima, Xapón?



Editado Por: Carmen Cid Manzano

Seguimento da crise nuclear

Déixovos un vídeo que encontrei en internet moi breve pero que resume moi ben todo isto que esta a suceder en Xapón.





Escalas utilizadas nos incidentes/accidentes das centrais nucleares


Editado por: Antía Arias García 1ºB

sábado, 5 de marzo de 2011

José Tubio, un gran científico, acórdase de nos

Como xa puidestes ver o día da ciencia en galego faleivos dun gran científico, Jose Tubío, e tamén compartin con vos o correo que me mandou.
Hoxe recibín outro correo onde me mandou dúas noticia relacionadas co seu traballo, aquí tendes a primeira.
José Tubio pertence ao departamento de hematoloxía do Complexo Universitario de Santiago (CHUS) e agora está no Centro de Regulación Xenómica de Barcelona realizando unha estancia de dous anos traballando sobre o cancro. Nunha recente publicación explica o proceso da cromotripse que consiste na ruptura do ADN en pequenos anacos que, cando a célula se intenta reparar, o fai incorrectamente xerando mutacións xenéticas que inician o cancro. A cromotripse non é un fenómeno gradual, senón puntual, xa que un único evento catastrófico sería o responsable de que nun único momento na vida da célula se produzan centos de mutacións no ADN que causan o cancro”. Segundo isto rómpese coa visión convencional da orixe do cancro que se entendía como o resultado da acumulación dunha mutación ao longo da vida. Segundo estos autores a cromotripse é un fenómeno xenético é responsable do 2-3% dos casos de cancro, e que se eleva ao 25 por cento nos tumores de ósos.

Jose Tubío e Xavier Estivill publicaron na revista Nature unha hipótese na que pensan que detrás de cromotripse encóntrase un hespevirus.

Lorena Yáñez López 1º A

viernes, 4 de marzo de 2011

A vide apúntase ao cultivo in vitro

Un grupo de investigadores da Universidade de Vigo logrou crear vides galegas tetraploides, é dicir, unha especie mutante na que nas células en lugar de ter 2n cromosomas teñen 4n. Estes exemplares xa se plantaron pero aínda hai que esperar catro anos para que maduren e comprobar os primeiros resultados. La vid se apunta al cultivo in vitroO traballo realizado por este equipo é semellante o que se fai nunha clínica de fertilidade.
Nas cámaras do laboratorio almacénanse centenares de pequenas plantas de vide nas que se practicaron clonación e técnicas de cultivo in vitro.
A vide é unha das especies dos que se conseguíu secuenciar o seu xenoma completo pero queda moito terreo por investigar entre elas cuestións que a longo prazo poderán ter moita aplicabilidade.
Nunha das cámaras da Facultade de Ciencias de Ourense, xunto ás pequenas vides hai tamén pequenos frascos nos que se están cultivando grosellas, frambuesas e arándanos. Este trabalo forma parte dun proxecto encargado por unha empresa á Universidade para propagar estas especies en parcelas de monte pouco productivas da provincia de Ourense. En principio pensase nunha zona de alta montaña como Pena Trevinca, no que se considera que poden darse as condicións adecuadas para a súa implantación. Cando remate o desenvolvemento destas plantas entregaránse os miles de exemplares para que sea a propia empresa a que os plante nas zonas seleccionadas.


Noelia Vila Seijas 1ºC

miércoles, 2 de marzo de 2011

Un novo microscopio: o nanoscopio de microsferas

Aínda que pareza imposible, xa non o é, pois logrouse crear un microscopio que permite ver o interior de virus vivos e células.
O nanoscopio de microesferas, que así foi denominado ó aparello, ten un obxectivo de 50 nanómetros baixo a luz natural (aproximadamente 20 veces máis que ó record anterior, que era de 0,01nm), traballa cunha imaxe virtual, non é neceserario suministrarlle ningún tipo de tinte e non é atravesado por electróns como o eléctrónico.
Como funciona?
En primeiro lugar as microesferas recollen e aumentan a imaxe virtual, de seguido, á imaxe obtida aplícaselle un microscópio óptico convencional para poder ver os resultados aínda máis grandes. Desta forma os ivestigadores que crearon este microscopio, Lin Li e Zengbo Wang, observaron imaxes aumentadas hasta 50 nm.
Vantaxes?
A principal é poder ver o interior de virus vivos, xa que os outros microscopios non o podían facer. Por exemplo o microscopio de fluorescencia permitía ver o interior de células tinguindo as mostras, pero cos virus isto non era posible. Isto quizais tamén contribua, por fin, a obtención dunha clasificación para os virus dentro do nivel biótico(con vida) ou abiótico(sen vida).
Para máis información : click aquí
Editado por Lidia Blanco Otero 1º Bac. A

Non hai ningún tipo de células que posúan os xenio e non teñamos o resto. A diferenza é traballar máis que os demais.

Recoméndovos ler o seguinte artigo do País Semanal, do 27 de febreiro de 2011. Trata do que sempre vos digo a importancia do esforzo, da tenacidade, da resitencia á fustración... como dicía Charles Darwin "Salvo os bobos, os homes non se diferencian moito en canto a intelecto; só en afán e traballo duro" .
View more Talento esfuerzo
View more documents from iesotero
target="_blank">documents from iesotero.
Editado por Carmen Cid Manzano

Nova web galego-portuguesa científica

Novidade, xóvenes científicos! Agora poderemos documentarnos un chisco mellor sobre as innovacións e descubrimentos científicos que a nosa comunidade autónoma xunto ca do norte de Portugal realizan. Trátase de Comunicaciencia , web xerada polos investigadores das universidades galegas de Santiago, A Coruña, Vigo e as portuguesas de Porto, Tras-os-Montes e Minho, denominadas no seu conxunto como Eurorrexión. Esta plataforma está subvencionada pola FECYT (Fundación Española para a Ciencia E a Tecnoloxía) e xestionada pola FCEER (Fundación Española de Estudos Eurorrexionais).
Asemade, recompila diversos cursos de multimedia relacionado con actividades científicas (documentais, audios, acceso a información dixitalizada) propiciadas directamente polo CEER; ou foros de debate.

Para máis información visitade corredoiras.bugalicia.org
Andrea Fernández 1ºB

A odisea das especies

Hoxe presento unha boa serie acerca de evolución do ser humano, unha superproducción chamada a Odisea das Especies. Relata a vida dos homínidos máis importantes da nosa evolución, dende o primeiro bípedo ata o Homo Sapiens Sapiens. Ademais da que presento existen doua documentais máis, pero coido que hai que empezar polo primeiro.
En canto a aspectos técnicos, está dirixida polo director de cine francés Jacques Malaterre e, na versión en español, conta coa colaboración de Juan Luis Arsuaga (científico de Atapuerca). Foi unha superprodución de 2 millóns de euros que inclúe animacións moi traballadas e colaboración de moitos actores.
Aquí déixovos o enlace:


Juan Ozaita Corral 1º Bacharelato A


martes, 1 de marzo de 2011

Primer embrión clonado a partir dunha célula adulta humana

Imágenes del proceso de clonación, desde la obtención de los óvulos hasta la generación de los blastocitos. (Fuente: Stem Cells)
Os científicos californianos lograron crear o primer embrión humano clonado a partir de células da pel humana. Ata agora, o único intento similar habíase levado a cabo no Reino Unido con células nai procedentes de embrións, aunque naquela ocasión non se puido demostrar que as células resultantes fosen idénticas aos seus 'proxenitores'.

Agora, e valéndose da mesma técnica que deu orixen a ovella Dolly,emplearon as células da pel dos varóns adultos así como os óvulos de tres mulleres xóvenes (entre 20 e 24 anos) que estábanse sometendo a un tratamento de fertilidade.


Obxetivo
O obxetivo da técnica de transferencia nuclear é conseguir tratamentos para enfermedades que hoxe non presentan cura como o Alzheimer, a diabetes ou o Parkinson. Con este método, máis coñecido como clonación terapéutica, obtense un embrión que é un clon da persoa que ha donado a súa célula e do que, posteriormente, poden extraerse células nai para dar lugar a diferentes texidos que poderían reemplazar os dañados nese paciente.
Entre as tres mulleres, conseguíronse 29 óvulos. O núcleo destos óvulos foi reemplazado polo das células da pel adulta, un procedimento denominado transferencia nuclear, ata dar lugar a 21 embrións humanos. De todos eles, sólo cinco sobreviviron o suficiente para chegar a ter entre 40 y 72 células, unha etapa embrionaria que se denomina blastocisto.

Esto é o que en 2005 dixo haber conseguido o científico coreano Woo Suk Hwang. En aquela ocasión, este investigador foi máis alá e anunciou haber extraído células nai dos embrións clonados. Sen embargo, meses despois descubriuse que todo fora un fraude.
E precisamente a empresa californiana Stemagen Corporation demostrou que os seus resultados son reais. "É o primer traballo que proba que conseguiuse obter un embrión clonado a partir dunha célula adulta humana".
Precisamente Stojkovic foi o primer científico europeo que logrou clonar un embrión humano a partir de células embrionarias.


Noelia Vila Seijas 1ºC

Clonación: Los niños del Brasil





Na película, Josef Mengele realiza a clonación de 94 copias de Adolf Hitler e intenta que cada un dos nenos teña as mesmas experiencias na infancia que Hitler, para recrear a súa personalidade. O seu obxectivo e crear un novo Hitler e restablecer un réxime nazi. A película relata os intentos dun ancián cazador de nazis, Erza Lieberman, por descubrir e frustrar o plan de Mengele.













Carmen Cid Manzano