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Año 1969
Una enzima es sintetizada in vitro por primera vez en la historia.
Año 1953
Los biólogos James Watson y Francis Crick describen la doble hélice del ADN.
Año 1943
El científico canadiense Oswald Theodore Avery descubre que el ADN es el portador de los genes.t
Año 1928
El bacteriólogo escocés Alexander Fleming descubre el uso antibiótico de la penicilina.
Año 1919
El agrónomo húngaro Karl Ereky establece una definición de biotecnología.
Evolucion de la biotegnologìa
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Año 1969

Una enzima es sintetizada in vitro por primera vez en la historia.

Año 1953

Los biólogos James Watson y Francis Crick describen la doble hélice del ADN.

Año 1943

El científico canadiense Oswald Theodore Avery descubre que el ADN es el portador de los genes.t

Año 1928

El bacteriólogo escocés Alexander Fleming descubre el uso antibiótico de la penicilina.

Año 1919

El agrónomo húngaro Karl Ereky establece una definición de biotecnología.

Evolucion de la biotegnologìa

Año 2013

El primer ojo biónico ve la luz en EE.UU. dando esperanza a ciegos de todo el mundo.

Año 2010

Un grupo de investigadores del Instituto J. Craig Venter crea la primera célula sintética.

Año 1998

Se crea un borrador del mapa del genoma humano que ubica más de 30.000 genes.

Año 1997

Los científicos presentan al mundo a la oveja Dolly, el primer clon de un mamífero.

Año 1983

Se presenta la primera planta (tabaco) genéticamente modificada (transgénico).

evolucion de la biotegnologia

Año 2020

Las innovaciones en biotecnología lideran la lucha contra la pandemia provocada por el SARS-CoV-2

evolucion de la biotegnologia

Biotecnología amarilla. Esta modalidad está enfocada en la producción de alimentos y, por ejemplo, investiga para reducir los niveles de grasas saturadas en los aceites de cocina.

Biotecnología blanca. La rama industrial trabaja en la mejora de los procesos de fabricación, el desarrollo de biocombustibles y otras tecnologías para obtener una industria más eficiente y sostenible.

Biotecnología verde. La utilizan más de 13 millones de agricultores en el mundo para combatir las plagas y nutrir los cultivos y fortalecerlos frente a los microorganismos y los eventos climatológicos extremos, como las sequías y las heladas.

Biotecnología roja. Es la rama sanitaria y responsable, según la Biotechnology Innovation Organization (BIO), de la elaboración de más de 250 vacunas y medicamentos como antibióticos, de terapias regenerativas y de la fabricación de órganos artificiales.

Al igual que las franjas del arcoíris, las distintas aplicaciones de la biotecnología se agrupan en siete colores o áreas de investigación y desarrollo.

Biotecnología dorada. La también conocida como bioinformática se encarga de obtener, almacenar, analizar y separar la información biológica, sobre todo la relativa a las secuencias de ADN y aminoácidos.

Biotecnología gris. Tiene como finalidad la conservación y la recuperación de los ecosistemas naturales contaminados a través de, como se ha comentado anteriormente, los procesos de biorremediación.

Biotecnología azul. Explota los recursos marinos para obtener productos de acuicultura, cosméticos o sanitarios. Además, es la más utilizada para conseguir biocombustibles a partir de algunas microalgas.

En conclucion, la biotecnología es un complemento, y no un sustituto, en muchas esferas de la investigación agrícola convencional. Ofrece una variedad de instrumentos para mejorar nuestra comprensión y ordenación de los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación.

Medio ambiente .A través de los procesos de biorremediación, muy útiles para la recuperación ecológica, se aprovechan las facultades catabólicas de microorganismos, hongos, plantas y enzimas para recuperar ecosistemas contaminados.

Alimentación. Además de los alimentos transgénicos que mencionamos anteriormente, gracias a la tecnología biológica se han creado productos como el maíz WEMA, un tipo de cultivo resistente a las sequías y a ciertos insectos que puede ser fundamental para luchar contra el hambre en África.

Industria. La revolución de los nuevos materiales inteligentes de la mano de la biotecnología no ha hecho más que empezar, y en breve podríamos tener hormigón autorreparable, plantas que cambian de color al detectar un explosivo, ropa y calzado elaborados con tela de araña sintética, etc.

Medicina. El desarrollo de la insulina, la hormona del crecimiento, la identidad y el diagnóstico molecular, las terapias génicas y vacunas como la de la hepatitis B son algunos de los hitos de la biotecnología y su alianza con la ingeniería genética.

La biotecnología, por tanto, tendrá un papel crucial en la sociedad del futuro a la hora de prevenir y contener posibles patógenos. Pero esta es solo una de sus múltiples aplicaciones.

ALFREDO LOPEZ ROQUE

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