jueves, 29 de mayo de 2014

APORTES DE LA TECNOLOGÍA A LA CIENCIA

A lo largo de la historia, la tecnología ha impactado en el que hacer científico,en el campo de la biología ha hecho aportes como: 

-el invento del microscopio,en el siglo XVIII, permitió observar cosas tan pequeñas,la cual la vista humana, no podía observar. 
Descubridero que los organismos están compuestos por células,las cuales no pueden ser observadas por la vista humana si no por el microscopio. 
ademas la tecnología hizo otros aportes como: 
rayos x. 
-la estructura elíptica del ADN: este descubrimiento, ha sido uno de los mas importantes en la biología ya que podemos estudiar el genoma humano,para parentescos,estudio de enfermedades genéticas,estudio histórico de los primeros animales que poblaron la tierra. 

  • Aguja hipodérmica

  • Una aguja hipodérmica es un producto sanitario formado por una aguja hueca normalmente utilizada con una jeringa para inyectar sustancias en el cuerpo. También pueden ser utilizados para tomar muestras de líquidos y tejidos del cuerpo, por ejemplo tomando sangre de una vena en la venopunción. Son principalmente de acero inoxidable

  • ¿QUIEN LA INVENTÓ?
  • La aguja hipodérmica fue inventada en  1853 por .Alexander Wood
  •  médico de  Edimburgo,cuya esposa padecía un cáncer incurable, precisamente para inyectarle morfina. Fue la primera persona en recibir esta droga por esa vía y la primera en adquirir el hábito de la aguja. El invento fue posible gracias a que el irlandés Francis Rynd (1811-1861) había inventado la aguja hueca en 1844.



  • Artroscopio
  • El artroscopio es un dispositivo que consta de un tubo fino basado en la tecnología de fibra óptica, un sistema de lentes, una cámara de video y una luz, el cual es usado para la artroscopia. Se emplea introduciendo este en la zona afectada por una pequeña abertura. La cámara de este moderno aparato está conectada a un sistema de monitorización el cual le permite al cirujano ver la operación mientras la ejecuta. Por otra pequeña abertura se introducen instrumentos especiales para realizar las técnicas quirúrgicas necesarias para curar la lesión. Este aparato ha hecho avanzar a el tratamiento quirúrgico enormemente.

  • INVENTOR
  • Kenji Takagi







  • Autoinyector de epinefrina
  • Un autoinyector de epinefrina o lápiz de epinefrina es un aparato médico en forma similar a un lápiz con una jeringa y aguja hipodérmica usado para administrar una dosis medida de epinefrina (también conocido como adrenalina) usando la tecnología deautoinyectores. La mayor incidencia de su uso es para el tratamiento de reacción alérgica aguda para evitar o detener el shock anafiláctico.1

  • INVENTADA POR:
  •  Napoleon Cybulski en 1895.








  • Bajalenguas
  • El bajalenguas o depresor lingual es un instrumento médico para deprimir la lengua y permitir el examen de la boca y la garganta.
    El más usado es con forma de pequeña espátula, generalmente es de madera siendo así desechable o de uso único, aunque los hay también en plástico y acero inoxidable. Sus dimensiones universales son de 15 cm de largo y 2 cm de ancho, con los extremos redondeados. Para uso en niños han aparecido en el mercado bajalenguas de material plástico y con diferentes sabores, igualmente desechables. De metal y para uso odontológico usualmente, con un mango, el más común es el denominado de Tobolt.1









  • Bisturí Gamma
  • El Bisturí Gamma (Gamma Knife en inglés) es un aparato usado para tratar tumores cerebrales mediante la administración de radiación gamma de alta intensidad de manera que concentra toda la radiación en una pequeña superficie. El aparato fue inventado en 1967 por Lars Leksell (neurocirujano) y Börje Larsson, (radiobiologo de la Universidad de Upsala) en el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia.1 Es fabricado por de Elekta AB, una empresa pública sueca.






INVENTOR
Esta técnica fue concebida y desarrollada en Suecia en los años cincuenta por el neurocirujano Lars Leksell 

  • Bomba de Abbot
  • La Bomba de Abbot (Abbot pump), es una pequeña bomba portátil que se utiliza para administrar soluciones medicamentosas a través de un sistema de infusión intravenosa. Tiene la particularidad de que puede ajustarse y calibrarse con gran precisión. Es parecida a la bomba de Harvard, pero la tasa de flujo puede aumentarse o disminuirse con incrementos menores.







  • Cabás (médico)
  • Un cabás o maletín médico es un maletín pequeño utilizado por los médicos de cabecera para transportar medicamentos y productos sanitarios. La Real Academia Española también lo define como una "especie de cartera en forma de caja o pequeño baúl, con asa, usada para llevar al colegio libros y útiles de trabajo.





  • Camilla
  • Una camilla es un dispositivo utilizado en medicina tanto para transportar de un lugar a otro a un herido o para atender a un paciente enfermo en una consulta medica.
    Las camillas aunque muchos no lo sepan están muy presentes en nuestras vidas. Pues las podemos encontrar en centros de masaje y de estética, en centros médicos y de recuperación y en ambulancias y puestos de socorro. Por lo tanto no en todos lo sitios nos encontramos el mismo tipo de camillas. Las más conocidas son las camillas plegables de madera o de aluminio, camillas fijas de madera o de metal, camillas eléctricas, camillas de rescate, camillas de ambulancia etc. A continuación se muestran unos cuantos modelos de camillas para conocer mejor sus características. E informarles que buena parte de nuestra salud depende de las camillas pues sin ellas en las consultas médicas, se terminaría por el suelo recogiendo infecciones y todo tipo de enfermedades.







  • Cinta Broselow
  • La cinta de emergencias pediátricas Broselow— comúnmente llamada cinta Broselof (Broselow Tape)—es una cinta codificada a colores usada en todo el mundo para emergencias pediátricas. La cinta Broselow relaciona la talla y el peso de un niño para proveer instrucciones médicas incluyendo dosis de medicamentos, el tamaño del equipo sanitario que deberá ser usado, y el nivel de voltaje de shock al usar un desfibrilador. Es particular la necesidad de calcular todas estas terapias para cada niño de forma individual. En una emergencia, el tiempo ocupado para este asunto disminuye el tiempo valioso para evaluar, iniciar y supervisar el tratamiento del paciente.1 La cinta Broselow está diseñada para niños de hasta 12 años aproximadamente y con un máximo de 36 kg de peso. La cinta Broselow es reconocida en la mayoría de los libros y publicaciones para el tratamiento de niños en emergencias.
  • SUS INVENTORES FUERON
  • Los médicos de emergencia James Broselow y Robert Luten 





  • Concentrador de oxígeno
  • Un concentrador de oxígeno es un equipo médico que por medio de la electricidad logra administrar a un paciente una mayor relación de oxígeno por volumen, para compensar alguna deficiencia (debido a una lesión o enfermedad, por ejemplo) en la captación de este gas y aumentar la eficiencia de la respiración.






  • Depósito de Ommaya
  • El depósito de Ommaya es un catéter especial inventado por el neurocirujano pakistaní Ayub Khan Ommaya en 1963. También se le conoce como dispositivo de acceso intratecal.
  • INVENTOR
  • (Williston Park). 1989 Dec 3

  • La desfibrilación y la cardioversión eléctrica (chokus electron) son dos tipos de terapia que mediante la aplicación de un choque eléctrico de corriente continua consigue revertir distintos trastornos del ritmo cardíaco. Su alta eficacia, facilidad de aplicación y seguridad han contribuido a su gran difusión, estando disponibles en casi todos los ámbitos de la asistencia sanitaria, e incluso los automáticos en lugares públicos, sin personal sanitario.






  • Desfibrilador automático implantable
  • Un desfibrilador automático implantable (DAI) es un producto sanitario implantable activo que puede detectar un ritmo cardíaco anómalo en un paciente y revertirlo automáticamente de un modo previamente programado, mediante la estimulación antitaquicardia o mediante descargas eléctricas. Algunos modelos pueden resincronizar el latido cardíaco mediante la estimulación simultánea de los dos ventrículos. Ocasionalmente puede emplearse como marcapasos.






  • Desfibrilador subcutáneo
  • El desfibrilador subcutáneo (en inglés S-ICD) es un producto sanitario implan-table activo cuyo objetivo es detectar y tratar a través de descargas eléctricas, las arritmias cardiacas potencialmente malignas. El sistema se diferencia principalmente de los desfibriladores implanta-bles endovenosos convencionales (DAI), porque tanto el generador como el electrodo se implantan de forma subcutánea, sin que sea necesario invadir ninguna estructura cardiovascular, evitándose de este modo los riesgos asociados a la implantación de electrodos endovenosos.



  • Dispositivo de extricación KendrickEl dispositivo de extricación Kendrick (DEK) es un dispositivo usado en la extracción para retirar a lesionados de vehículos automotores. El DEK es usado generalmente en lesionados estables; los lesionados inestables son extraídos con técnicas de extracción rápidas sin aplicar el DEK.
  • Los DEK son usados en conjunción de collarines cervicales para ayudar a inmovilizar la cabeza, cuello y la columna del lesionado en la posición anatómica normal (posición neutral). Esta posición ayuda a prevenir lesiones adicionales en estas regiones durante la extracción del vehículo.














sábado, 26 de abril de 2014

INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DE COLOMBIA


QUE PROYECTOS HA REALIZADO ELKIN MANUEL PATARROYO.



Culminó sus estudios de bachillerato en el colegio José Max León

 de Bogotá. Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad

 Nacional de Colombia donde obtuvo su grado en 1971. Realizó 

posteriormente una especialización en Inmunología en 

laUniversidad de Yale. También realizó estudios en el Rockefeller

 Institute y en elInstituto Karolinska de Esto-colmo.



Hizo el primer intento para crear una vacuna sintética 

contra la malaria, enfermedad transmitida 

por mosquitos y que afecta millones de personas en

 regiones tropicales y sub-tropicales de América.




ACTUALMENTE PATARROYO



En este momento Patarroyo es fundador y actual director de

la FIDIC (Fundación Instituto de Inmunología de Colombia)

director de la línea de investigación en Relación 

Estructura, profesor de la misma universidad así como del

 Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud.





Investigadores con más producción científica en Colombia


el físico Juan Pablo Negret, con 251 artículos; el físico Carlos Arturo Ávila, con 220, y el físico Bernardo Gómez, con 200. 
También están los médicos Manuel Elkin Patarroyo, de la Universidad Nacional, con 183 publicaciones; Juan Manuel Anaya, de la Universidad del Rosario, con 110, y Manuel Alfonso Patarroyo, con 96,
 el físico-químico de la Universidad de Antioquia Carlos Alberto Duque, con 95 artículos.





Juan Pablo Negret

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN 


  Consejos, Comisiones y Consultoría - Cargo: Miembro del Comité de Ordenamiento Profesoral de la Facultad de Ciencias Enero de 2006 Diciembre de 2007

  Consejos, Comisiones y Consultoría - Cargo: Miembro del Comité de Posgrado del Departamento de Física Agosto de 2006 de 

  Dirección y Administración - Cargo: Coordinador de Laboratorios Agosto de 2001 Julio de 2002
  Consejos, Comisiones y Consultoría - Cargo: Miemmbro de un Comité del Departamento de Física (1999) que elaboró un proyecto para un Sistema de Evaluación Profesoral aplicable a la Facultad de Ciencias. Posteriormente interactuó con la elaboración de un proyecto de Estatuto Profesoral para la Unive Enero de 1999 Diciembre de 1999 

  Consejos, Comisiones y Consultoría - Cargo: Miembro del Comité de Ordenamiento Profesoral de la Facultad de Ciencias Enero de 2006 Diciembre de 2007

  Consejos, Comisiones y Consultoría - Cargo: Miembro del Comité de Posgrado del Departamento de Física Agosto de 2006 de 

  Dirección y Administración - Cargo: Coordinador de Laboratorios Agosto de 2001 Julio de 2002
  Consejos, Comisiones y Consultoría - Cargo: Miembro de un Comité del Departamento de Física (1999) que elaboró un proyecto para un Sistema de Evaluación Profesoral aplicable a la Facultad de Ciencias. Posteriormente interactuó con la elaboración de un proyecto de Estatuto Profesoral para la Unive Enero de 1999 Diciembre de 1999 Entre otros.




BIOGRAFIA:caucano, nacido en Popayán está incluido en 

los seis investigadores colombianos que verán 

recompensada su labor con el Premio Scopus Colombia 

2011. Juan Pablo se gradúo en la Facultad de electrónica y 

telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. Fue 

fundador, en 1970, del Foto Club Universidad del Cauca.

Continuó su formación académica con Master en Física en la 

Universidad de Illinois, PhD en Física Experimental de Altas

 Energías en Purdue University y un Postdoctorado en el 

Laboratorio Centro de Investigación del Acelerador de Illinois

 (Fermilab), en USA. Ha participado en decenas de cursos 

de alta especialización y temas puntuales en USA, escrito 

más de 380 artículos en su especialización que contienen 

los diferentes trabajos de investigación e ingeniería y sobre

 ellos ha dado numerosas conferencias en USA y Colombia.




el físico Carlos Arturo Ávila


BIOGRAFIA:El Dr. Carlos Arturo Ávila Bernal recibió el título de Ingeniero Eléctrico en la 
Universidad de los Andes en el año de 1988. En 1989 obtuvo el título de Físico en la 
misma Universidad. La Maestría la realizó en la Universidad de Massachusetts donde 
obtuvo el título de M. Sc. en 1992. El doctorado lo cursó en la Universidad de Cornell 
que le confirió el título correspondiente en 1997. Actualmente es Director del 
Departamento de Física de la Universidad de los Andes. Su área de especialización es la 
física experimental de altas energías. 

El Dr. Ávila Bernal ha publicado más de 100 trabajos científicos en revistas nacionales 
e internacionales. Ha dirigido 32 trabajos de grado en pregrado, 11 tesis de maestría y 2 
tesis de doctorado y ha participado en numerosos proyectos de investigación tanto en la 
Universidad de los Andes como en colaboración con laboratorios tan importantes como 
el Fermilab y el CERN. 

"Mi área de investigación es la física experimental de altas energías. He participado en los experimentos E710 y E811 de Fermilab para hacer estudios de procesos difractivos, incluyendo mediciones de la sección eficaz total protón antiprotón a las energías del Tevatron. En el experimento D0 he liderado la participación de nuestro grupo en estudios de dispersión elástica y dispersión difractiva. He tenido la oportunidad de ayudar a montar y poner en marcha los detectores frontales y su electrónica que se requiere en este tipo de experimentos, así como contribuir en estudios de trigger, reconstrucción de eventos, background y simulaciones de Montecarlo para eventos difractivos. 

Actualmente nuestro grupo se encuentra vinculado al experimento CMS del acelerador LHC, el cual tengo la oportunidad de liderar. Participamos en el CMS en el grupo de cámaras de placas resistivas y en búsquedas de supersimetria. Actualmente nuestro grupo cuenta con tres estudiantes de doctorado, un postdoc, tres ingenieros y 3 profesores. Somos uno de los grupos que han ayudado a impulsar el nodo GRID TIER 3 de la universidad de los Andes. También somos parte de la colaboración MEDIPIX 3 del laboratorio CERN, donde hacemos investigación en imágenes biomédicas con detectores MEDIPIX. "




ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN:  

Investigación y Desarrollo - Titulo:  Proyecto financiado por COLCIENCIAS Enero 2008 

   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Proyecto financiado por facultad de ciencias, UNIANDES Julio 2008 


   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Proyecto Grupo Altas Energias UNIANDES-CMS Enero 2008 

   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Estudio de eventos difractivos duros con gap de seudorapidez, en el experimento D0, Fermilab Julio 2008 

   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Estudio de Fisica de Muones en el experimento CMS del laboratorio CERN Enero 2008 

   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Estudio de eficiencias de detectores de Muones RPC del experimento CMS Julio 2007 Mayo 2008.


Un grupo de físicos colombianos, liderados por el profesor Carlos Arturo Ávila, de la Universidad de los Andes, hace parte del equipo que enfrenta uno de los mayores desafíos científicos de la historia: establecer de qué está hecho el Universo, desde los átomos hasta los planetas, pasando por los humanos.

Su trabajo consiste en analizar las propiedades del supuesto Bosón de Higgs –la partícula elemental que explicaría por qué las demás tienen masa– y en ‘cazar’ otros dos tipos de partículas que existen solo en teoría: superquarks y superelectrones.

Para eso utiliza el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por su sigla en inglés) del Centro Europeo para la Investigación Nuclear (Cern), un túnel circular de 27 kilómetros de diámetro, a 100 metros de profundidad, en la frontera francosuiza.

Este es un momento apasionante para la física de partículas. Con el hallazgo, a mediados del año pasado, del que parece ser el Bosón de Higgs, se podría completar el Modelo Estándar, la teoría que explica cómo funciona el Universo, en un sentido amplio. “Esto abre las puertas a nuevos avances de la ciencia”, proyecta Ávila, quien participó en los trabajos experimentales para detectar la esquiva ‘partícula de Dios’.

Este físico e ingeniero eléctrico de 47 años, que desde niño se interesó por el mundo microscópico, cuenta que una de sus obsesiones es dilucidar el engranaje de la materia: las moléculas que la componen y que contienen átomos, cuyos constituyentes son los neutrones, los electrones y los protones; y, aun más pequeños, los quarks, que dan forma a protones y neutrones.

“El objetivo de la física de partículas es encontrar las partículas fundamentales de la materia y entender sus interacciones. Siempre he estado involucrado en experimentos de colisiones. Si un físico quiere estudiar hasta el último componente de algo, tiene que empezar a romperlo hasta que encuentre la parte más minúscula que lo compone”, explica.

Por eso, lleva años dedicado a quebrar protones. Para hacerlo, hay que acelerarlos a velocidades cercanas a la de la luz, en espacios como el LHC, y luego hacer que choquen entre sí. Esto hace que se descompongan en diversas partículas más pequeñas, que se estudian con detectores especiales.

“Cuando colisiona un protón con otro, alguno de los dos se rompe, pero el otro se mantiene intacto. Me he dedicado a estudiar ese tipo de reacciones desde hace más de 20 años y de allí han salido numerosas publicaciones, muchas de las cuales han tenido un impacto importante”, afirma. De hecho, algunas de ellas han sido citadas más de 130 veces en publicaciones científicas.






Actividades de docencia


01-Postgrado - Nombre del curso:  Laboratorio Avanzado,  Agosto 2001 


02-Pregrado - Nombre del curso:  Física General 2                                 (Electromagnetismo, Óptica, Física Moderna),  Agosto 2000 



03-Pregrado - Nombre del curso:  Física General 1 (Mecánica,               Termodinámica),  Agosto 2000 

  

04-Pregrado - Nombre del curso:  Física Subatómica,  Agosto 1979 

  

05-Pregrado - Nombre del curso:  Física Computacional,  Agosto          1979 

  

06- Pregrado - Nombre del curso:  El Ascenso del Hombre,  Agosto        1979 



07-Pregrado - Nombre del curso:  Grandes Ideas de la Física,  Agosto     1979 


08-Pregrado - Nombre del curso:  Métodos Matemáticos de la               Física,  Agosto 1979 

  

09-Pregrado - Nombre del curso:  Introducción a la Física Cuántica,      Agosto 1979 


10- Pregrado - Nombre del curso:  Laboratorio Avanzado para               Físicos,  Agosto 1979 


11-Pregrado - Nombre del curso:  Laboratorio Intermedio para             Físicos,  Agosto 1979 
12-Pregrado - Nombre del curso:  Física 1, 2, 3, 4 para Ciencias e          Ingenierías,  Agosto 1979 
  

13-Pregrado - Nombre del curso:  Física 1 (Mecánica),  Agosto              1979 

  
14-Pregrado - Nombre del curso:  El Ascenso del Hombre,  Agosto        1979 
15-Pregrado - Nombre del curso:  Laboratorio Intermedio,  Agosto        1979 
  
16-Pregrado - Nombre del curso:  Grandes Ideas de la Física,                Agosto 1979 

Manuel Elkin Patarroyo


(Ataco, 1946) Científico colombiano. Se graduó en 1970 por la Universidad Nacional de Colombia y un año después obtuvo su doctorado en medicina y cirugía. Ese año se casó con la pediatra María Cristina Gutiérrez, con quien tuvo tres hijos, dos de los cuales se dedican asimismo a la medicina.

Desde pequeño Patarroyo sintió admiración por Luis Pasteur, la inmunología y la virología, de modo que su carrera profesional se orientó a la investigación en diversos centros nacionales y extranjeros, en particular estadounidenses y suecos. En la Universidad Nacional fundó el Instituto de Inmunología del Hospital San Juan de Dios, en el cual ha adelantado investigaciones sobre lupus, marcadores genéticos, leucemia, susceptibilidad genética de la fiebre reumática, tuberculosis y lepra.

En 1983 su equipo inició los trabajos sobre la malaria alcanzando grandes logros: la obtención, en 1984, de una vacuna sintética (SPf 66), que se ha ido perfeccionando y ha mostrado siempre resultados contundentes. No obstante, desde el extranjero y dentro del país incluso, la envidia de otros investigadores, la acción de las multinacionales farmacéuticas y las importante sumas en juego entorpecieron la labor científica. En un acto de generosidad, Patarroyo donó la vacuna, en nombre de Colombia, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo de 1993. La vacuna fue avalada por ese organismo en 1995.


Juan Manuel Anaya

Pregrado en Medicina, Universidad del Rosario.



Residencia en Medicina Interna/Reumatología, Universidad 

París V, Réné Descartes.

Diplomado en Inmunología, Instituto Pasteur, Paris.



Diplomado en Epidemiología y Estadística, Universidad de 

Montpellier, Francia.



Jefe de Clínica, Hospital Gui de Chaulliac. (Montpellier, 

Francia).



Postdoctoral Research Fellow Departamento de Medicina 

División de Inmunología Clínica, University of Texas Health 

Medial Center at San Antonio, Texas, USA.



Investigador Asociado, Oklahoma Medical Research 

Foundation, Oklahoma City, E.U.



Doctorado en Biología, (Universidad de Antioquia).



PASOS PARA UNA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



Observar e investigar. La 

observación de la naturaleza 

provoca curiosidad, nos hacer

 preguntarnos cómo ésta

 funciona y nos motiva a

 investigar. Pero se observa 

durante todo el proceso de 

investigación. 

Plantearse una pregunta o 


problema. En este paso, es 

conveniente ser muy

 específico, para que la 

investigación no sea muy 

complicada. 


Establecer una posible 

respuesta a la pregunta. Lo 

que conocemos como 

hipótesis. Para hacer una 

buena hipótesis ayuda mucho 

investigar y leer sobre el tema

 que nos interesa. Recuerda 

que la hipótesis debe ser 

posible probarla 

experimentalmente. 


Realizar la investigación 

necesaria: experimentar, 

recopilar datos, buscar 

información. Primero, se hace

 un plan de cómo se probará la

 hipótesis, cuáles materiales y

 equipos serán necesarios, qué

 personas asesorarán y en que

 lugar/tiempo se hará la

 investigación. Una vez es

to esté claro, se procede a 

experimentar y ha recopilar

 datos para luego procesarlos

 y analizarlos. 


Llegar a una conclusión, que

 apoye o refute tu hipótesis. La

 conclusión obviamente debe

 ser producto de tus 

resultados. 


El método científico es un

 proceso dinámico, que

 envuelve observar todo el

 tiempo, buscar información

 continuamente y planificar

 experimentos para demostrar

 la hipótesis. Este método guía

 nuestro pensamiento,

 dándonos un protocolo a

 seguir en nuestra

 investigación. Nos ayuda a 

mantenernos objetivos durante


 todo el proceso investigativo.




CIENTIFICO COLOMBIANO LOGRA AVANCE EN LUCHA CONTRA EL CÁNCER


El médico Luis Parada afirma que la quimioterapia no combate las células madre en algunos tumores sólidos y por eso la enfermedad reaparece.


El bogotano Luis Parada, medico molecular de la Universidad de Wisconsin y actual investigador del Centro Médico de la Universidad Texas, en diálogo con Caracol Radio, comentó los últimos descubrimientos dentro de la lucha contra el cáncer que acercan cada vez más a una posible cura para este mal.



Parada logró establecer que los tumores cancerosos están construidos a base de células madre, “los tumores se forman de manera jerárquica a partir de unas pocas células madre, al igual que cualquier órgano sano” dijo.

Mediante la utilización de ratones modificados genéticamente, Parada y su equipo lograron que varias de las células activas con un mayor margen de crecimiento del glioblastoma multiforme, conocido por ser una forma de tumor cerebral hasta el momento incurable, fuesen erradicadas mediante un fármaco llamado temozolomida.



Con la utilización de una sustancia fluorescente y un segundo fármaco utilizado para el tratamiento del herpes humano conocido como Aciclovir, el cual permite la destrucción de células madre de virus producidos por esta enfermedad, el bogotano logró establecer su hipótesis impidiendo el crecimiento y propagación de los tumores dentro de los roedores.



“Los oncólogos no tendrían que apuntar a reducir el tamaño del tumor en cierto porcentaje, sino que deberían centrar sus esfuerzos en desarrollar un medicamento que ataque la pequeña proporción de células, las células madre, que son las responsables de dirigir el desarrollo del tumor” explicó el investigador.



A partir de este punto, solo se espera poder comprobar si es posible generalizar el tratamiento en otro tipo de tumores y obtener los mismos resultados.



Aunque este tratamiento podría revolucionar los tratamientos contra el cáncer y permitir una nueva generación de oportunidades medicas, solo el tiempo podrá establecer si es posible aplicarlo en humanos pues aun cuando existe esta investigación, la comunidad científica aun esta escéptica en cuanto a la implementación de este método.