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5 de abril de 2015

Venezuela cáncer

La científica venezolana Beatriz Carreño ha desarrollado una vacuna capaz de mejorar la respuesta del sistema inmune humano ante el cáncer. La vacuna se elabora a base de células dendríticas y proteínas alteradas del tumor del enfermo.

Según la inmunóloga, se trata de "una de las primeras vacunas personalizadas", porque las proteínas alteradas tienen "una mayor capacidad para activar el sistema inmune". Es decir, la vacuna provoca "una mayor reacción en las célulasinmunológicas T, multiplicándolas en número y aumentando su capacidad de reconocer sustancias aisladas de los tumores", publicó la revista 'Science'.
"Las [vacunas] generalizadas usan proteínas normales sin alteración, (…) y cuando las proteínas son normales, no son realmente sustancias extrañas y, por tanto, la respuesta inmune no es muy fuerte", dice Carreño.
La científica calificó la vacuna, que de momento ha sido probada en tres pacientes, como "una nueva manera de atacar el cáncer" usando "la información genómica de los tumores" y "las alteraciones en el tumor para acelerar el sistema inmune".
Los médicos opinan que una vacuna de este tipo podría resultar especialmente útil para los pacientes con cáncer de pulmón, vejiga, colon y el melanoma, entre otros, que cuentan con un alto componente inmunológico y de mutaciones.


4 de abril de 2015

En 2012, el GCH aportó pruebas de la existencia del bosón de Higgs, que explica el comportamiento de otras partículas.


El acelerador de partículas más potente del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones (GCH), será reiniciado este domingo tras una mejora que los científicos esperan permita un conocimiento aún más preciso de cómo funciona el universo.

Las instalaciones subterráneas, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, cerca de la frontera franco-suiza, serán usadas para tratar de descubrir nuevas partículas subatómicas.

En 2012, el GCH aportó pruebas de la existencia del bosón de Higgs, que explica el comportamiento de otras partículas.




3 de abril de 2015

estrella
Dos imágenes tomadas con una diferencia de 18 años han permitido a los astrónomos contemplar en tiempo real el proceso de formación de una estrella masiva situada aproximadamente a 4.200 años luz de la Tierra.

Según informa el portal Sci News, la joven estrella, bautizada W75N (B) -VLA 2, fue captada por primera vez en 1996 por el observatorio Karl G. Jansky Very Large Array de Nuevo México, EE.UU. La foto muestra una región compacta de un viento caliente ionizado expulsado del objeto espacial, mientras que en la imagen tomada en otra 2004 por un equipo de astrónomos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se puede observar como expulsa vientos deformados por una salida significativamente mayor.
"Estamos viendo este dramático cambio en tiempo real, por lo que este objeto nos está proporcionando una gran oportunidad de ver en los próximos años como una estrella muy joven pasa por las primeras etapas de su formación", explica Carlos Carrasco González, profesor del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM y autor principal del estudio, publicado en la revista 'Science'.
.Bill Saxton / NRAO / AUI / NSF
El astrónomo y sus colegas creen que W75N (B) -VLA 2 se está formando en un ambiente denso y gaseoso y está rodeado por un anillo de polvo.
De acuerdo con los investigadores, la estrella infantil ya es 300 veces más brillante y ocho veces más masiva que el Sol. Un estudio más detallado del astro podría revelar aspectos cruciales sobre la formación de las estrellas grandes como esta. "Será realmente genial poder verla a medida que cambia. Esperamos aprender mucho de este objeto", comenta Carrasco González.