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¿Cómo dañan los logros de la civilización moderna al hombre como especie biológica? Respuesta detallada

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¿Cómo dañan los logros de la civilización moderna al hombre como especie biológica?

Las mutaciones son el motor de la evolución, ya que, al ser la causa de la aparición de nuevos rasgos, ayudan a la especie a adaptarse mejor al medio. Sin embargo, esta afirmación es cierta solo para mutaciones beneficiosas. La mayoría de las mutaciones (al menos el 99 por ciento) son dañinas y algunas son incluso letales.

Una gran cantidad de variaciones genéticas peligrosas (presión de mutación) está cargada de consecuencias muy desagradables, especialmente si se considera que los logros de la civilización moderna contribuyen a un aumento de la presión de mutación.

El desarrollo de la medicina y el aumento del nivel de la seguridad social "ayudan" a que los genes defectuosos se transmitan a las siguientes generaciones: las gafas compensan los defectos visuales, la insulina ayuda a las personas con diabetes a sobrevivir, etc.

Las opciones alternativas -dejar que esas personas mueran a una edad temprana, esterilizarlas o aislarlas de las sanas- son ciertamente impensables. Por lo tanto, la humanidad soporta conscientemente la carga de la presión mutacional. Una ilustración interesante de lo dicho son los resultados de un estudio realizado por genetistas y médicos italianos en Burkina Faso (antes Alto Volta).

Entre la gente Mossi que vive aquí, la malaria no es muy común, aunque hay bastantes mosquitos de la malaria alrededor. Resulta que muchos representantes de esta tribu son portadores de un gen especial que hace que la hemoglobina no sea comestible para el plasmodio palúdico. Aquellas personas que tienen este gen en dos copias (obtenidas del padre y la madre) están casi 100 por ciento protegidas contra la malaria. Aquellos que tienen un gen protector heredado de un solo lado, a veces todavía se enferman. Y finalmente, esos pocos Mossi que no tienen ningún gen especial son bastante susceptibles a la malaria.

Los investigadores creen que los casos existentes de malaria en Burkina Faso se deben en gran parte al hecho de que se está tratando con medicamentos modernos y efectivos. Si no hubiera tratamiento, después de un tiempo aquellos que no tenían un gen protector simplemente morirían.

Anteriormente, hablamos sobre los efectos secundarios de aquellos logros de la civilización que tienen como objetivo el beneficio del hombre. Sin embargo, uno no puede permanecer en silencio sobre el hecho de que una persona se expone (mucho menos justificadamente) a una exposición completamente innecesaria a la radiación, lo que aumenta considerablemente la frecuencia de las mutaciones.

Utilizamos los rayos X de forma extensiva en la medicina, almacenamos materiales radiactivos y llevamos a cabo imprudentemente una gran cantidad de pruebas nucleares.

Autor: Kondrashov A.P.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es la Revolución Industrial?

El hombre ha estado viviendo en la Tierra durante mucho, mucho tiempo. ¡Pero a lo largo de su larga historia, los cambios más grandes en la vida diaria solo han ocurrido en los últimos 200 años! Estos cambios en el estilo de vida y el trabajo se basan en la mejora de las máquinas. Este período significativo se llama la "revolución industrial".

Desde sus inicios, el hombre ha estado constantemente creando herramientas. Luego vinieron las máquinas. No fue hasta 1750 que se inventó una máquina real. Una máquina también es una herramienta de trabajo, pero hace casi todo el trabajo, libera a una persona de los costos de energía. Esta transición de herramientas a máquinas mecanizadas fue tan importante, tan significativa, que afectó todos los aspectos de la vida. Este ejemplo muestra cómo un invento lleva a otro.

Para aprovechar al máximo las máquinas, había que encontrar nuevas fuentes de energía. Antes de la revolución industrial, solo se usaba el poder de los músculos humanos, los animales, el viento y el agua. Para usar las máquinas que inventó el hombre, se descubrió una nueva fuente: el vapor. Esto permitió que se construyeran fábricas. Estaban cerca de las materias primas y del mercado. Con el mayor desarrollo de las máquinas herramienta y los mecanismos, se requería cada vez más hierro y acero. Y entonces hubo una necesidad de nuevos métodos de minería.

Las máquinas podían producir más bienes de los que necesitaban ser vendidos. Por lo tanto, era necesario mejorar su transporte al mercado. Esto condujo a la necesidad de mejores caminos, la construcción de canales, el desarrollo del transporte ferroviario y la construcción de grandes barcos y barcos de vapor para transportar los bienes creados a mercados distantes.

El hombre comenzó a ocuparse de los mercados de todo el mundo, el papel de las comunicaciones aumentó. Se inventaron el teléfono y el telégrafo. Pero se necesitaban más cambios. Las fábricas crecieron, usaron máquinas grandes y caras, y una persona ya no podía trabajar en casa. Empezó a hacer esto en fábricas y plantas. Esto condujo a una división del trabajo, un hombre en una fábrica realizando solo una operación a lo largo del día, mientras que en casa estaba obligado a producir un producto por completo.

Después de todo, la revolución industrial hizo posible producir productos simples y baratos al alcance de todos.

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La muestra se tomó de la bacteria patógena Mycoplasma genitalium, la misma que el Instituto Craig Venter utilizó en 2008 para crear un cromosoma artificial. La razón de la elección es simple: es una bacteria con el genoma más pequeño del mundo, que consta de solo 525 genes. Sin embargo, incluso este organismo vivo, el más simple de los más simples, requirió 128 poderosas computadoras para trabajar juntas para la virtualización de su computadora.

Aunque los propios investigadores interpretan lo que han hecho como un "primer borrador", el primer borrador de M.genitalium, sin duda era un organismo unicelular completamente "vivo" que contenía 28 tipos de moléculas que interactúan: ARN, ADN, proteínas y pequeñas moléculas llamadas metabolitos - productos de la actividad vital celular. Es curioso que el ciclo de vida de una bacteria hasta su división tomaba 9-10 horas de tiempo de computadora. Casi al mismo tiempo M.genitalium vive en el mundo real.

El trabajo del equipo de Stanford ya ha sido reconocido como un gran avance en una dirección científica muy joven: la biología informática. Se han creado modelos informáticos de células en varios laboratorios durante aproximadamente una década, pero todos son modelos muy aproximados que pueden describir solo un pequeño número de funciones e incluyen el trabajo de solo una parte de los genes.

Ahora los investigadores se enfrentan a la siguiente tarea, a primera vista, casi imposible: crear un modelo de la bacteria Escherichia coli, que está involucrada en la gran mayoría de los experimentos microbiológicos. Su ADN consta de 4288 genes, se divide cada 20-30 minutos y supera a M.genitalium por órdenes de magnitud en cuanto al número de interacciones moleculares. El profesor asociado de bioingeniería Markus Covert, quien dirigió el estudio, dice que su grupo creará una E. coli virtual en dos años.

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