Cronología de la biotecnología

A continuación se presenta en orden cronológico la aplicación histórica de la biotecnología a lo largo del tiempo.

Estos descubrimientos, invenciones y modificaciones son evidencia de la aplicación de la biotecnología desde antes de la era común y describen eventos notables en la investigación, desarrollo y regulación de la biotecnología.

Antes de la era común

Antes del siglo XX

Siglo XX

Siglo XXI

  • 2001 – Celera Genomics y el Proyecto Genoma Humano crean un borrador de la secuencia del genoma humano . Lo publican las revistas Science y Nature .
  • 2002 – El arroz se convierte en el primer cultivo cuyo genoma es decodificado.
  • 2003 – Se completa el Proyecto Genoma Humano , que proporciona información sobre la ubicación y la secuencia de los genes humanos en los 46 cromosomas .
  • 2004 – Se lanza Addgene .
  • 2008 – Astrónomos japoneses lanzan el primer módulo experimental médico llamado «Kibō» , que se utilizará en la Estación Espacial Internacional .
  • 2010-En las últimas dos décadas, se ha puesto mucho énfasis en la creación de alternativas sostenibles para los combustibles, productos químicos y materiales derivados del petróleo. Los principales actores de la industria química, como BASF, DSM, BP y Total, han iniciado proyectos y colaboraciones importantes en ingeniería metabólica. Además, han surgido varias empresas emergentes con el objetivo de ser pioneras en nuevos procesos de base biológica para productos químicos sostenibles. A pesar de los avances en el establecimiento de procesos a gran escala, el impacto general en la transición de la industria química de basada en el petróleo a basada en la biología ha sido limitado. Por ejemplo, los esfuerzos para diseñar la producción microbiana de ácido succínico han enfrentado desafíos, lo que ha llevado a la terminación o producción a escala mínima de las actividades comerciales y de investigación relacionadas. De los productos químicos enumerados por el Departamento de Energía de los EE. UU., solo el ácido láctico y el ácido itacónico han logrado una producción a escala industrial. El ácido láctico, agregado a la lista en 2010 después de que se estableciera la producción a gran escala, actualmente tiene un valor de mercado que supera los 2.500 millones de dólares estadounidenses y se utiliza principalmente en la producción de polilactato. [5]
  • 2009 – El Instituto Cardíaco Cedars-Sinai utiliza genes cardíacos SAN modificados para crear el primer marcapasos viral en conejillos de indias, ahora conocidos como iSAN.
  • 2012 – Zac Vawter, de 31 años, utiliza con éxito una pierna biónica controlada por el sistema nervioso para escalar la Torre Willis de Chicago.
  • 2018: el Centro de Excelencia Conjunto del Imperial College y el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido se centra en promover la colaboración industrial para transformar la fabricación de alto valor en productos de alto valor. Entre los avances más notables se incluyen la adopción de SBOL por parte de ACS Synthetic Biology en 2016 y los esfuerzos en curso, como la participación en el proyecto BioRoboost, que apunta a estándares internacionales con socios de los EE. UU., China, Japón y Singapur. [8]
  • 2019 – Los científicos informan, por primera vez, del uso de la tecnología CRISPR para editar genes humanos para tratar a pacientes con cáncer con quienes los tratamientos estándar no tuvieron éxito. [9] [10]
  • La progresión de las aplicaciones comerciales en biología sintética es notablemente rápida, impulsada predominantemente por inversiones dirigidas a empresas emergentes y pequeñas y medianas empresas (PYME) dedicadas a la difusión de herramientas, servicios y productos al mercado. Un ejemplo de ello es el recurso informativo titulado “Synthetic Biology UK — A Decade of Rapid Progress”, difundido en línea en julio de 2019, que ofrece una recopilación ilustrativa de ejemplos arraigados en el Reino Unido. [8]
  • 2019 – En un estudio, los investigadores describen un nuevo método de ingeniería genética superior a métodos anteriores como CRISPR al que llaman " edición primaria ". [11] [12] [13]

2020

8 de julio: Los investigadores informan que lograron utilizar una variante genéticamente alterada de R. sulfidophilum para producir espidroínas , las principales proteínas de la seda de araña . [70]
  • 8 de julio – Un equipo de investigadores de RIKΞN informa que lograron utilizar una variante genéticamente alterada de R. sulfidophilum para producir espidroínas , las principales proteínas de la seda de araña . [70] [71]
  • 10 de julio – Los científicos informan que después de que los ratones hacen ejercicio, sus hígados secretan la proteína GPLD1 , que también está elevada en humanos mayores que hacen ejercicio regularmente, que esto está asociado con una mejor función cognitiva en ratones viejos y que aumentar la cantidad de GPLD1 producida por el hígado del ratón podría producir muchos beneficios del ejercicio regular para el cerebro . [72] [73]
  • 17 de julio – Los científicos informan que las células de levadura del mismo material genético y dentro del mismo entorno envejecen de dos maneras distintas, describen un mecanismo biomolecular que puede determinar qué proceso domina durante el envejecimiento y diseñan genéticamente una nueva ruta de envejecimiento con una vida útil sustancialmente más prolongada . [74] [75]
  • 24 de julio – Los científicos informan sobre el desarrollo de un proceso basado en aprendizaje automático que utiliza bases de datos genómicas para diseñar nuevas proteínas . Utilizaron física estadística inversa para aprender los patrones de conservación y coevolución de aminoácidos para identificar reglas de diseño. [76] [77]
  • 8 de septiembre – Los científicos informan que la supresión de los receptores de tipo 2 de activina (proteínas de señalización miostatina y activina A) a través del inhibidor de activina A/ miostatina ACVR2B (probado preliminarmente en humanos en forma de ACE-031 en la década de 2010 [78] [79] ) puede proteger contra la pérdida de masa muscular y ósea en ratones. Los ratones fueron enviados a la Estación Espacial Internacional y pudieron mantener en gran medida su peso muscular (aproximadamente el doble del de tipo salvaje debido a la ingeniería genética para la eliminación dirigida del gen de la miostatina) en microgravedad . [80] [81]
  • 18 de septiembre – Los investigadores informan sobre el desarrollo de dos elementos activos de ARN guía que, según su estudio, pueden permitir detener o eliminar impulsos genéticos introducidos en poblaciones en estado salvaje con la edición genética CRISPR-Cas9 . El autor principal del artículo advierte que los dos sistemas neutralizantes que demostraron en ensayos en jaulas "no deberían usarse con una falsa sensación de seguridad para impulsores genéticos implementados en el campo". [82] [83]
10 de noviembre: Los científicos demuestran que se podrían emplear microorganismos para extraer elementos útiles de las rocas basálticas en el espacio. [88]
25 de noviembre: Se informa sobre el desarrollo de una biotecnología para reactores microbianos capaces de producir oxígeno además de hidrógeno . [92]
30 de noviembre: Se informa que el problema de 50 años de predicción de la estructura de las proteínas se ha resuelto en gran medida con un algoritmo de IA. [94]

2021

Investigadores presentan un método de bioimpresión para producir carne cultivada similar al filete .
  • 0 Investigadores presentan un método de bioimpresión para producir carne cultivada similar a un bistec , compuesta de tres tipos de fibras de células bovinas. [143] [144]
  • Los bioingenieros informan sobre el desarrollo de un sistema viable de edición genética CRISPR-Cas , "CasMINI", que es aproximadamente dos veces más compacto que los comúnmente utilizados Cas9 y Cas12a . [145] [146]
  • Los medios de comunicación informan que se ha creado el primer producto de café cultivado del mundo , que aún está a la espera de la aprobación regulatoria para su comercialización a corto plazo. También se informó que otra empresa de biotecnología produjo y vendió "café molecular" sin detalles claros de la composición molecular o similitud con el café cultivado, excepto que tiene compuestos que están en el café verde y que una tercera empresa está trabajando en el desarrollo de un producto similar hecho a partir de moléculas extraídas. [147] [148] [149] Estos productos, para los cuales la I+D de varias empresas ha obtenido una financiación sustancial, pueden tener efectos, composición y sabor iguales o muy similares a los de los productos naturales, pero utilizan menos agua, generan menos emisiones de carbono, requieren menos mano de obra reubicada [148] y no causan deforestación . [147]
El primer alimento editado con CRISPR , el tomate, sale a la venta al público.

2022

Los investigadores introducen y demuestran el concepto de necrobótica .
Cucarachas cyborg controladas a distancia .

Aplicaciones médicas

Algunos de estos artículos también pueden tener posibles aplicaciones no médicas y viceversa.

Se informa sobre una nueva herramienta de reparación/edición genética CRISPR alternativa a Cas9 completamente activo.
La vigilancia de las aguas residuales se utiliza para detectar la viruela del mono [300]

2023

Métodos de seguridad por diseño, como el análisis de ADN para la bioseguridad y la bioprotección, para prevenir pandemias diseñadas
BactoInk, una tinta de impresión 3D biocompuesta con apariencia ósea
Los científicos acuñan y definen un nuevo campo: la inteligencia organoide (IO)
Café a base de cultivo celular [360] [361]

Aplicaciones médicas

  • Los investigadores demuestran el uso de hormigas como biosensores para detectar el cáncer a través de la orina, [384] [385] un probiótico diseñado y probado en ratones contra la autoinmunidad en el cerebro como en la esclerosis múltiple, [386] bacterias diseñadas y probadas en ratones para detectar el ADN del cáncer, [387] impresión 3D de folículos pilosos en piel cultivada en laboratorio. [388]

2024

Véase también

Médico

Referencias

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