ACERCA DE LA HORA DEL PLANETA



El 28 de marzo, 2009 a las 8:30 pm, hora local, WWF, la organización mundial de conservación conocida en los Estados Unidos como World Wildlife Fund, le pide a individuos, empresas, gobiernos y organizaciones alrededor del mundo que apaguen sus luces durante una hora, La Hora del Planeta, para demostrar su preocupación por el cambio climático y demostrar su compromiso para encontrar soluciones. Apaga la luz. Actúa.

La importancia del cambio climático

El cambio climático es imposible de ocultar y debe ser imposible de ignorar. Los 10 años más calurosos de los que se tengan registros han ocurrido desde 1990. El hielo en el Ártico ha descendido a su nivel más bajo y un estudio plantea que dos terceras partes de la población de osos polares desaparecerá antes del año 2050.

Además de los osos polares y las capas de hielo, algo más está en riesgo – el cambio climático amenaza toda la vida en nuestro planeta. El cambio climático es el problema número uno que enfrenta el medio ambiente en el siglo XXI. Los Estados Unidos es uno de los principales contribuidores de gases de efecto invernadero, con emisiones de dióxido de carbono que representan casi cinco veces más las emisiones del promedio mundial.

La buena noticia es que todavía podemos frenar el cambio climático antes de que sea demasiado peligroso para manejarlo. Las herramientas para mantener el cambio climático bajo control están disponibles y son costeables. A través de iniciativas clave WWF está movilizando personas, negocios y líderes hacia alternativas responsables en torno a la energía y el medio ambiente, mientras mejora las habilidades de los ecosistemas para resistir y recuperarse del estrés ambiental producto del cambio climático, e incrementa la protección de los bosques.

WWF trabaja para dar forma a normas a través de la ciencia, reducir el carbono con base en programas forestales, desarrollar e instrumentar planes de adaptación para ecosistemas con alto riesgo y ayudar a empresas a reducir sus emisiones de carbono.

Si te preguntas “¿qué puedo hacer en este momento, en mi casa o en mi comunidad, para lograr una diferencia? Existen muchos caminos abiertos para que todos puedan cambiar sus pautas de consumo de uso de energía, influir en otros para hacer lo mismo y efectuar una diferencia políticamente. Puedes medir y reducir tu huella ecológica, unirte a un movimiento global y registrarte en la Hora del Planeta. Aprende más y alza tu voz afiliándote a nuestra Red de Acción para la Conservación (Solo en ingles)

No tan dulce: el consumo excesivo de azúcar relacionado con el envejecimiento

Sabemos que la vida puede ser ampliado en los animales mediante la restricción de calorías, tales como la ingesta de azúcar. Ahora, según un estudio publicado en la revista PLoS Genetics, Universidad de Montreal, los científicos han descubierto que no es el azúcar que sí es importante en este proceso, pero la capacidad de las células para detectar su presencia.


El envejecimiento es un fenómeno complejo y de los mecanismos subyacentes envejecimiento aún no se han explicado.
Lo que los investigadores sí sabemos es que existe una clara relación entre envejecimiento y la ingesta de calorías. Por ejemplo, los ratones alimentados con la mitad de las calorías que normalmente come el 40 por ciento pueden vivir más tiempo. ¿Cómo funciona?

Como parte del estudio PLoS Genética de la Universidad de Montreal Bioquímica y profesor Luis Rokeach su estudiante Antoine Roux para su sorpresa descubrió que si se eliminó el gen de un sensor de glucosa a partir de células de levadura, vivieron el mismo tiempo que los que viven en una de glucosa - dieta restringida. En resumen, el destino de estas células no depende de lo que comen, sino lo que ellos piensan que están comiendo.

Hay dos aspectos evidentes de la ingesta de calorías: la degustación y la digestión. En el momento de obtener los nutrientes a nuestras células es un proceso análogo: los sensores en la superficie de la célula de detectar la presencia de, por ejemplo, el azúcar y las moléculas de glucosa dentro de la célula romper la glucosa, lo que convierte a la energía. De estos procesos, se pensó ampliamente que los subproductos de los azúcares están clasificadas a los culpables en el envejecimiento. El estudio de Rokeach y Roux sugiere otra cosa.

Para entender el envejecimiento, Rokeach y Roux, en colaboración con la Universidad de Montreal Bioquímica Profesor Pascal Chartrand y Gerardo Ferbeyre levadura utilizada como organismo modelo. En un nivel básico, células de levadura son sorprendentemente similares y edad muy similar a las células humanas, así como ser fácil de estudiar.

El equipo de investigación encontró que la vida útil de células de levadura cuando el aumento de glucosa se redujeron de su dieta. A continuación pregunta si el aumento de la expectativa de vida se debió a la disminución de las células de su capacidad para producir energía o para la disminución de la señal a las células por el sensor de glucosa.

Los científicos descubrieron que las células no pueden consumir la glucosa como fuente de energía siguen siendo sensibles a los efectos pro-envejecimiento de la glucosa. Por el contrario, borrar el sensor que mide los niveles de glucosa aumentaron significativamente la vida útil.

"Gracias a este estudio, el vínculo entre el aumento de la edad y las enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcar en la dieta de hoy es más clara. Nuestra investigación abre una puerta a nuevas estrategias terapéuticas para luchar contra las enfermedades relacionadas con la edad", dice el profesor Rokeach.

¿Como se detecta las proteinas celulares de los virus?


"RIG-I es la primera molécula en la respuesta inmune para detectar el ARN viral", dijo Tu Myong, autor principal del estudio y profesor del's Instituto de Biología Genómica. A diferencia de la mayoría de las otras proteínas conocidas para detectar infecciones virales en las células inmunitarias especializadas, RIG-I es activa en cada tipo de célula en el cuerpo.

La proteína RIG-I tiene dos partes principales: la contratación caspasa-dominios (CARDS) y un dominio ATPasa que consume ATP, la molécula de combustible celular.

Estudios anteriores habían mostrado que la tarjeta dominios en realidad inhiben la actividad de RIG-I, cuando el virus no está presente, pero son vitales para la voz de alarma y activar una respuesta inmune cuando un determinado tipo de virus ha sido detectado.

Otros estudios han encontrado que RIG-I se reconoce un aspecto importante de RNAs virales que falta de la mayoría de los humanos RNAs. Esta característica, un "trifosfato" etiqueta en un extremo, los "cinco principales" (5 ') final, de ARN viral, viral es una huella digital que cuenta RIG-I que algo está mal. La detección de esta etiqueta se inicia una cascada de reacciones que permite RIG-I de la emisión de un mensaje a otros componentes celulares, y, en última instancia a otras células.

Los investigadores también sabían que RIG-I se activa normalmente en presencia de double-stranded RNA, no el único-ARN encontrados varados en la mayoría de las células animales.

A principios de la investigación también ha demostrado que la central ATPasa de dominio es fundamental para la función de la molécula. Una sola mutación en esta región se apaga por completo su actividad.

"Sabíamos que la tarjeta de dominio fue responsable de la transmisión de la señalización antivirales", dijo Myong. "Y sabíamos que la forma en que el 5'-trifosfato etiqueta sea detectado. Pero sigue siendo una gran pregunta acerca de la ATPasa de dominio: Es el uso de ATP para hacer algo - pero ¿qué?

Para resolver este misterio, los investigadores utilizaron una técnica denominada "inducida por la proteína fluorescente mejora." Este método hace uso de un colorante fluorescente que, cuando está conectado a una región específica de una molécula de ARN, como, brilla con mayor o menor intensidad dependiendo de su proximidad a una proteína que está interactuando con la molécula.

Usando esta técnica, los investigadores encontraron que la proteína RIG-I se mueve hacia adelante y hacia atrás (translocates) selectivamente en double-stranded RNA, y que esta actividad es un gran estímulo en presencia de los 5'-trifosfato.

Al exigir la 5'-trifosfato y el double-stranded RNA para su funcionamiento, la proteína RIG-I es capaz de detectar con gran precisión un virus invasor, ha dicho.

La mayoría tienen su celular RNAs trifosfato colas bobbed, limitado o modificado antes de circular en el citosol de la célula, dijo. "Así que esto es una poderosa manera de distinguir ARN viral de ARN celular."

Antes de este estudio, los investigadores no sabían si RIG-sentí tanto el double-stranded RNA y el 5'-trifosfato por separado, o en forma integrada, dice Myong.

"Nuestro trabajo llena el vacío", dijo. "Se demuestra que lo hace tanto de manera integrada".

La financiación de esta investigación fue proporcionado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas General y la National Science Foundation.