ADN y creacion artistica

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UNIVERCIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
“EL ADN COMO CREACION ARTISTICA”
PROFESORA: Patricia Gascón Muro
INTEGRANTES:
Beatriz Dimas Ramos
Janeth Roció Castillo Perales
Maribel Lozano Hernandez
Guadalupe Montserrat García Becerril
Pamela Medina Uribe Quintanar
Yolanda Murillo Olguin
Nadyeli Nava Cortès
TURNO VESPERTINO
-------------TID-52 ---------TRIMESTRE OTOÑO/2005
INTRODUCCION
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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El Ácido Desoxirribonucleico (ADN) es objeto de investigación y reflexión
profunda. Las fuentes que hemos consultado hasta la fecha nos muestran que
además ha sido motivo de inspiración artística, como por ejemplo, en la pintura de
Dalí. El propósito de esta investigación es conocer la estructura de la molécula de
ADN y descubrir si el modelo de la doble hélice ha sido retomado por algunos
artistas en México entre 2000 y 2005. En el año de 1953 James Watson y Francis
Crick lograron definir la estructura de la doble hélice. Para construir el modelo del
ADN, Watson y Crick imaginaron una escalera de cuerda que gira en forma de
hélice, manteniendo los peldaños paralelos. Sus lados están constituídos por una
cadena de azúcar (desoxirribosa) y un fosfato, sus travesaños están formados por
cuatro bases, las cuales solo tienen dos combinaciones, timina-adenina y guaninacitosina. Hemos definido el arte como el acto del hombre caracterizado por la
transmisión de ideas o sentimientos mediante la materia, la imagen o el sonido. El
modelo de la molécula del ADN en forma helicoidal, hoy conocido como la doble
hélice se ha convertido, a decir de varios autores, en un icono universal. Para
comprobar esta hipótesis en el caso de México, se realizo una investigación
documental y entrevistas con artistas del Distrito Federal.
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
Cáp. 1 En búsqueda de la herencia. (Mendel, historia)
Cáp. 2 La estructura de la molécula del ADN.
2.1 Historia del trabajo de Watson y Crick.
2.2 La molécula del ADN hoy.
Cáp. 3 El ADN como icono del arte
3.1 Teoría de la sección dorada.
3.2 Fragtales
3.3 Como interpretar pintura y escultura (iconografía).
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXO 1 Y 2
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CAPITULO I
LAS BASES DE LA GENETICA
Los antecedentes de la genética se retoman a un monje austriaco llamado
Gregorio Mendel (1822-1884) quien apartir del la cruza de la planta del guisante
descubrió que la información genética se transmitía de generación a generación,
también descubrió a través de experimentación que en cada uno de los genes
había distintos tipos de alelos : uno dominante y otro recesivo lo cual determina las
características únicas y esenciales de cada ser viviente.Los resultados de esta
investigación fueron establecidos en el años de 1866,pero no fue si no hasta el
año de 1900 cuando esto fue utilizado por tres botánicos: Carl Correns en
Alemania, Erich Von Tscermak en Austria y Hugo de Vries en Holanda quienes
descubrieron los escritos de Mendel e hicieron algunos experimentos similares a
los del monje y obtuvieron resultados comparables. Fue Correns el que introdujo la
expresión “regla o ley de Mendel”.Posteriormente William Beteson (1861-1926) un
biólogo británico fundó o dio nombre a una de las ciencias mas importantes de la
vida que fue la Genética, cuya base principal fue la teoría de Mendel sobre la
herencia.
Mendel diseño una serie de experimentos para comprobar la validez de su teoría
de la herencia, para esto ocupo guisantes amarillos obtenidos en la primera
generación a partir de un cruzamiento entre una raza amarilla y una verde ambas
puras, estos fueron puestos a germinar y cultivar. Las flores de las plantas
resultantes fueron cruzadas con las formas parentales antes de que pudieran
autopolinizarse (H.L.K.WhisTehouse1980).
Uno de los principios básicos de la teoría de Mendel fue con respecto a los
caracteres antes mencionados los cuales fueron comprobados a través del
cruzamiento entre dos plantas ,una de tallo alto y otra de tallo corto de la cual se
obtuvo como primera generación dos plantas de tallo alto, las cuales se cruzaron
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entre si y el resultado fue que por cada tres plantas de tallo alto habría una de
tallo corto en proporción de tres a uno(3:1).Cada uno de los alelos(distintas formas
de un gen)son los que determinan las características físicas de los seres vivos.
Por lo anterior tenemos entonces que el factor fundamental para la herencia es el
gen. Existe gran diversidad de definiciones y nosotros decidimos citar la siguiente:
el gen es la unidad que contiene la información genética que esta principalmente
contenida en los cromosomas los cuales fueron descubiertos en el año de 1842
por C.Nägeli (Robert H.Tamarin;1996).
Los cromosomas durante la división meiotica antes de que una célula entre en el
periodo de mitosis cada cromosoma duplica su ADN, en realidad se hace doble.
Durante la fase de duplicación del ADN los cromosomas son extraordinariamente
largos , están dispersados en forma difusa en el núcleo y no pueden ser
reconocidos con el microscopio óptico.
Al comienzo de la mitosis los cromosomas empiezan a enroscarse, a contraerse y
condensarse, y estos fenómenos señalan el principio de la profase. Cada
cromosoma consiste de dos subunidades paralelas (cromátidas) que se
encuentran unidas en una en una región estrecha común a ambas denominada
centrómero. Durante la profase los cromosomas continúan condensándose y se
vuelven más cortos y más gruesos, pero solo en las prometafase se pueden
distinguir las cromátidas. En el curso de la metafase los cromosomas se alinean
en el plano ecuatorial y entonces resulta claramente visible su doble estructura.
Cada uno de ellos está unido por microtúbulos (huso mitótico) que se extiende
desde el centrómero hasta el centríolo. Poco después el centrómero de cada uno
de los cromosomas sufre
una división, que señala el comienzo del anafase
seguido por la migración de las cromátidas hacia los polos opuestos del huso. Por
ultimo durante la telofase
los cromosomas se desenroscan y se alargan, la
envoltura nuclear experimenta una transformación y tiene lugar a la división del
citoplasma. Cada célula hija recibe la mitad del material cromosómico duplicado y
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de este modo conserva el mismo numero de cromosomas de la célula original
(T.W.Sadler,Ph.D;1996:4).
°Años después del descubrimiento de los cromosomas y de las bases de la
genética vino el descubrimiento de la estructura de la molécula del ácido
desoxiribonucleico (ADN). Este tuvo gran influencia en la biología, por lo tanto esta
se ha denominado la molécula de la vida ya que en ella esta contenido el 2% del
material genético de cada uno de los seres vivos. Quien descubrió esta molécula
fue Johann Friedrich Miesher de forma accidental ya que lo que en realidad
pretendía era descubrir que materiales formaban los tejidos en las células del pus.
Haciendo experimentación con el núcleo de las células de este purifico una
sustancia comprobando que efectivamente provenía del núcleo. En agosto de
1869 Friedrich Miesher reporto que había descubierto una sustancia celular
llamada nucleína en las células de levaduras, de riñón, hígado y testículo, así
mismo en el análisis de esta proteína se descubrió que contenía hidrogeno,
oxígeno, carbono, nitrógeno y fósforo. De ahí partió la idea de que esta sustancia
contenida en las células fuese la responsable de la herencia. Hacia el año de 1920
Phoebus A.T.Levene estableció la composición química de los ácidos nucleicos y
concluyó que estos contienen 3 componentes básicos que son: Desoxirribosa del
ADN, Ribosa del ARN, Fósforo, oxígeno, nitrógeno, 4 bases nitrogenadas guanina,
citosina, adenina y timina contenidas en el ADN y Adenina,uracilo,guanina y
citosina para el ARN (Marisol López López;2004).
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CAPITULO II
LA ESTRUCTURA DE LA MOLECULA DEL ADN.
1. Historia del trabajo Watson Y Crick.
Antes de Mendel no existía nada de información sobre el material genético, se
enfocaban en los genes que poco a poco se iban descubriendo por medio de
los cruces entre ratones, moscas y guisantes.
La genética se encontraba mas preocupada por descubrir como es que estaban
unidas las bases del ADN que en localizar la información genética.
Al ADN se le seguía haciendo a un lado debido a que se consideraba como
algo elemental, pues sólo consistía en cuatro subunidades que se repetían a lo
largo de una cadena, mientras que la estructura de las proteínas eran 20
distintos constituyentes con una diversidad de formas y tamaños. Por lo tanto
las proteínas eran las candidatas para contener el material genético.
Fue hasta 1944 que se comenzó a trabajar con el ADN: se combinó ADN de
diferentes bacterias con forma diferente y lo que se observó es que las
siguientes generaciones heredaban las modificaciones hechas anteriormente,
pero nadie se explicaba lo que pasaba.
Watson se refería a que el ADN esta compuesto por unas sustancias simples
denominadas bases, enroscadas una sobre la otra en una doble hélice (Steve
Jones, 1996).
Watson y Crick demostraron que el mensaje se basaba en un código de tres
unidades que se leía de un extremo a otro (Steve Jones, 1996).
En 1966 se descubrió finalmente el código de todos los aminoácidos y los
principios y los finales de las frases que les dan las instrucciones para fabricar
proteínas (Steve Jones, 1996). Watson aportó la manera de leer el mensaje
heredado, estudiando al ARN que es el mensajero de la información genética
contenida en el ADN en el perímetro de la célula y con esta investigación
obtuvo la respuesta de la biología molecular, que solo consiste en explicar que
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el ADN es el encargado de fabricar al ARN y este a su vez fabrica las
proteínas.
Los científicos siguieron estudiando la molécula del ADN aunque pensaban
que esto seguía siendo inútil, pero al observar sus resultados quedaron
perplejos por la claridad de su código. Hoy se sabe que hay algunos
organismos que poseen una estructura de ADN compleja y otros que no. Los
fundadores de la biología molecular quedaron impresionados al descubrir que
los genes activos en organismos superiores no constituyen mas que un 2 % del
material genético (Steve Jones, 1996).
Presentaremos ahora la historia del descubrimiento de la estructura de la
molécula del ADN.
Watson llegó a la Universidad de Cambridge Inglaterra en 1951 con el motivo
de integrarse con un grupo de investigadores que estaban interesados en
descifrar la estructura tridimensional de las proteínas.
Francis Crick era tan sólo un estudiante que pertenecía a un grupo el cual
estaba dirigido por Max Perutz de origen austriaco quien ya llevaba 10 años
trabajando con rayos X y obtuvo imágenes de cristales de hemoglobina por lo
cual le otorgaron el premio Nóbel y es considerado como uno de los
fundadores de la cristalografía.
Lawrence Braga se obsesionaba con la idea de encontrar estructuras de
proteínas cada vez mas elaboradas. Cuando se reunía a discutir con Perutz
regresaba a su casa para intentar darle a todo eso una interpretación. Mientras
que Crick cada vez se interesaba más en desarrollar sus propias teorías y
para el todo resultado era muy interesante, hacia visitas a otros laboratorios
para ver los nuevos resultados experimentales y cuando se daba cuenta de que
su teoría era errónea volvía a comenzar desde el principio.
A decir de Watson, cuando Crick llegó a Cambridge pensaba muy poco sobre
el contenido de la herencia en el ADN; la mayoría de los estudios relacionados
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con el ADN eran de Maurice Wilkins. Lo que motivó a Crick a interesarse en la
biología para estudiar acerca del ADN fue la lectura del libro ¿que es vida?,
escrito por Shrödinger en 1994, que afirmaba que los
componentes
fundamentales
de
las
células
vivas.
genes eran
Posteriormente
el
bacteriólogo Avery experimentó con bacterias y observó que los rasgos
hereditarios se transmitían de una generación a otra a través de las moléculas
de ADN.
Watson cada vez se encontraba más entusiasmado por saber y manejar la
técnica de difracción de rayos X. Motivo por el cual se acercó a Maurice Wilkins
porque sabía que este conocía muy bien la técnica de difracción de los rayos X
y pensaba que tal vez cuando aprendiese a difractar sacaría una fotografía del
ADN.
Watson seguía entusiasmado por la fotografía de difracción de rayos X en agua,
que había tomado Maurice Wilkins, poco después se enteró Watson que Jean
Weigle había descubierto en parte la estructura de las proteínas mientras que
Pauling Linus estaba presentando por su lado la información que había obtenido.
Watson sabia que la Cristalografía de rayos X era fundamental y necesario para la
genética, motivo por el cual se dirigió al Laboratorio de Cambridge, ya que pensó
que ahí podría averiguar y trabajar más con el ADN y los genes, que era lo que
mas le apasionaba investigar.
En el laboratorio de Cambridge James Watson conoció por una corta charla a
Francis Crick, persona con la que compartía la misma idea de que el ADN era más
importante que las proteínas.
Sus conversaciones se centraban en averiguar como se formaban los genes, se
sentían atraídos por conocer más acerca del ADN y su importancia o aportación a
la transmisión del material genético de una generación a otra.
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Ambos quedaron de acuerdo en seguir el procedimiento del Científico Linus
Pauling descubridor en parte de la estructura una hélice-bella única de las
proteínas era muy buena idea para poder encontrar el modelo de la estructura del
ADN, Sabían que Pauling se baso en sencillas leyes de la química estructural
para formar su modelo.
Watson y Crick especularon que la molécula del ADN debía de tener un
determinado número de nucleótidos unidos en línea y de forma regular.
Supusieron que todo lo que tenían que hacer era construir una serie de modelos
moleculares y hacer de esto un juego, con algo de surte podrían conseguir la
estructura helicoidal, pues para ellos era absurdo pensar antes en todos los
problemas que podían surgir y llegaron a la conclusión de que Pauling nunca llego
a ningún lado pues siempre se topaba con problemas que aun no conocía.
Fue entonces cuando Watson y Crick creyeron que la molécula del ADN se
encontraba compuesta de un gran contenido de nucleótidos unidos en línea y en
forma regular, pero aun faltaba por comprobar que los nucleótidos eran idénticos,
si no fuese así no sabrían de que manera se agrupaban las moléculas del ADN
para poder formar los conglomerados cristalinos, encontrados por Pauling y
Rosalind Franklin esta ultima se dedicaba a difractar ADN en rayos x.
En el ADN se encontraron cuatro tipos de nucleótidos por lo que fue considerada
como una molécula irregular, pero sus nucleótidos no eran muy diferentes ya que
tenían los mismos componentes de azúcar (ribosa) y fosfato y sus bases de
nitrógeno podían ser una purina (adenina y guanina) o una pirimidina (citosina y
timina).
Su hipótesis era que los nucleótidos estaban unidos por el mismo tipo de enlace
químico. Watson y Crick al construir sus modelos, la columna de azúcar y fosfato
era muy regular y el orden de las bases muy irregular, ya que determinaron que si
estas fueran idénticas no existirían variaciones que distinguen a un gen de otro.
Con los datos de rayos X se podía llegar más rápido a la estructura, sin tantas
equivocaciones y más pérdida de tiempo, para esto fue de gran ayuda la fotografía
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de cristal de Maurice Wilkins, al igual que las imágenes de Rosalind Franklin que
eran más detalladas y que podían apoyar la idea de una estructura helicoidal para
dicha molécula.
La hélice no se había descubierto tan solo mirando fotografías de rayos X; el factor
esencial había sido preguntarse a que átomos les gustaba estar juntos. En lugar
de lápiz y papel, las herramientas de trabajo fundamentales eran una serie de
modelos de moléculas que a primer vista parecían juguetes de niños en edad
preescolar (Watson, 1968).
Watson ya había presenciado el trabajo de difracción de rayos X proyectado por
Wilkins, pero lo que este pensaba era que la hélice estaba formada por tres
cadenas de poli nucleótidos, Franklind se empeñaba en que Wilkins estaba
equivocado con su hipótesis, hubo discusiones entre ellos hasta llegar al grado de
que no compartían sus resultados. Watson no se quería quedar solo con lo que
dijo Wilkins así que también escucho lo que decía Franklin.
Crick tuvo un fuerte disgusto con su catedrático Max Perutz, debido a que este
acusaba a Perutz de haberle robado sus ideas de cómo estaba conformada la
molécula de hemoglobina pues esto el ya lo había aplicado tiempo atrás, esta riña
con Perutz casi le cuesta su instancia en el laboratorio que compartían trabajando,
hasta que Max Jhon intercedió por Crick explicándole que este ya había hecho un
estudio previo y que en diferente momento los dos habían coincidido.
Rosalind Franklin no estaba convencida con la idea de que el ADN era helicoidal
porque ella no había encontrado aun las pruebas suficientes. Mientras que
Maurice quería que se le diera la importancia que se merecía porque el era quien
había empezado primero con sus investigaciones en refractar el ADN, de lo que si
se pudo apropiar fue de que el había difractado ADN en agua.
Watson para hacer tiempo decidió investigar sobre el Virus del mosaico del tabaco
(VMT), pues uno de sus componentes fundamentales era el ácido nucleico y con
esto disimularía el interés que seguía teniendo sobre el DAN, así que llevaría
acabo su investigación sin que Maurice le reclamara de haberle robado su idea y
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Watson se baso en la “hipótesis diciendo que la estructura del (VMT) era un
núcleo central del ARN, codeado de gran numero de pequeñas subunidades
proteicas idénticas” (Watson, 1968:107)
Anteriormente ya se habían hecho investigaciones sobre los componentes
proteicos llevados acabo por estudiantes de Gerard Schramm, afirmaban que
unas partículas de (VMT) si se sumergían en un líquido llamado álcali esta se
descomponía en ARN y en bacterias proteicas, pero sus resultados no fueron
tomados en cuenta debido a que surgieron a finales de la guerra. Aunque estos
parecían haber encontrado la respuesta correcta.
Watson seguía empeñado en estudiar al (VMT), pensó en consultar a Crick pero
este talvez no tendría tiempo de ayudarle, Watson imaginaba que cada vez se
acercaba mas, porque cada partícula de (VMT) era como un cristal diminuto era
semejante a otros cristales y que la forma mas sencilla de crear rincones
apropiados era colocar las subunidades en forma de hélice, todas las escaleras de
caracol lo convencían de que otras estructuras biológicas debían poseer asimismo
simetría helicoidal(Watson, 1968).
Crick aun no se mostraba muy entusiasmado con la idea de Watson, así que este
decidió seguir sus investigaciones sin consultarle sobre como era posible
descubrir la estructura del ADN.
Hugo Huxley un científico que se dedicaba a difractar en rayos X, ofreció a Watson
ayudarle, enseñándole a usar la cámara de rayos X para poder difractar el (VMT).
Sus primeras imágenes de rayos X de Watson no eran tan visibles.
Hershey decía que el ADN era el material genético esencial pero no fue tomado en
cuenta porque no era un hombre reconocido, otro científico Gold pensó que unos
iones concretos podrían ser la clave para obtener la copia exacta de
macromoléculas o para la atracción de cromosomas naturales(Watson, 1968).
Watson no creía avanzar tanto con la idea de Franklin quien seguía pensando
que solo era necesario hacer las técnicas clásicas de difracción de rayos X para
darse cuenta que el ADN no era una doble hélice, fue así como Watson se dedico
a descifrar hasta refinar su técnica en difracción, para lograrlo practicaba hasta
altas horas de la madrugada, era tan dedicado que logro sacar una fotografía en
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donde afirmo que “existía una inclinación de 25º de forma que, con suerte quizá
podía encontrar los reflejos helicoidales” entusiasmado supo que las señales que
develaban una hélice eran helicoidales(Watson, 1968).
Ala mañana siguiente Watson jugándole una broma a Crick
le dijo que los
resultados que le estaba mostrando no eran tan importantes, cuando Crick
observo sus resultados salto de gusto porque sabía que habían encontrado la
respuesta.
Watson conoció en Colombia al bioquímico Edwin Chargaff, este ya había
analizado junto con un grupo de estudiantes la proporción de las bases de purina
(adenina-timina) y pirimidina (guanina-citosina) del ADN.
Watson estaba enterado que Griffith, le interesaban los modelos teóricos para la
reproducción del gen entonces propuso la idea de que el principio biológico
perfecto era la auto reproducción del gen o la capacidad de un gen de ser copiado
exactamente cuando el numero de cromosomas se duplica durante la división
celular(Watson, 1968).
Watson y Crick ya habían descubierto la estructura de la doble hélice y a Chargaff
no le era muy satisfactorio pues el estaba en busca de la misma estructura.
Tommy Gold se enfocaba sobre el principio cosmológico perfecto, este tenía una
facilidad para convencer o cambiarle la idea a las personas e influyo en Crick para
que este se preguntara si era posible argumentar a favor de un principio biológico
perfecto.
Watson sabia que a Graffiti le interesaban los modelos teóricos para la
reproducción del gen así que propuso la idea de que el principio biológico perfecto
era la auto reproducción del gen o mas bien la capacidad de un gen de ser
copiado exactamente cuando el numero de cromosomas se duplica durante la
división celular.(Watson,1968)
Watson y Crick tuvieron un encuentro con Chargaff y otros investigadores en la
habitación de este donde comenzaron una charla diciendo que Watson y Crick
habían ya descubierto la estructura de la doble hélice aunque ha chargaff no le
pareció muy interesante en como iban acomodadas las bases y en que posición.
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Joshua en 1946 contaba con solo 20 años, afirmo que las bacterias se apareaban
y daban muestras de recombinación genética, este resultado le dio una aportación
más de descubrimientos.
Watson pensó que como a Joshua le faltaba aun experiencia imagino que talvez
podría llegar antes que el ala interpretación correcta de sus propios experimentos.
Mientras que Watson seguía empeñado en que las reglas de Chargaff era la clave,
por fin llego a la idea de que tal ves en las soluciones acuosas existía una fuerza
de atracción entre Adenina – Timina y Guanina – citosina
Al hacer la prueba de la estructura tenia que haber dado contrastantes que a corto
plazo no resultaban satisfactorios, así que tomo la decisión de desinteresarse ya
que el pensó que ya había hallado junto con Crick información suficiente y ahora
solo podrían hacer una medición exacta de los divalentes y el contenido de el
ADN.
Franklin decía que la columna de azúcar y fosfato se encontraba en el exterior de
la molécula, watson decía que eso no parecía una afirmación científica, siguió
buscando más alternativas para seguir estudiando un día en su habitación se
puso a reflexionar sobre la relación que tenia el ADN y la síntesis proteica; este
dedujo que por lo que había encontrado en sus investigaciones era que:
“El ADN era el modelo según el cual se hacían las cadenas de ARN, a su vez las
cadenas de ARN parecían las candidatas más probables para ser los modelos de
la síntesis proteica” (Watson, 1968:138).
Watson “hizo un modelo de ADN – ARN – Proteína que representa la transferencia
de información genética de las secuencias de nucleótidos del ADN a las
secuencias de aminoácidos en las proteínas.”( watson, 1968; 138 ).
Watson y Crick nuevamente se veían envueltos en una competencia con Pauling
por que según ya había encontrado la estructura del ADN y en cuanto este
pudiese lo publicaría, pero ellos pensaron en sacar sus hallazgos para que
obtuvieran al mismo tiempo el reconocimiento y tener una ventaja sobre Pauling.
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Watson se encontraba ansioso por publicar sus resultados obtenidos entorno a los
virus de mosaico del tabaco, este seria guiado por Sir Hayes, pero ocurría otra
noticia de que Pauling por fin ya había publicado un artículo que la había dado
gran éxito.
Franklin no se había quedado atrás, pues ella había seguido investigando sobre la
estructura del ADN y encontró mediante difracciones de rayos X que realmente el
ADN era de forma helicoidal pues en uno de sus resultados mostró una cruz negra
de imágenes que denominaba la fotografía que solamente podía indicar una
estructura helicoidal (Watson, 1968) y con otras fotografías, podía distinguir varias
formas estructurales de ADN.
Maurice se convenció de la teoría de Franklin aunque Watson seguía siendo
escéptico, por que ellos no entendían al 100% las difracciones, también pensaba
que si todos aportaban lo que habían encontrado de acuerdo a la direccion que
seguía la ciencia, todo quedaría resuelto. Watson reflexionando se decidió por que
la estructura de el ADN estaba formada por dos hileras y pensó en que Crick tenia
que apoyarlo ya que el también tenia conocimiento de que los objetos biológicos
importantes también aparecen en pares.
Así que decidió mostrar sus ideas a Bragg quien comprendió y también observo a
Lawrence que le animaba entusiasmado a construir sus modelos.
Bragg no se exalto cuando supo esto, pues decía que el había trabajado por su
cuenta sin robar ideas.
Cuando Watson mostró su resultado a Bertrand le pareció que era muy importante
y eso solo quería decir que:
Las gruesas bases de purina y pirimidina en 3, 4 Aº estaban colocadas una
encima de la otra en una direccion perpendicular al eje helicoidal y estaba casi
seguro de que el diámetro de la hélice era alrededor de 20 Aº (Watson, 1968)
Era hora de que Watson y Crick pusieran en marcha su proyecto de diseñar y
construir una estructura helicoidal, aunque se enfrentaron a un obstáculo, eran las
bases las cuales mientras las colocaran en el exterior, no las tomarían en cuenta,
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pero cuando fue en el interior se enlazarían dos o mas cadenas con secuencias
irregulares Crick acepto que no sabía como iban acomodadas.
Watson seguía empeñado en conseguir el premio novel y se puso a dibujar las
bases sin obtener algún resultado, pero después de un rato le surgió la idea de
que Las posibles implicaciones de una estructura de ADN en la que el residuo
de adenina, formara enlaces de hidrogeno similares en los que se hallaban
cristales de adenina pura, se cuestiono si cada molécula de ADN estaba formada
por dos cadenas con secuencias de bases idénticas (Watson, 1968).
Watson pensó que la existencia de dos cadenas no entrelazadas no podía ser
aleatoria y dedujo que la reproducción de genes empezaba con la separación de
sus dos cadenas idénticas. Luego se fabricaban dos cadenas hijas, según el
modelo de las cadenas madres, con lo que se formaban dos moléculas de ADN
idénticas a la molécula original (Watson, 1968).
Entonces la clave de la reproducción de genes podía consistir “en el requisito de
que cada base de la cadena recién sintetizada fuera siempre un enlace de
hidrogeno con otra base idéntica (Watson, 1968)
Francis se dio cuenta de que un igual con un igual produciría una repetición
cristalográfica de 34 Aº solo si cada cadena tenia una rotación completa cada 68º.
(Watson, 1968).
A Watson no le agradaba la idea de que el modelo de la estructura de la doble
hélice no ofrecía ninguna explicación alas reglas que había establecido Chargaff,
en las cuales decía que Adenina era igual a timina y guanina era igual a citosina.)
Watson empezó ha realizar algunas representaciones de la estructura de el ADN
en cartón sin conseguir éxito alguno y empezó a formar pares de las bases unidas
por enlaces de hidrogeno y observo que un par de Adenina y Timina unidos por
un enlace de
hidrogeno, tenían una forma idéntica a un par de Guanina y
Citosina, unido por lómenos de dos enlaces de hidrogeno.
Todos los enlaces parecían unirse de una forma natural y el número de residuos
de purina era igual a los de piridimina.
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“El requisito del enlace de hidrogeno significaba que la Adenina siempre se
emparejaba con la Timina y que la guanina solo podía emparejarse con la citosina”
(Watson, 1968)
Crick observo que los dos enlaces que unían a la base y al azúcar, estaban
sistemáticamente relacionados con respecto aun eje perpendicular al eje
helicoidal.” Así era posible dar la vuelta a ambos pares y que sus enlaces
glucosidicos siguieran estando en la misma direccion.” (Watson, 1968)
La pregunta que ahora ellos se hacían era acerca de que si los pares de bases
Adenina – Timina y Guanina – Citosina podían encajar correctamente en le
columna que se habían imaginado.
Francis se empezó a dedicar completamente su debido tiempo ala molécula de
ADN, creyendo casi imposible la idea de que ya habían encontrado por fin
después de tantos esfuerzos la estructura de la molécula de ADN.
Francis y Watson estaban casi convencidos de que su descubrimiento iba a
revolucionar la biología.
Su hélice que propusieron giraba hacia
la derecha y sus dos cadenas se
desplegaban en direcciones opuestas.
Las dos columnas de azúcar y fosfato se enroscan en el exterior y los pares de
bases horizontales, enlazados por los puentes de hidrogeno, constituyen el centro,
recuerda una escalera de caracol, en la que los pares de bases son los
escalones.(Watson, 1968). (A continuación en la figura 1 se observa a Watson y
Crick explicando su modelo).
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Fig.1 James Watson (izquierda) y Francis Crick
Con su modelo de la estructura de la molécula de ADN.
(Watson, 1968)
“Una estructura tan hermosa, tenia que ser verdad” (Watson, 1968) era lo que
pensaban Watson y Crick tratando de convencerse de que su modelo era el mas
acertado para la molécula de ADN.
A Maurice le agrado el modelo propuesto por Watson y Crick, sin importarle el
hecho de que el había pensado que eran tres columnas en lugar de dos.
Tiempo después Maurice le comunico a Francis que iba a apoyarles y a dar una
importancia a la construcción del modelo de la molécula de la doble hélice.
Francis y Crick empezaron a realizar su escrito para la publicación de la revista
Nature en donde narraban el procedimiento y presentaban sus resultados
e
información que les había ayudado a llegar a la construcción mas acertada de la
estructura de la molécula de ADN.
Watson, Crick, Wilkins y Franklin, estaban ya muy alegres pues decían que su
descubrimiento iba a ser el acotesimiento mas famoso en la biología
comparándolo con la importancia y aportaciones que había brindado el libro de
Darwin.
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Por ultimo Crick y Watson colocaron al inicio de su artículo las siguientes palabras:
“Deseamos proponer una estructura para la sal del acido desoxirribonucleico
(ADN). Esta estructura posee unos rasgos originales que tienen un interés
biológico considerable” (Watson, 1968; 192)
En un apartado Francis había querido extenderse para poder describir de una
forma mucho mas detallada, las repercusiones biológicas, sin embargo ya al final
opto por solo colocar una breve introducción, la cual decía:
“No ha escapado a nuestra atención que el emparejamiento concreto, que hemos
propuesto sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia para el
material genético” (Watson, 1968; 191)
Después de haber terminado de redactar este articulo lo mandaron a Sir Lawrence
, con quien solamente arreglaron unos cuantos detalles, lo que le causo tanto
entusiasmo a Sir Lawrence que este mismo se ofreció para mandar su trabajo con
una gran recomendación , para que este fuera publicado lo mas rápido y mejor
posible en la revista Nature.
Linus al final después de haber analizado los datos y pruebas del trabajo de
Watson y Crick les dijo de una forma cortes que ellos habían llegado a la
respuesta.
El artículo fue publicado en el año de 1953 y después en el año de 1962 les fue
entregado el premio Novel a Watson, Crick y Wilkins por su modelo de la
estructura de la doble hélice. (En la figura 2 se muestra el modelo de la molécula
del ADN)
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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Figura 2.
Modelo final de la estructura de la molécula
del acido desoxirribonucleico;
una doble hélice de fosfato y azúcar,
con pares de bases unidas entre si.
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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LA BIOTECNOLOGIA
La Biotecnología surge como industria cuando se produce la penicilina en grandes
cantidades. A lo largo de las siguientes décadas se incorpora como conocimiento
científico a procesos tradicionales y se desarrollan nuevos productos para muy
diversos sectores.
La biotecnología es un proceso por el cual se es manipulado el ADN para la
formación de la penicilina que siguió con todo un proceso de productos en
diversos sectores industriales: ácidos orgánicos, vitaminas, aminoácidos, encimas,
polímeros biológicos, esteroides, solventes y colorantes.
La biotecnología adquiere un sustento científico a partir de los trabajos de Louis
Pasteur, quien pone fin a la teoría de la generación espontánea y explica
duramente que es mediante la acción microbiana.
Entendemos por biotecnología al conjunto de técnicas orientadas a la explotación
de los microorganismos, células, animales y vegetales que han estado presentes
fundamentalmente en las industrias.
La biotecnología permite aprovechar algunas de estas células con fines de uso a
gran escala de sus productos dentro de la industria alimenticia, agropecuaria,
farmacéutica, vitivinícola y en la medicina.
Se considera a Chain y Florey los padres de la industria biotecnológica por haber
diseñado entre 1938 y 1940 un medio de cultivo líquido para hacer crecer el hongo
de penicillium en recipientes adecuados llamados fermentadores o birreactores a
gran escala sin contaminarse con otros microorganismos.
Con esto la industria biotecnológica produjo antibióticos, como penicilina,
estreptomicina y selafalosporina; aminoácidos como lisina, utilizados para la
alimentación animal y el glutámico para mejorar el sabor de los alimentos; ácidos
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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orgánicos como el vinagre y el cítrico con los que se acidifican alimentos; y otras
proteínas de aplicación diversas.
Estos productos en la actualidad se han convertido en modernas industrias como
la cervecera, la vitivinícola, la quesera y la del yogurt, basados en los procesos
biotecnológicos dando un enorme giro con su aplicación en la ingeniería genética
con el descubrimiento del mas importante de los lenguajes que utiliza la célula
tratándose de un código cuyos elementos es a nivel molecular y por ende a nivel
celular, la clave de este lenguaje se encuentra en una sustancia llamada acido
nucleico que culmino con el descubrimiento de la estructura del ADN (Watson y
Crick), poniendo al descubierto que los genes están constituidos por una larga
cadena doble como escalera de caracol cuyas unidades básicas son los
nucleótidos que se alinean por pares en la cadena doble; estos avances dan un
avance potencial a la biotecnología, surgiendo así “Biotecnología Moderna”
basada en el desarrollo de las herramientas que permitan la manipulación del
ADN,
implicando
su
aislamiento
total,
identificación
en
los
genes,
su
secuenciación, su modificación química su reproducción y expresión dentro de la
célula misma.
Es así como surge inicialmente la tecnología encima tica y recientemente la
Biotecalisis de gran utilidad en la industria alimenticia y en la medicina.
Los primeros productos de la Biotecnología Moderna fueron las proteínas, de
utilidad terapéutica por ejemplo:
1.-LA INSULINA: para tratar la diabetes
2.-HORMONA DEL CRECIMIENTO: para evitar el enanismo.
3.-LAS PROTEINAS: para contrarrestar deficiencias sanguíneas como la hemofilia
y la anemia.
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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Dentro de la ingeniería geneática están las herramientas de tipo proteico que se
agregan a otras más complejas que nos permiten introducir nueva información
dentro de la célula o diseñar vehículos que aseguren su replicación en el interior
de ella, es la clave de la biotecnología molecular que permite determinar las
características más importantes de los genes.
La Bioinformática es por lo mismo otra actividad que ha prosperado paralelamente
a la Biotecnología Moderna. Pero quizás el avance metodológico mas importante
lo constituye la reacción cadena de la polimeriza (descubierta en 1985) esta
técnica de amplificación de genes se emplea en pruebas de paternidad, registros
forenses y en otras investigaciones.
Dentro de la interacción de la biotecnología molecular y la bioingeniería han
resultado nuevas operaciones de recuperación de proteínas en particular las
llamadas cromatografías que han evolucionado de manera extraordinaria la forma
en que es posible recuperar en escalas comerciales los productos celulares,
aparte de los ya empleados como la centrifugación, la filtración entre otros.
LA BIOTECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA
La manipulación de los microorganismos llego rápidamente a las industrias de los
países desarrollados con una gama de productos derivados con esta tecnología,
por ejemplo, la fermentación de los vinos en grandes cantidades, la producción de
alimentos con conservadores y saborizantes; la producción de penicilina por medio
de fermentación en la industria farmacéutica.
La industria con mayor importancia económica por la producción de wisky, coñac o
chmpange, cerveza y tequila, en estos casos el producto de la fermentación se
destila para incrementar la concentración del alcohol seguida por la producción del
pan por medio de las levaduras.
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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23
Uno de los grandes logros de la biotecnología moderna surge al aprovechar el
sistema natural con el que contamos los mamíferos para defendernos de las
sustancias toxicas y las infecciones. Se trata de las proteínas que produce el
sistema inmunológica, conocidas como anticuerpos, que nos defienden de manera
muy selectiva al envolver materialmente a los agentes infecciosos, desactivarlos y
eliminarlos o expulsarlos del organismo.
Esa identificación especifica es de naturaleza química, y como los invasores
poseen estructura compleja, las células encargadas de cumplirla son los linfocitos
B que producen barios tipos de anticuerpos contra la sustancia ajena al organismo
que son llamados antigenos.
“En el suero de la sangre de un ratón se encuentran diversos anticuerpospoliclonales-semanas después de haberla inyectado un antígeno.”
A mediados de los 70 la innovación que permitió el desarrollo de la tecnología
inmunitaria consistió en combinar la información genética que permite al linfocito B
producir el anticuerpo con el material genético de otra célula compatible que crece
bien en cultivos ya antes mencionado.
Para ello se emplean células de linfocitos B enfermas, que se tornan cancerigenas
al adquirir la capacidad de reproducirse ilimitadamente y se convierte en
mielomas.
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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24
LAS PATENTES Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Este apartado esta basado en los artículos de José Luís Cepeda Dovala de los
libros Revolución Genómica 1 y 2.
El descubrimiento de la estructura del ADN ha sido considerado como uno de los
grandes descubrimientos científicos del siglo XXI, “históricamente representa un
gran momento iniciado en 1953 con dos jóvenes científicos que mostraron el
resultado de sus investigaciones al mundo” (Cepeda, 2004 b: 118). Watson y
Crick; y los trabajos de otros científicos hicieron posible el descubrimiento de la
llamada “doble hélice”.
Este logro represente un aporte fundamental para el conocimiento del hombre y
posibilita el avance de las ciencias biomédicas para beneficio y bienestar de la
humanidad, pero esto trajo consigo
genética iniciara
que la “competencia de la investigación
una rápida carrera para lograr la privatización del capital
biológico de poblaciones enteras” (Cepeda, 2004 b: 120).
Louis Pasteur obtuvo una patente en el año de 1873 sobre una levadura purificada
que usaba en sus procesos de fermentación, con ello subsiguieron nuevas
patentes esto implicaba que los organismos vivos se emitieran, no para
organismos vivos en si mismos, si no para los procesos por los cuales se aislaron
y produjeron esos organismos. En 1980 el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos otorgo una patente sobre un microorganismo que degradaba el petróleo,
esto ya implicaba un organismo y no al proceso que lo producía.
En 1987 la oficina de patentes en Estados Unidos (Patents and Trademark Office)
“decreto que todos los organismos vivos multicelulares, comprendidos igualmente
los animales, eran potencialmente sujetos a registros de patentes” (Cepeda, 2003
a: 138).
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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Poco tiempo después dio inicio un importante programa, el Proyecto Genoma
Humano (PGH) la meta de este era cartografiar y secuenciar el genoma humano.
La culminación de la primera etapa del PGH se dio a conocer el 14 de abril, en
Washington, terminando con trece años de trabajo.
Económicamente
la
puesta
en
operación
del
PGH
trajo
profundas
transformaciones en el capitalismo y en la era de la globalización. Ante estas
perspectivas se ha desarrollado un complejo genético industrial de grandes firmas
globales como Monsantos, Novartis, Rhone-Poulenc, Pioner-DuPont o LafargeCoppee.
“Los dirigentes de la industria de la vida han reestructurado sus proyectos: ahora estos
gigantes industriales atacan a los mercados no únicamente de la medicina, la
agroindustria y la minería, si no que se ocupan de la biodiversidad del mundo viviente, a
la que buscan encontrar las más diversas aplicaciones” (Cepeda, 2003 a: 137).
Los países desarrollados invierten grandes sumas en investigaciones y desarrollo
en la ciencia, que hacen la diferencia entre la riqueza entre los países del Norte y
los países del Sur. Por estas razones la mayor parte de los países de la OCDE
financian mas del 50% de3 actividades en investigación científica.
En cambio México no tiene ni siquiera una patente registrada contando con un
millo de habitantes, esto explica que México invierte muy pocos recursos en
investigación científica.” De esta manera nuestro país tiene pagar a otros los
derechos derivados de la propiedad intelectual que garantizan patentes y marcas”
(Cepeda, 2003 a: 140).
Por otra parte, los productos derivados de la biotecnología continúan aumentando
y sus aplicaciones siguen diversificando. En el caso de la medicina, las nuevas
técnicas de la medicina genomita existe entre los países ricos, ya que en los
últimos años las patentes de la medicina genomica pertenecen a estos piases, en
cambio en la industria farmacéutica busca nuevas estrategias geográficas en los
laboratorios y reagruparlos en dominios de interés terapéutico, estas estrategias
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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permitieron que las grandes firmas globales tengan una mejor posición en los
mercados del mundo.
La biotecnología también ha tocado la agricultura con la ayuda de la ingeniería
genética, la llamada agricultura trangenica que se concentra en cuatro países:
Estados Unidos, Argentina, Canadá y China. El número de países que han
adaptado agricultura transgenica ha aumentado, paso de 6 en 1996 a 13 en el
2001, entre ellos México.
Con todo lo antes mencionado es importante decir, que el descubrimiento de la
estructura del ADN trajo grandes inquietudes, una de ellas, la más importante si el
patrimonio genético debe conservarse o no como patrimonio común de la
humanidad.
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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27
EL ADN COMO CREACÍON ARTÍSTICA
La Geometría Sagrada
La geometría se conoce como principio matemático por el cual el ser humano
observa su medio, es por ello que podemos observar las formas de la realidad e
interpretarlas de manera grafica con base geométrica.
En este caso nos enfocaremos a algo que se le llama Geometría Sagrada, la cual
disciplina mística que explica la ordenación del universo siguiendo las
proporciones, patrones, códigos, sistemas y símbolos que explican la armonía de
la vida la materia y el espíritu. Es decir la creación se explica a partir de la génesis
de las formas. Esta misma percepción es aceptada como ciencia por los egipcios y
griegos.
El universo esta construido por un sistema de significación, la elaboración de estos
significados obedece a un código o estructura, es decir un lenguaje que se
condensa en un símbolo. Todo lo que nos rodea la naturaleza tiene un lenguaje, la
geometría explica esta importancia dentro de su propio sistema. Según las teorías
de La Geometría Sagrada, existe un código donde se explica la naturaleza, dentro
de este se encuentra: el arte, la arquitectura, la música, la ciencia, la cábala; la
cual explica el ADN, el color, la teología, etc.
La geometría sería la ciencia que estudia las proporciones medias de la materia
de la tierra, cuando esta se torna Sagrada, en su relación con la materia se
encuentra el principio de auto sustentación.
El descubrimiento de la molécula del ADN revolucionó el pensamiento de la raza
humana, de cómo se concebía la naturaleza y la materia. La vida ahora se
descifra en una estructura macromolecular llamada Doble Hélice. Para la
Geometría
Sagrada,
tanto
nuestros
órganos
de
percepción
como
la
fenomenología, se pueden entender dentro de sistemas de patrones puros, dentro
de una estructura geométrica.
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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Las metáforas o analogías de la geometría se han escogido para examinar la
realidad dentro de un estudio de leyes proporcionales de armonía y simetría,
comprendiendo la materia dentro de un orden matemático donde se explica la
belleza, lo estético; en si, la armonía geométrica.
La explicación geométrica ha tomado un papel fundamental dentro de la biología,
y dentro del tema que nos interesa es la codificación genética como continuidad y
replicación. La molécula del ADN tiene como función la de preservar la vida, lo
extraordinario es que en su forma helicoidal basada en una larga espiral de
dodecaedros desdoblados se encuentran patrones geométricos y proporciones
exactas. La vida se genera a partir de la belleza.
La Doble Hélice no solo descifró el misterio de la vida, también llamo la atención
su extraordinaria estructura que organiza las ondas-partículas que provoca una
implosión dentro de una frecuencia, creando un voltaje de ondas que crea un
vértice de succión evitando su propia destrucción, pero generando vida.
Dentro de los rangos de percepción sensorial, la forma en como captamos lo que
se nos presenta delante y lo decodificamos como realidad, a lo que escogimos
que íbamos a comprender como emociones, sentimientos y pensamiento obedece
a una relación de percepción geométrica. Es decir en nuestra dimensión acotamos
el fenómeno, mediante una noción geométrica, o sea lo que resulta de nuestro
pensamiento puede interpretarse bajo esta noción.
La Doble Hélice como un icono sagrado
Pensar que la información de nuestra vida, de nuestra forma de mirar, de acotar,
de sentir, de amar, tiene un orden, obedece a algo que ahora se puede observar, y
fue descubierto por J. Watson y F. Crick, llamado por ellos como el secreto de la
vida, presentaron su forma, actualmente reconocida. La molécula representada
como una doble hélice explica nuestro mundo, su orden, su arquitectura, su
diseño; el diseño de la vida, nos hemos decodificado.
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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La Doble Hélice es nuestro icono sagrado, nuestro mándala, el diagrama que
como dijo Dalí explica la existencia de Dios, como nuestro Dios la vida. El mándala
es la representación simbólica de la estructura esencial de universo, en esta forma
subyace la esencia del cosmos, estas formas contienen el orden puro que brota de
la unicidad del todo. Nosotros lo podríamos considerar a la molécula del ADN,
como el mándala del universo que contempla la vida.
La proporción dorada
El desdoblamiento de una unidad en divisiones que tiene como fin la creación, en
este caso de la vida; sin perder su unicidad es la base de la proporción áurea o
proporción dorada, para los griegos. Hacer un corte que divida una línea recta en
proporción dorada implica que se corte la unidad a razón de Phi (0.618033...).
Platón consideraba a la geometría y a los números como la esencia más reducida,
y por tanto ideal para el lenguaje filosófico.
Phi es un número irracional que tiene un lugar relevante en las matemáticas, junto
con el Euler y Pi. La característica de este número es que puede dividirse en
secuencias numéricas Fibonacci o cortes geométricos, otra de sus modalidades es
su infinidad, es igual a 1.618033…. Fibonacci plantea una secuencia numérica
donde lo que surge de los dos términos anteriores a partir de vacío y de la unidad,
o sea de cero y de uno comienza una secuencia: 0, 1, 2,3,5,8,13,21,35, etc.
Derivamos Phi de esta secuencia dividiendo cualquier número por su inmediato
anterior. Es importante notar que en la medida en la que nos alejamos del 0 y
tomamos términos mas granes, el numero Phi se va refinando. Así el valor de Phi
para el 6to y 56to es de 1.6666... mientras que el valor para el 30 y el 29 es de
1.6180339887...
La proporción dorada la expuso Euclides como una línea recta que puede dividirse
de múltiples maneras, pero su esencia
existe solo de una forma, su división
puede ser infinita hacia adentro y hacia fuera. Para la geometría eso es la
expansión y la contradicción de la vida en un proceso de reproducción, que
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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obedece a la llamada Proporción Dorada, la molécula del ADN obedece a este
principio.
La información sobre patrones que recrean la vida y nuestro desarrollo de
conciencia como nuestra capacidad de amar, parece que ha sido descifrado por la
biología. En cómo reproduce la vida la molécula del ADN, la conciencia helicoidal
de nuestra existencia, podría llevarnos a pensar como la proporción dorada es
innata a nuestra vida. Si miramos nuestra construcción molecular a través de la
geometría, encontramos con una estructura de forma espiral, y aún antes que se
conociera la forma del ADN, la espiral ya era considerada una forma bella y
equilibrada según la proporción dorada.
“En el ser humano el ombligo marca la proporción Dorada en relación a nuestra
altura total y la nariz en la altura del cráneo. En el mundo inorgánico aparece en el
numero de rayos que emerge a partir de un único rayo de luz que alcanza la
superficie de dos hojas de virio en contacto, en la secuencia de los electrones de
un átomo de hidrogeno al cambiar su estado de energía y brincar de las orbitas
inferiores a las superiores y luego regresar a su estado original.”
EL ARTE DEL ADN EN EL MUNDO
Durante largo tiempo el ADN ha sido fuente de inspiración desde sus inicios,
dentro de nuestra investigación definimos al arte como: “el acto del hombre
caracterizado por la transmisión de ideas o sentimientos mediante la materia, la
imagen o el sonido”. En base a esta definición indagamos en obras realizadas por
distintos artistas e incluso científicos, buscando si este llamado “arte” era
aceptable a nuestro criterio.
El primero en su clase fue el afamado
pintor
Salvador
Dalí,
un
artista
surrealista famoso por sus obras con
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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gran contenido cultural. Este tenía la teoría de que la base de la vida se
demostraría ser una espiral; hipótesis respaldada cuando que se presenta en 1953
la estructura del ADN. Dalí inspirado por esta macromolécula y las investigaciones
de sus autores, creó una obra donde expresaba sus ideales. (Generations…A Fine
Art
Gallery
/Salvador
Dalí,
http://www.generationsfineart.com/cgi-
bin/csgallery/index.cgi?command=s&ccat=39)
Nature Morte Vivante es el nombre que se le brindo, se dice que en ella Dalí
expresa como tanto el hombre como la misma naturaleza están compuestos de
partículas subatómicas y de que ambas están en constante movimiento. (The
Salvador
Dalí
Museum,
Nature
Morte
Vivante,
http://salvadordalimuseum.org/collection/classic/nature_morte_vivante.php )
Dalí a pesar de ser el primero en usar la doble hélice, no es el único, muchos otros
autores han encontrado belleza en la misma estructura y han indagado no solo es
expresarse de misma manera, pero también buscan nuevas maneras de
expresarse.
Uno de estos casos es el de
Suzanne
Anker
una
artista
consumada en crear obras en
base a los cromosomas; sus
exposiciones se salen de lo
común
para
excepcional,
presentar
desde
lo
pinturas
hasta esculturas, Anker expone
que la ciencia afecta al arte en
su
tiempo,
como
es
en
la
actualidad con la genética. Junto
con Dorothy Nelkin escribió: The
Molecular
Gaze:
Art
in
the
Genetic Age, un libro centrado
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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en las uniones entre la ciencia y el arte, a demás de indagar en las opiniones que
estas crean, en cuestiones desde éticas a sociales. Centrándose no tanto en el
arte pero en lo que este causa, al igual que la ingeniería genética.
Dentro de esta obra ella expone que el ADN se ha convertido en un icono de gran
poder, que varios artistas han expuesto esta estructura demostrando la llegada de
una era genética. (Suzanne Anker Dorothy Nelkin,
The Molecular Gaze: Art in the Genetic Age,2003)
Ella aparte de exponer sus trabajos busca nuevos
medios para poder demostrar su arte, como es en
microscopios, telescopios o incluso en un escáner
MIR. Como ejemplo de sus obras esta su mas
reciente exposición Butterfly on the brain, donde
expresa que el cromosoma “X” es la mariposa en el
cerebro humano. Una interesante metáfora de como
no solo el cuerpo humano pero sus componentes
pueden ser calificados como algo bello. (Suzanne Anker, The Butterfly on the
Brain, 2004, http://www.geneculture.org/gallery/bandtheb.shtml) Su arte por si
mismo refleja las ideas de su autora, la unión entre algo científico como son los
genes y algo mas artístico, como son sus esculturas o pinturas.
El ADN por si solo no logro tanta influencia, pero su
desarrollo a través del tiempo si, sus avances en la
genética han llegado a expandirse aún mas dentro
de los artistas brindándoles nuevas maneras de ver
a una persona; Kevin Clarke es un buen ejemplo de
esto, un fotógrafo que indagaba por una nueva
manera de percibir las cosas, de ver a la gente. Él
mismo dice que al notar los trabajos de distintos
científicos fue convencido de que había encontrado algo realmente revolucionario.
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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Libre de las pautas sociales, de los clichés y otros límites con los que se
encontraba en su oficio, logró ver mas allá con el ADN, ya que es una manera mas
específica. (Genomic Art, Kevin Clark, http://www.genomicart.org/clarke.htm)
Un ejemplo de este trabajo fue la obra que hizo en base a James Watson, uno de
los expositores de la estructura de la molécula del ADN, en la obra se ven una
serie de libreros sobre puestos en una imagen que porta el orden de códigos
hereditarios del científico, acoplados de manera
que estos se noten de manera mas armoniosa con
la imagen elegida. Sus trabajos son considerados
conceptuales, ya que sus modelos no aparecen
físicamente, si no su código genético arreglado
apropiadamente para la persona en cuestión.
Otro ejemplo de una obra de índole distinta es el
trabajo de Marc Quinn, el cual usa el mismo código
como su material creación, su retrato de Sir John
Sulston, un científico británico que colaboró
notoriamente en el proyecto del mapa del genoma humano. La obra en cuestión
se encuentra expuesta en la Galería Nacional de Retratos de Londres, su
particularidad es que la obra no presente ninguna semejanza visual con Sir John,
si no que se ve una clase de lienzo cubierto de un material blanquecino; la
particularidad en ella es que lo que se presenta es una serie de colonias de
bacteriales, las cuales han sido modificadas genéticamente con el ADN del Sr.
Sulston.
(
Nacional
Portrait
Gallery,
Touring
exhibition,
http://www.npg.org.uk/live/genome.asp)
Esta obra asegura el artista “es el retrato mas realista en todo en museo”
(Suzanne Anker y Dorothy Nelkin, “The Molecular Gaze: Art in the Genetic
Age”,2003), Para sus visitantes creemos que debe ser toda una nueva
experiencia, ya que lo que ven no es una obra tradicional, con las clásicas figuras
humanas dando un perfil claro del modelo presentado, ya no es un a obra que se
caracteriza por ser estilizada o bien representada, si no que su función recae en
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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dar una impresión novedosa a lo que sería un retrato, una clase de revolución a lo
clásico, representando que los avances tecnológicos no solo se resumen a las
ciencias, si no que también afectan al arte directamente.
Entre tantos avances el arte abría sus puertas a
nuevas ideas, a distintas concepciones de quien
afecta a quién, si el arte regula la realidad o la
realidad regula el arte, estos ideales son
expresados en las obras de Dennis Ashbaugh,
viendo como el mundo avanzaba, le daba la
impresión de que estaba en otro mundo, uno
muy distinto al de hace 5 años, por lo que
deseaba adelantarse a su época expresándose por medio del ADN, una manera
compleja de expresarse. (Genomic Art, Dennis Ashbauugh,
http://www.genomicart.org/ashbaugh.htm)
Sus obras lejos de ser convencionales marcan un cambio de era, dejando del lado
al arte que traduce las formas de la vida visible, a una expresión original donde la
imagen puede expresarse de manera mas liberal y fresca; sus trabajos aunque
similares a simple vista, tienen su particularidad, no solo por los tonos de color o el
material usado, pero mas que todo por que cada uno fue hecho con un código
genético distinto, una de sus obras The Jolly Green Giant, es un ejemplo de su
particular estilo y su gusto por la unión de la cultura y la ciencia.
Curiosamente
el
arte
no
se
expresa
exclusivamente entre artistas, si no que incluso
científicos han sido llevados a crear interesantes
obras en base a sus propias investigaciones,
demostrando ideales particulares entre si; unos de
ellos es la Doctora Hunter O'Reilly, una científica y
artista a la vez, su trabajo se dedica a exponer la
relación entre el ser humano y sus investigaciones. Sus trabajos van desde
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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pinturas con un aire más clásico y aún así surrealista, hasta obras creadas con
bacterias que tienen una luminosidad especial en cajas de petri, las cuales
integradas de una manera en particular, presentan diseños por demás artísticos y
bellos, uno de estos es Viewing DNA Under the Moonlight, donde el cambio de luz
presenta una obra bella y especial, la cual se irá apagando conforme las bacterias
mueran.
Sus pinturas por otro lado, se caracterizan
por su gran colorido y su forma particular de
representación,
Contagious
como
Beauty,
es
donde
su
se
obra
ve
representada una mujer recargada en el
virus del SIDA, con sus tonos cálidos de
una sensación de tranquilidad y a la un
extraño sentido de peligro como si de fuego
se tratara. Su trabajo al igual que Anker se
evoca a la unión de la ciencia con el arte,
ya que cada obra que realiza expone ideales tanto para el arte como para la
ciencia, un ejemplo de esto es Unique Clon, donde Hunter hace alusión a la
problemática ética de que si se clona a un ser ¿se mantendría su misma esencia,
alma e incluso personalidad? (Dr. Hunter O'Reilly, Created with Bioluminescent
Bacteria, http://www.artbyhunter.com/)
El arte no es exclusivo en su manera de ser
presentado,
ejemplos
anteriores
han
sido
prueba de ello, el uso de bacterias para crear
arte ya es bastante revolucionario, pero aún
esto puede ser mas interesante cuando es
convertido en un adorno hogareño, como es
uno de los trabajos de Justine Cooper. Lumina
es una clase escultura de ADN, la cual tiene la
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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apariencia de una lámpara alta, la escultura es única para cada dueño, ya que
esta definida por el código genético del mismo. Otra obra expuesta por el, mas
situada a la pintura es Moist, una serie de obras creadas en base a la sangre o
incluso a la saliva, son fotografías de luz microscópicas definidas por distintos
tonos cálidos. (Justine Cooper, Works, http://justinecooper.com/)
El ADN por si mismo ha sido convertido en arte, en la actualidad existen artistas
que expresan este código como forma del arte, entre ellos esta Iñigo ManglanoOvalle, un investigador español que crea obras a partir de un mapa de ADN.
Manglano aparte de artista investiga el desarrollo de la genética tomando en
cuenta los conceptos de individualidad, privacidad y ética. (Genesis, Iñigo
Manglano-Ovalle, http://www.gene-sis.net/artists_manglano-ovalle.html)
Uno de sus trabajos The Garden of
Deligths, es una obra distinguida,
no solo por su colorido o su
conformación particular, pero por
su
intención,
el
demostrar
la
belleza interior por medio de un
código
el
cual
no
es
aún
comprendido en su totalidad y aún
así es reconocido por mucha gente
y ejemplificado como algo bello en
esta pintura.
Otros autores han optado por algo mas que la pintura, como antes fueron
expuestas, e incluso saliéndose de los paradigmas presentando a la doble hélice
en su mayor expresión, como es
en la escultura realizada por
Charles Jencks, un reconocido
arquitecto,
famoso
por
sus
críticas rompe paradigmas y sus
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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ideales enfocados a las nuevas formas de creación.
Jencks cree que las frías formas han llegado a su fin como base para crear arte, y
que las espirales y fractales son las formas del futuro. Bajo esta tesis el expone su
escultura en el laboratorio de investigación de Cold Spring Harbor, su escultura del
ADN en metal es una de las representaciones mas claras y bellas de esta figura,
con un ritmo y un sentido movimiento esta se muestra en todo su esplendor,
demostrando que la teoría de este arquitecto puede estar en lo cierto. (Michael
Cathcart
,
Architecture
profile:
Charles
Jencks,
http://www.abc.net.au/rn/arts/atoday/stories/s248345.htm )
La escultura no solo se da dentro de sus artistas pero
incluso llega a influenciar en los científicos, como paso
con el biólogo Ed Hale, un maestro de biología que creo
una fuente en base a la estructura de la molécula del
ADN, su creación compuesta de metal y roca, es una
expresión clara de su creencia de que el ADN mismo es
arte. Hale tiene varios trabajos realizados en escultura y
pintura, todo ellos enfocados a la unión entre el arte y la
biología, él mismo asegura que la naturaleza esta llena
de arte, solo que hay que enfocarla de manera
apropiada, para apreciarla debidamente.
Su trabajo como el de otros busca la unión de dos materias que se creen
divorciadas, tanto que la ciencia busque algo de verdad dentro del arte, como que
el arte encuentre algo de inspiración en la ciencia, como se expone en la fuente de
doble hélice de Hale o en sus pinturas donde representa algunas proteínas. (Marc
Ransford,
Profesor
creates
work
of
art
base
don
DNA,
2004
http://www.bsu.edu/news/article/0,1370,-1019-19843,00.htm)
Finalmente el arte ha sido cambiado de curso, no tanto a los materiales usuales o
incluso los mismos medios de exposición, con la era genética su exposición se ha
vuelto mas tecnológica y controversial, prueba de esto es el nacimiento del
EL ADN COMO CREACION ARTISTICA
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llamado “arte transgénico”; esta clase de arte nace
con su primer exponente y su obra, el artista es
Eduardo Kac y su obra es GFP Bunny.
Eduardo así mismo llamado un “artista” trangénico,
ha causado revuelo con sus trabajos en la
transgenia, uno de sus primeros GFP Bunny es de
los mas interesantes y reconocidos; Alba a simple
vista es un conejo común, pero al ser expuesto a una luz ultravioleta, este expone
una fluorescencia “natural” en toda su piel; modificado genéticamente con la
Proteína Verde Fluorescente obtenida de una clase particular de medusa, este
roedor obtuvo esta peculiar característica. No obstante Eduado Kac busco ampliar
este proyecto creando así El octavo día, un ambiente especial para seres con las
mismas características genéticas que Alba, y que al ser encendido se puede
apreciar visiblemente sus particularidades. (Eduardo Kac, Transgenic Art, 2003
http://www.ekac.org/transgenicinde
x.html)
Sus “obras”, como podrían ser
calificadas, son tema de discusión,
no solo por los medios en los que
crea su arte, pero en el uso de vida
como
lienzo,
las
opiniones
alrededor del mundo son divididas,
tanto existe gente que apoya este
nuevo arte, como una manera mas
de hacer relucir la belleza que
puede crear el hombre, inclusive en otras formas de vida; como el desacuerdo en
manipular a otro ser para crear algo supuestamente “bello”. A nuestro parecer, el
arte desde sus comienzos ha sido cuestionada e incomprendida, por lo que
especulamos que el “arte transgénico” solo esta pasando por una fase y que en un
fututo no muy lejano, será ya parte de nuestra sociedad.
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39
EL ARTE DEL AND EN MÉXICO
Buscando probar si nuestra hipótesis era falsa o no, buscamos en gacetas de arte,
exposiciones actuales y pasadas, intentando conseguir información sobre algún
artista que hubiera usado a la doble hélice como su tema; desgraciadamente no
apareció exposición alguna, por lo que se realizo una encuesta ha algunos
alumnos de la escuela de arte “La Esmeralda”, con la esperanza de poder recabar
datos e indagar si de hecho el ADN ha afectado a México artísticamente.
Tomando como referencia una imagen de la estructura del ADN, se les aplico el
cuestionario a 36 alumnos para saber su conocimiento sobre la molécula y su
aplicación al arte.
En el sentido de conocimiento de la molécula todos los encuestados habían
escuchado hablar de ella, 81% de ellos expresaron que era el ADN, mientras que
un 19% se expreso con otros términos. Dentro del término técnico de la
macromolécula 80% decía el nombre de Ácido Desoxirribonucleico, un 17% lo
definía como información genética y un 3% desconocía su nombre.
En el apartado artístico, 44% decía conocer una obra de arte en la que se
representara el ADN, 28% sabía de algún artista que hubiera trabajado con la
estructura, de los cuales algunos dijeron no acordarse del nombre del artista o
señalaban artistas reconocidos.
Por su parte se investigo si la figura les parecía artística, los que aseguraron que
si lo era, 71% sustentaron que era por su diseño y 29% de ellos decían que se
debía a su estética. Por otro lado, 53% de la parte contraria decía que esta no era
artística por no ser interesante y 47% alegaba que era por ser científica.
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A si mismo se cuestiono si les parecía estética la estructura, 22% dijo que si por
ser bonita, 33% aseguro que era estética por tener movimiento, 37% le agrado por
ser geométrica y finalmente 8% argumento que no era interesante.
Para ver si la misma estructura despertaba alguna inspiración en los artistas, se
les pregunto si crearían alguna de sus obras con ella; 36% explicó que si ya que
contaba con el sentido de repetición, 47% se le hacía mas atractiva en el sentido
de la vida y 17% indicó que no le interesaba.
Para finalizar el trabajo se le pregunto a los alumnos si conocían alguna obra de
arte inspirada en el ADN, a lo que 44% afirmo que conocían alguna, mientras que
un 56% dijo no saber de alguna. Dentro de la misma encuesta se les pregunto si
sabían de algún artista que haya trabajado con él, 39% de ellos aseguraron que
sabían de alguien e incluso parte de ellos, proporcionaron nombres de autores,
que en su mayoría eran extranjeros, entre tanto el 61% confeso no saber de
alguien.
Al comparar las respuestas y realizar las gráficas apropiadas se puede denotar
que el descubrimiento del ADN ha afectado al arte en distintas partes del mundo,
brindando distintos puntos de vista en el arte, desde pintura, escultura hasta lo que
ahora llaman arte transgénico. Por desgracia el fenómeno no fue tan fuerte en
México, ya que artistas de este país parecieran no estar interesado o
suficientemente inspirados para basar su arte en ello; solo el conocimiento de
artistas extranjeros, es lo más cercano al arte en base del ADN, que se tiene en
este país. Para mas información consultar el anexo numero 1, el cual contiene las
gráficas analizadas.
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ANEXO 1
¿Qué representa esta imagen? (se mostró la imagen del ADN)
19%
ADN
Otros
81%
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42
¿Conoces una obra de arte que represente esta figura? (se mostró la imagen del ADN)
44%
Si
No
56%
¿Sabes de algún artista que haya trabajado con esta imagen? (se mostró la imagen del ADN)
28%
Si
No
72%
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43
¿Has oído hablar del ADN?
0%
Si
No
100%
¿Sabes que significa ADN?
17%
3%
Ácido Desoxiribonucleico
No
Información genética
80%
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¿Sabes que significa ADN?
17%
3%
Ácido Desoxiribonucleico
No
Información genética
80%
¿Te parece artística esta figura? No
47%
No es interesante
53%
Es científica
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¿Te parece estética esta figura? (se mostró la imagen del ADN)
8%
22%
SI - Porque es bonita
Si - Tiene movimiento
37%
Si - Porque es geométrica
No es interesante
33%
¿Te podrías inspirar en el ADN, para crear alguna de tus obras?
17%
36%
Si - Por repetición
Si - Por la vida
Porque no me interesa
47%
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¿Conoces alguna obra de arte inspirada en el ADN?
44%
Si
56%
No
¿Conoces algún artista que haya trabajado sobre el ADN?
39%
Si
No
61%
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ANEXO 2
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
UNAVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIIMILCO.
El presente cuestionario tiene la finalidad de obtener alguna información valiosa para realizar
un análisis general para mi proyecto de investigación.
Agradezco el tiempo que tomes y la veracidad en tus reapuestas.
1. ¿Que representa esta imagen?
2. ¿Conoces alguna obra de arte que representa esta figura?
3. ¿Sabes de algún artista que haya trabajado con esta imagen?
4. ¿Haz oído hablar del ADN?
5. ¿Sabes que se significa ADN?
6. ¿Te parece artística esta figura?
( ) SI
( ) NO
¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ¿Te parece estética esta figura?
( ) SI
( ) NO
¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. ¿Te podrías inspirar en el ADN para crear alguna de tus obras?
( ) SI
( ) NO
¿Por qué?---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. ¿Conoces alguna obra de arte inspirada en el ADN?
10. ¿Conoces sobre una artista que haya trabajado sobre el ADN?
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