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domingo, 9 de noviembre de 2025

EL ROBO MÁS GRANDE JAMÁS CONTADO

   Desde sus inicios, el cine ha sabido capturar la adrenalina, la astucia y el suspense que rodean a los grandes robos. Desde sofisticadas operaciones planificadas al milímetro hasta asaltos improvisados que desafían toda lógica, las películas sobre robos se han convertido en un género fascinante que combina acción, inteligencia y carisma. Estos filmes no solo relatan delitos, sino que también exploran la mente de los ladrones, las motivaciones que los empujan y el ingenio detrás de cada golpe maestro.

   Clásicos recientes como "Ocean’s Eleven" o "The Italian Job" han marcado un antes y un después, mostrando equipos de expertos que convierten el crimen en arte. Otras producciones, como "Heat" o "Inside Man", profundizan en el lado psicológico del enfrentamiento entre ladrones y policías, desdibujando las líneas entre el bien y el mal. Incluso historias basadas en hechos reales, como "The Bank Job" o "American Animals", han llevado al público a cuestionar hasta qué punto la realidad puede superar a la ficción.

Ocean´s Eleven: la primera de la saga

   Podría utilizar la saga de Ocean´s Eleven como eje central para la elaboración de esta entrada, porque me parecen películas apoteósicas y muy entretenidas, y el elenco de actores que participan en ellas es brutal (George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy García, Sandra Bullock, Al Pacino, Vincent Cassel o la mismísima Helena Bonham Carter ... una verdadera colección de estrellas del celuloide), sin embargo, cuando estaba a punto de comenzar a redactar me vino a la cabeza, de repente, un título, tan impactante como preciso para el tema que quiero desarrollar en este post "el robo más grande jamás contado" una película de comedia española rodada en el año 2002.

El robo más grande jamás contado 

   En "El robo más grande jamás contado", su director, Daniel Monzón, convierte el robo del “Guernica” en una sátira del ingenio y la torpeza humanas, donde un grupo de ladrones pretende apropiarse de una de las obras más icónicas del siglo XX. Detrás del humor y el absurdo, la película sugiere una pregunta más profunda: ¿qué significa realmente robar una creación ajena? ¿Es un acto material o una forma de usurpar el mérito y la autoría? 

 

   Esa misma reflexión puede trasladarse a uno de los episodios más controvertidos de la historia de la ciencia: el descubrimiento de la estructura del ADN. James Watson y Francis Crick pasaron a la historia como los “padres” de la doble hélice, pero su hallazgo no habría sido posible sin los datos obtenidos —sin su permiso— por Rosalind Franklin, cuya famosa “Fotografía 51” fue clave para descifrar el modelo molecular. En este caso, el “robo” no fue de lienzos ni joyas, sino de ideas y esfuerzo intelectual.

   Tanto en la ficción de Monzón como en el laboratorio de Cambridge, el robo se convierte en una metáfora de la apropiación del talento ajeno: en el primer caso, el arte es sustraído por incompetencia; en el segundo, por ambición y desigualdad de género. Ambas historias revelan que detrás de todo gran robo —sea de un cuadro o de un descubrimiento— se esconde la eterna lucha por el reconocimiento, el poder y la autoría.

El arte de robar: del “Guernica” al ADN 

   El robo de la estructura de la doble hélice del ADN fue perpetrado, por dos científicos: el biólogo estadounidense James Watson y el físico británico Francis Crick, con la inestimable colaboración del doctor Maurice Wilkins, compañero de Rosalind Franklin en el King's College de Londres. Gracias al trabajo de esta mujer (y de su tutorando Raymond Gosling), consiguieron revelar la estructura secundaria del ADN y recibieron por ello el Premio Nobel en 1962. Un hito para la ciencia que ha permitido, posteriormente, entender esta molécula y aplicar este conocimiento en numerosas aplicaciones genéticas que están cristalizando en valiosos avances médicos y científicos. Un hito científico que se apoyó en su momento en un robo, el de la famosa fotografía 51, la imagen obtenida por la científica y que supuso la pista definitiva para cerrar el misterio. 

Ceremonia de entrega del Nobel, 1962

6 de noviembre de 2025. se abre la caja de Pandora

   Pues bien, el pasado 6 de noviembre de 2025 falleció el Dr. James D. Watson a los 97 años. Su muerte marca el cierre de una era en la biología molecular. A pesar de ser galardonado con el Premio Nobel por su participación en el descubrimiento de la estructura del ADN, su legado científico es tan valioso como controvertido: su comportamiento hacía el trabajo y la persona de Rosalind Franklin, tardío y sus polémicas declaraciones racistas, homófobas y sexistas empañaron, y mucho, el reconocimiento científico que podría haber merecido. En este sentido, su muerte puede servir como punto de reflexión para abordar la complejidad ética que surge cuando la ambición científica —o el “robo” del trabajo ajeno, como en el caso de Rosalind Franklin— se entrelaza con el poder, el reconocimiento y la historia. 

Una de las últimas imágenes del Dr. Watson

La molécula de la vida: el ADN 

   El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es mucho más que una molécula: es el lenguaje básico de la vida, el código que almacena y transmite la información genética de todos los seres vivos. Su descubrimiento transformó por completo la biología y abrió la puerta a campos como la genética moderna, la biotecnología y la medicina personalizada. Comprender su estructura de doble hélice permitió descifrar cómo se copian y transmiten los genes de una generación a otra, revolucionando nuestra forma de entender la herencia, la evolución y la identidad. Hoy, el ADN no solo representa el mapa biológico de cada individuo, sino también una herramienta poderosa para la investigación médica, la conservación de especies e incluso la resolución de crímenes. 

   La molécula que Watson, Crick y Franklin ayudaron a revelar se ha convertido en el eje de la ciencia contemporánea, símbolo de la capacidad humana para descifrar los secretos más profundos de la naturaleza. Y descifrar sus estructura fue, precisamente, uno de los misterios más complejos y controvertidos de la historia de la ciencia 

La famosa doble hélice de ADN

   ¿Y cómo es esta molécula? La molécula de ADN presenta una estructura extraordinariamente elegante y funcional: la famosa doble hélice. Está formada por dos cadenas complementarias y antiparalelas de nucleótidos que se enrollan entre sí, dextrógira y plectonémicamente, en forma de espiral, como una escalera retorcida. Cada “peldaño” de esa escalera está compuesto por pares de bases nitrogenadas —adenina con timina, y guanina con citosina— unidas por enlaces de hidrógeno, mientras que las cadenas que forman los “laterales” están constituidas por un esqueleto de azúcar y fosfato. La hélice tiene un diámetro de aproximadamente 2 nanómetros y cada vuelta completa abarca unos 10 pares de bases, equivalentes a 3,4 nanómetros de longitud, con una distancia de 0,34 nanómetros entre cada par de bases.

   Esta disposición no solo confiere estabilidad a la molécula, sino que permite que se abra y copie de manera precisa durante la replicación celular. Además, la complementariedad de las bases hace posible la codificación de información genética: la secuencia de nucleótidos dicta la síntesis de proteínas y regula la actividad celular. La doble hélice, por su geometría y precisión, es a la vez un ejemplo de perfección natural y un modelo que ha inspirado avances tecnológicos en biología molecular, genética y bioinformática.

El robo más grande jamás contado: Rosalind Franklin y la fotografía 51 

   La historia del descubrimiento de la doble hélice del ADN es una de las más fascinantes —y también polémicas— de la ciencia moderna. A comienzos de la década de 1950, varios grupos de investigación competían por desentrañar la estructura de la molécula que contenía el secreto de la herencia. En el laboratorio del King’s College de Londres, la cristalógrafa Rosalind Franklin y su colaborador Maurice Wilkins empleaban técnicas de difracción de rayos X para obtener imágenes del ADN con una precisión nunca antes alcanzada. 

   Una de esas imágenes, la célebre “Fotografía 51”, mostraba claramente un patrón en forma de hélice. Sin que Franklin lo supiera, Wilkins enseñó la imagen a James Watson y Francis Crick, quienes trabajaban en Cambridge. Esa observación, junto con los datos experimentales de Franklin, les permitió proponer en 1953 el modelo de la doble hélice, publicado en la revista Nature. El hallazgo supuso una auténtica revolución científica y valió a Watson, Crick y Wilkins el Premio Nobel en 1962, aunque Franklin —fallecida cuatro años antes— quedó injustamente fuera del reconocimiento.

Raymond Gosling. Artista invitado en todo este asunto 

   Hay alguién más detrás de esta fotografía. Parece ser que Raymond Gosling, el estudiante de postgrado bajo la supervisión de Franklin, fue la mano ejecutora de la icónica fotografía. Gosling trabajó bajo la supervisión de Rosalind Franklin en el Kings College a comienzos de la década de 1950. Juntos realizaron los experimentos de difracción de rayos X que permitieron comprender la forma helicoidal del ADN. 

   Mi agradecimiento a Javier García Calleja por su comentario y por descubrirme otra pieza más de esta rocambolesca historia.  

La fotografía 51 explicada

   Pese a su papel esencial en el descubrimiento de la estructura del ADN, Rosalind Franklin fue durante décadas una figura relegada a un segundo plano. Su rigor científico, su dominio de la cristalografía de rayos X y su meticuloso trabajo experimental fueron decisivos para que Watson y Crick pudieran formular su modelo, aunque nunca recibió reconocimiento en vida. Franklin representaba una nueva forma de entender la ciencia: precisa, metódica y libre de especulación, en contraste con la intuición teórica de sus colegas. Sin embargo, su condición de mujer en un entorno científico dominado por hombres y las jerarquías académicas de la época la condenaron a un injusto silencio. Falleció en 1958, a los 37 años, sin saber que su “Fotografía 51” había sido el punto de inflexión que cambiaría la historia de la biología. Solo con el paso del tiempo su figura ha sido reivindicada como la verdadera heroína de aquel descubrimiento, símbolo de todas las mujeres cuyos logros fueron invisibilizados en nombre de una ciencia que, durante mucho tiempo, confundió el mérito con el privilegio. 

Rosalind Franklin

   Al final, tanto "El robo más grande jamás contado" como la historia de Rosalind Franklin nos invitan a reflexionar sobre una misma cuestión: la del robo del mérito. En la comedia de Daniel Monzón, el robo del “Guernica” se convierte en una parodia del deseo humano de apropiarse del genio ajeno; en la ciencia, el “robo” de la imagen de Franklin por parte de Watson y Crick representa una realidad mucho más profunda y dolorosa. Ambas narraciones —una ficticia y otra real— revelan cómo la ambición, la desigualdad y la falta de ética pueden distorsionar el verdadero sentido del conocimiento y la creación. 

   La ciencia, como el arte, debería ser un espacio de colaboración, respeto y reconocimiento mutuo, no de silencios impuestos ni de méritos arrebatados. La figura de Rosalind Franklin simboliza, así, la necesidad de revisar la historia con mirada crítica y de reivindicar el papel de las mujeres que, pese a haber sido marginadas, sostuvieron con su talento y su rigor los cimientos del progreso. Solo cuando la ciencia y la cultura aprendan a dar a cada voz su lugar, podremos decir que los mayores robos —los del talento y la verdad— habrán sido finalmente reparados.

   Sería de justicia que cada 6 de noviembre, a partir de este año, aprovecháramos para recordar, no la vida, obra, milagros y tropelías del desafortunado científico, sino el importante papel que Rosalind Franklin tuvo en toda esta historia, con el objetivo de que el robo más grande de la historia de la ciencia, acabe siendo un desafortunado momento puntual de la historia pero quede para siempre como recordatorio de la necesidad de justicia, ética y equidad en la ciencia y en el reconocimiento del talento de las mujeres.

domingo, 24 de septiembre de 2017

A VUELTAS CON LOS VIRUS

   Para finalizar una semana plagada de menciones a los virus, esta sobremesa me volvían a poner una película que ya trabajamos en el blog con anterioridad y que sigue dando mucho de sí pese a su escasa rigurosidad científica: Mission Imposible II. No encuentro una manera mejor de cerrar la semana que a través un post en el que desentrañemos la naturaleza de estos microorganismos. 



   Si bien han pasado a la historia de la ciencia por ser responsables de la transmisión de enfermedades como el SIDA, la gripe, el sarampión, la varicela o otras que comienzan a sonar más en los medios como el Zika o el Chikunguya, hemos sido capaces de darle la vuelta a su peligrosidad y llevarla a nuestro terreno como vectores de transmisión de genes de gran utilidad en terapias de recombinación genética o incluso como potencial estrategia para destruir células tumorales.

   Refrescamos de nuevo la sinópsis de la película:  La misión del agente especial Ethan Hunt consiste en impedir que un despiadado ex-agente que se ha convertido en terrorista internacional se apodere de un virus mortal  (el virus Quimera) y soltarlo sobre Australia si no son atendidas sus pretensiones. El virus puede acabar con la vida de una persona en menos de 48 horas si no se consigue el antídoto, el Belerofonte, por lo que este terrorista puede causar una epidemia a escala mundial. 

Malo malísimo de la película

   Durante la película se aborda brevemente imágenes del virus en cuestión infectando y destruyendo las células sanguíneas humanas y provocando la muerte del infectado en cuestión de 34 horas.

   Comencemos desde el principio. ¿Qué son los virus? Todos los virus son formas acelulares microscópicas (0.02 a 0.3 micras de diámetro) y están constituidos por un fragmento de ácido nucleico rodeado por una cubierta proteica. Aunque son formas muy sencillas, cada virus posee su propia información genética en forma de ADN o ARN, nunca los dos tipos juntos

   En un principio el término “virus” del latín “veneno” designaba a cualquier sustancia que causara daños en el organismo humano. Más tarde se les denominó “virus filtrabilis” ya que era capaz de pasar por filtros de porcelana de laboratorio, observándose tanto en enfermedades de plantas como en ganado. No fue hasta el descubrimiento del microscopio electrónico y desarrollo de la bioquímica analítica cuando se pudo estudiar su estructura y composición química. Concretamente fueron descubiertos por Iwanovski en 1892 como agentes causantes del mosaico del tabaco 

   Aquí viene el lío. La definición lo deja claro, son seres acelulares, no presenta célula alguna, ni procariota ni eucariota (enteraros ya de una vez queridos alumnos de Anatomía aplicada) únicamente una cápsida proteica que engloba ácido nucleico ¿cumplen las funciones vitales? Está claro que se reproducen, aunque para ello necesiten una célula hospedadora. ¿se relacionan? ¿Ven Hombres, Mujeres y Viceversa? ¿Votarían a favor de la independencia catalana?

   Algunos autores no los consideran formas vivas ya que necesitan obligatoriamente una célula hospedadora para poder completar su ciclo vital. Desde esta perspectiva, los virus son siempre parásitos intracelulares obligados, alternando una fase extracelular inerte (llamada virión) y una fase intracelular activa.

   ¿Cómo están compuestos? La estructura de los virus resulta ser uno de los momentos más apetecibles por el alumnado cuando toca explicar estos temas en mis clases. Basándome en una idea extraída de un curso de microbiología comencé a explicarla como si de un bombón Ferrero Rocher se tratase. Curioso, pero cierto, la estructura interna del virus es sencillamente idéntica a la de una de estas delicias.

La deliciosa estructura interna de un virus

   La partícula vírica o virión está constituida por un fragmento de ácido nucleico encerrado en una cubierta proteica denominada cápsida. El tipo de ácido nucleico da una primera clasificación de los virus. Este ácido nucleico puede ser ADN o ARN, mono o bicatenario, (alguna vez se ha descrito un ARN bicatenario). A su vez, la estructura y simetría de la cápisda va a condicionar una segunda forma de clasificación, encontrándonos virus con simetría helicoidal, virus icosaédricos o virus complejos.  Algunos están recubiertos por una envoltura membranosa lipídica que procede de la última célula hospedadora que parasitó (virus con envuelta). Otros sin embargo no poseen está cubierta, (virus desnudos). 

Estructura de un virus
   Una tercera forma sencilla de clasificar un virus sería ateniéndonos al tipo de célula que infecta, dependiendo de la célula que parasite se podría clasificar a los virus en: parásitos de bacterias (bacteriófagos, esos virus que por su estructura más parecen alienígenas o naves espaciales) de parásitos de plantas y parásitos de animales. 

Tipos de virus
   ¿Cómo actúa un virus? En la película se observa una secuencia de imágenes en las que el virus quimera penetra en los eritrocitos de una persona afectada , se multiplica y destruye posteriormente estas células. Básicamente esto hace un virus, necesita penetrar en una célula hospedadora, secuestrar su maquinaria metabólica para lograr sintetizar las proteínas de su cápsida y replicar su material genético. 

   En el caso del virus VIH, responsable de la transmisión del SIDA, es un virus cuyo material genético es ARN, que infecta células cuyo material genético es ADN. Este tipo de virus recibe el nombre de retrovirus y necesitan una proteína llamada "retrotranscriptasa o transcriptasa inversa" que ayudará a convertir ese ARN en el ADN compatible. Una vez que se ha pasado de ARN monocatenario a ADN, se inserta dentro del ADN propio de la célula infectada donde se comporta como un gen más.



   Mientras el virus es extracelular no es capaz de reproducirse, por lo tanto es necesario que el virión penetre en una célula hospedadora para que comience su ciclo reproductivo y que aparezcan nuevos virus. Este es el denominado ciclo LÍTICO. Sin embargo existen virus que al penetrar en las células hospedadoras, permanecen en ellas sin que aparezcan nuevas partículas víricas, estos virus siguen un ciclo LISOGÉNICO.   


CICLO LÍTICO DE UN VIRUS: Se denomina así porque la célula infectada muere por rotura al liberarse las nuevas copias virales. Consta de las siguientes fases:
  • Fase de adsorción o fijación: El virus se une a la célula hospedadora de forma estable. La unión es específica ya que el virus reconoce complejos moleculares de tipo proteico, lipoproteico o glucoproteico, presentes en las membranas celulares. 
  • Fase de penetración o inyección: el ácido nucleico viral entra en la célula mediante una perforación que el virus realiza en la pared bacteriana.
  • Fase de eclipse: en esta fase no se observan copias del virus en la célula, pero se está produciendo la síntesis de ARN, necesario para generar las copias de proteínas de la cápsida. También se produce la continua formación de ácidos nucleicos virales y enzimas destructoras del ADN bacteriano. 
  • Fase de ensamblaje: en esta fase se produce la unión de los capsómeros para formar la cápsida y el empaquetamiento del ácido nucleico viral dentro de ella. 
  • Fase de lisis o ruptura: conlleva la muerte celular. Los viriones salen de la célula, mediante la rotura enzimática de la pared bacteriana. Estos nuevos virus se encuentran en situación de infectar una nueva célula.  
Ciclo lítico de un virus

 CICLO DE VIDA LISOGÉNICO (VIRUS ATEMPERADOS

   Lo llevan a cabo los virus que infectan a las bacterias que son virus complejos denominados fagos que no tienen envuelta. Su material genético puede ser ARN o ADN.

   Las dos primeras fases de este ciclo son iguales a las descritas en el ciclo anterior. En la fase de eclipse el ácido nucleico viral en forma de ADN bicatenario recombina con el ADN bacteriano, introduciéndose en éste como un gen más. Esta forma viral se denomina profago, o virus atenuado, mientras que la célula infectada se denomina célula lisogénica.

   En este estado el profago puede mantenerse durante un tiempo indeterminado, pudiendo incluso, reproducirse la célula, generando nuevas células hijas lisogénicas. El profago se mantendrá latente hasta producirse un cambio en el medio ambiente celular que provoque un cambio celular, por ejemplo, por variaciones bruscas de temperatura, o desecación, o disminución en la concentración de oxígeno. Este cambio induce a la liberación del profago, transformándose en un virus activo que continúa el ciclo de infección hasta producir la muerte celular y la liberación de nuevos virus (ciclo lítico).


Ciclo lisogénico de un virus

   En la película se pretende usar el virus quimera como arma biológica de destrucción masiva. Es lo que se conoce como bioterrorismo y que consiste en el uso intencionado de un patógeno o producto biológico para producir daño a personas, animales, plantas u otros organismos para influir sobre la conducta de los gobiernos o intimidar a la población civil»

Fases de un ataque bioterrorista
   Simplemente pensar en que una situación similar a la de la película pudiera darse en la vida real da verdadero terror. Las armas biológicas como tal son rápidas, silenciosas y letales, pueden provocar la muerte de cientos de personas y crear el más absoluto caos en una ciudad sin mostrar rastro de su existencia hasta que sea realmente tarde para adoptar medidas. Además la facilidad de uso es tan sencillo como su dispersión a través del aire, del agua, de la comida o entre personas.  


   A pesar de que el uso de armas biológicas está legislado por la Convención sobre Armas Biológicas que prohibe el desarrollo, producción, y almacenamiento de armas biológicas y toxinas, es conocido que las grandes potencias mundiales han dedicado muchos esfuerzos a desarrollar sus propios reservorios de armas biológicas. Los avances más importantes comenzaron tras la segunda Guerra Mundial, principalmente en los campos de concentración y exterminio, usando presos como ratoncillos de laboratorio. En plena Guerra Fría EEUU y la extinta URSS desarrollaron potentes programas de investigación, pero la llegada de la paz derivó en acuerdos para destruir sus reservorios. (teóricamente me da a mi) Por lo que el riesgo de uso de estas armas provendría, como en la película, de algún grupo terrorista iluminado, y que de hecho ha pasado recientemente más de una vez ya:

    En 2001, 5 personas murieron en Estados Unidos a causa de un ataque con esta bacteria a través de cartas.  En Japón, el ya extinto grupo terrorista «Aum Shinrikyo», que perpetró un ataque con gas sarín en las ciudades de Tokio y Matsumoto (Japón), también intentó realizar varios ataques con las bacterias del carbunco y del botulismo, e incluso viajó a Zaire para conseguir muestras de virus ébola.

Una de las cartas contaminada con el virus del Carbunco
   Igualmente se conocen reservorios para investigación de peligrosos agentes infecciosos responsables de la viruela, el ébola, el carbunco o el virus de Marburgo.... quién sabe si en un futuro podemos vivir nuestra peculiar y dramática Mission Imposible debido al robo y utilización de uno de estos agentes.
 



 


domingo, 10 de septiembre de 2017

A VUELTAS CON EL ADN DE SALVADOR DALÍ



Realista y surrealista
con luz de impresionista
y trazo impresionante
delirio colorista
colirio y oculista
de ojos delirantes

   De esta manera definía en una de sus canciones el grupo Mecano al artista catalán Salvador Dalí, personalmente, el más grande y polifacético genio que ha parido este país: pintor, escultor, escritor, artista, excéntrico, estrafalario, provocativo. loco...los adjetivos se quedan cortos.


Excentrico, provocador, original, genuino, simplemente Dalí

   Eugenio Salvador Dalí y Domenech nace en Figueres en 1904 en el seno de una familia burguesa. Artista precoz, muy pronto empieza a manifestar síntomas de un arte y una imaginación desbordante. Su estancia en la residencia de estudiantes le acerca a artistas de la época como Lorca y Buñuel, su vez su paso por Paris le pone en contacto con  Picasso, Miró y Bretón y sobre todo, su indefinible relación con Gala, su musa acabarían por ser el caldo de cultivo de obras como la persistencia de la memoria, Muchacha en la ventana, el gran masturbador, el Cristo de San Juan de la Cruz o el, para mí bestial, la tentación de San Antonio.

La persistencia del tiempo


La tentación de San Antonio
Con el poeta Federico García Lorca

   Dalí muere el 23 de Enero de 1989 debido a un paro cardiaco y es enterrado cumpliendo últimas voluntades en una tumba instalada bajo la cúpula geodésica que domina su museo de Figueres.
La tumba donde reposan los restos del pintor
Casa Museo Dalí en Figueres
   A lo que vamos, ¿Qué pinta Dalí en un blog de ciencia? sencillo, tan sencillo que no hacen falta muchas palabras para resumirlo, ni siquiera hacen falta palabras...con tres letras basta: ADN

   A pesar de llevar 28 años enterrado, recientemente Dalí ha vuelto a salir a la luz debido a una demanda de paternidad interpuesta por la vidente Pilar Abel que asegura ser hija biológica del artista catalán. La orden judicial mandó la extracción de muestras genéticas por lo que hubo que exhumar el cadáver de la merecida paz en la que estaba sumido. la cruda realidad ha mostrado que la vidente se equivoca, el análisis de las muestras de ADN extraídas del pelo, uñas, huesos y dientes del cuerpo embalsamado (tan bien embalsamado que se asegura que el cadáver conserva intacto su característico bigote)  no han mostrado resultados para poder asegurar que el artista es el padre biológico de la criatura. (Por otro lado, esperable, por mucha fascinación que sintiese Dalí por su esposa, parece ser que no la tocaba ni con un palo..cuanto más para ir a buscar contacto físico con otras mujeres. se dice incluso que visitaba burdeles parisinos sin que se acostase con ninguna mujer, limitándose únicamente a mirar)


La vidente Pilar Abel, la "presunta" hija del genio
 LA ESTRUCTURA DEL ADN

   Químicamente, es un polímero de elevado peso molecular, constituido por la unión mediante enlaces químicos de unidades menores llamadas nucleótidos. El ADN alberga la información genética de un organismo y participa en los mecanismos mediante los cuales esta información genética se almacena, replica y transcribe.

   Descubrir la estructura molecular del ADN supuso una de las historias más apasionantes  en la que los científicos se vieron inmersos a mediados del siglo pasado. Finalmente, dos de ellos, Watson y Crick propusieron el modelo de doble hélice para el ADN que ha pasado a la historia. Apoyándose en la fotografía 51 y el trabajo de Rosalind Franklin, y los trabajos de científicos como Wilkins o Edwin Chargaff propusieron un modelo por el cual:

  • La molécula de ADN está formada por dos cadenas de polidesoxirribonucleótidos, que son antiparalelas, es decir están orientadas en sentido opuesto, una tiene sentido 5'-3' y la otra 3'-5'.
  • Las dos cadenas están enfrentadas por sus bases nitrogenadas. El enfrentamiento es siempre entre una base púrica (anillo más grande) y una pirimidínica (anillo más pequeño) de esta forma la molécula tiene un grosor uniforme. El enfrentamiento se da entre la A-T y G-C o viceversa, a las bases que se encuentran enfrentadas se las denomina bases complementarias.
  • Las dos cadenas se unen mediante enlaces por puentes de hidrógeno que se establecen entre los grupos polares de las bases complementarias. Entre la adenina y la timina se forman 2, y entre la guanina y la citosina 3.
  • Las dos cadenas no son iguales, cada una de ellas está formada por bases complementarias (nucleótidos complementarios) de la otra, por ello se denominan cadenas complementarias.
  • Estas dos cadenas están enrolladas en espiral alrededor de un eje imaginario originando una doble hélice.
  • Este enrollamiento es dextrógiro (hacia la derecha visto desde arriba) y plectonémico es decir esta enrollada una sobre la otra y para separarla es necesario hacerlas girar.
  • Las bases nitrogenadas se sitúan en el interior de la doble hélice, mientras que los ejes (pent.- fosfato) de las cadenas forman el esqueleto externo. Los planos de los anillos de las bases nitrogenadas que están enfrentadas son paralelos entre sí y perpendiculares al eje de la doble hélice.
  • El grosor de la doble hélice es de 2 nm, la longitud de cada vuelta es de 3,4nm y cada 0,34 nm se encuentra un par de bases, por lo que en cada vuelta hay 10 pares de nucleótidos.

   Por todo lo dicho la molécula de ADN se asemeja a una escalera de caracol, cuyos pasamanos se corresponderían con los esqueletos de polidesoxirribosa-fosfato y los peldaños serían los pares de bases enfrentadas entre sí.

El uso del ADN en la resolución de demandas de paternidad

   El uso del ADN extraído de una muestra biológica es usado  frecuentemente para la resolución de pruebas de paternidad. 

   Para poder realizar una prueba de ADN se necesitan muestras biológicas de los implicado, en este caso no solo de la solicitante, sino que había que exhumar el cadáver del genio para recuperar las muestras. En una persona viva éstas pueden obtenerse de forma sencilla a través de un frotis con bastoncillos de algodón, para recoger células del epitelio bucal o saliva. Al llevar 28 años fallecido, había que tomar muestras de forma indirecta de sus uñas, cabellos y dientes

   Básicamente la prueba se basa en una comparación de las secuencias de bases del ADN de ambos sujetos. Se extrae y purifica  el ADN de la muestras, posteriormente, mediante la técnica de reacción en cadena de polimerasa (PCR) se amplifican para aumentar la presencia de las secciones características de cada persona. Las amplificaciones obtenidas en el PCR se procesan estudiando las secciones STR (secciones variables de cada individuo) que proporcionan la llamada secuencia de repetición. Cada persona tiene una longitud diferente de secuencias de ADN repetidas. Comparando la longitud de la secuencia de repeticiones se puede averiguar si hay una similitud genética entre los dos sujetos y establecer un porcentaje de coincidencia. Dependiendo del número de secuencias que se han podido comparar y teniendo una muestra materna del ADN se puede alcanzar un resultado 100% en el que se confirmará la paternidad si el grado de coincidencia supera el 99.99%

   El comunicado realizado por la fundación Gala Dalí sobre los resultados de la prueba no han podido ser más claros "Tras analizar las muestras biológicas de Pilar Abel Martínez y las obtenidas en la exhumación de los restos mortales de Salvador Dalí, (...) los resultados obtenidos permiten excluir a Salvador Dalí como padre biológico de María Pilar Abel Martínez"

Otras aplicaciones interesantes del ADN

   Mucho más allá de poder usar el ADN para sacar a la luz una posible paternidad no reconocida (que se lo digan al Rey emérito Juan Carlos I que se le acumulan los hijos de relaciones extramatrimoniales) los usos  del ADN son uno de los pilares básicos, más prometedores y apasionantes de la investigación moderna y futura.

  1. Permite identificar los cadáveres de  aquellos republicanos aniquilados durante el régimen franquista y que descansan enterrados en fosas comunes y en nuestras cunetas.
  2. Ayuda a la identificación y clasificación taxonómica de especies.
  3. Se usa en Genética forense para resolver asesinatos.
  4. En medicina permite erradicar enfermedades hereditarias o realizar trasplantes 
  5. Es usado en agricultura para la mejora de cultivos y alimentos
  6. Quién sabe si llegar a clonar en un futuro a la actriz Sophie Turner (Sansa Stark en Juego de Tronos...vale, anteriormente me inclinaba por clonar a Jennifer Anniston lo sé, pero es que la última temporada de Sansa es para meditar seriamente lo de permitir la clonación humana
Se acumulan las demandas de paternidad del Rey Juan Carlos de Borbón

Oh por favor que la clonen ya
   Sorprendentemente, la relación de Dalí con esta molécula va más allá de los acontecimientos presentes. Como todo genio recomido por la locura, Salvador Dalí era inteligente, curioso, ávido lector y procesador de información, no solo cultural también científica. 

El ADN en la obra del artista

   Como sabrán todos mis alumnos por habérmelo escuchado cientos de veces, en 1962 los científicos Watson, Crick y Wilkins (apoyados en el silenciado trabajo de Rosalind Franklin) ganan el premio Nobel por desentrañar la estructura secundaria del ADN. Este trabajo marcó profundamente a Dalí, que incluyó la estructura del en espiral del ADN en varias de sus obras como, Butterfly landscape o Galacidalacidesoxyribonucleicacid (1963). El Dr Watson contemplando este cuadro llegó a plantearse que ilustrase su gran obra "la doble Hélice" Watson y Dalí se llegaron a conocer y ntablaron una buena amistad, pero finalmente Watson no se atrevió a pedirle que ilustrara su libro. 

Butterfly landscape
   Posteriormente, Juan de Oró (científico catalán que ayudó a probar el origen de la vida demostrando la posibilidad de la síntesis de ciertas moléculas orgánicas en la sopa primigenia, complementando las teorías de Oparin y Haldane y los trabajos de Miller y Urey sobre el origen de la vida a partir de evolución química, posiblemente en el fondo de los océanos primitivos) solicitó a Dalí un cuadro para la reunión de la Sociedad Española de Bioquímica. El artista volvió a reflejar la conocida estructura de escalera de caracol como si de la escalera de Jacob que lleva al cielo se tratase, acompañada de una serie de ángeles que el mismo autor identificó como moléculas de ARN mensajero....FLIPAS¡¡¡

Galacidalacidesoxiribunucleicacid
   Un tercer coqueteo con la ciencia y otra gran amistad del genial pintor iniciada en sus tiempos en la residencia de estudiantes madrileña, la que mantuvo con Severo Ochoa, El químico Premio Nobel de Medicina en 1959 por sus estudios de la síntesis biológica del ARN y del ADN y el pintor eran grandes amigos. Dalí realizó un grabado que ilustra el libro Reflexiones de bioquímica,  libro homenaje al científico asturiano. 

Estructuras helicoidales en la obra del artista
Estructuras helicoidales en la obra del artista
Severo Ochoa y Salvador Dalí
Boceto de Dalí
  Y es que mucho sabía el artista catalán del Ácido Desoxirribonucleico. En la entrevista que lerealiza Jacobo Zabludovsky, a Dalí se le escapan joyas como "Nada hay más monárquico que una molécula de ADN,” ".Es el mecanismo para la inmortalidad" Todo genio y figura, de inmortalidad iba el asunto. "Cuando muera no moriré del todo, dijo Dalí, no le faltaba razón. No por haber sido desenterrado ya tres veces, gran parte de su obra ha quedado conservada en lo que fue su hogar y su mayor proyecto,  el Teatro Museo Dalí en la localidad que le vio nacer, Figueres.