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On Science Servicios y formación en biotecnología.

Queremos promover la aplicación de la biotecnología al ámbito social y empresarial; ofrecer formación innovadora para mejorar la especialización y cualificación de las personas, especialmente de los jóvenes profesionales; mejorar el rendimiento de las personas o las empresas, y todo tipo de entidades de la sociedad, mediante la transferencia de conocimientos científicos. Ofrecemos formación (curso

s, talleres, seminarios, y otras actividades) y servicios especializados (asesoramiento y otros) para empresas y entidades.

¿Cómo reducir el impacto de tu laboratorio de cultivo celular en el medio ambiente?El cultivo celular es una herramienta...
05/06/2026

¿Cómo reducir el impacto de tu laboratorio de cultivo celular en el medio ambiente?
El cultivo celular es una herramienta fundamental en la investigación biomédica, la biotecnología y la producción de diversos productos (como vacunas o incluso carne cultivada).
El cultivo celular también reduce la experimentación animal, lo que disminuye el impacto ambiental y ético asociado a la cría y uso de modelos animales.
Sin embargo, su impacto en el medio ambiente es un tema cada vez más relevante, y se buscan activamente prácticas más sostenibles para mitigar su huella ecológica.
¿Qué podemos hacer?




Diferentes virus comparten un ARN clave para replicarseLos orthoflavivirus —como los que provocan dengue, Zika y fiebre ...
29/05/2026

Diferentes virus comparten un ARN clave para replicarse
Los orthoflavivirus —como los que provocan dengue, Zika y fiebre amarilla— comparten un promotor de ARN esencial para iniciar su replicación. Al intercambiar regiones clave del genoma viral entre distintos virus, la replicación se mantiene en cultivos celulares. Esto confirma que el promotor es universal y funcionalmente intercambiable entre virus transmitidos por mosquitos y garrapatas, pese a sus diferencias de secuencia.
Además, se ha identificado una molécula capaz de bloquear esta estructura de ARN e impedir la replicación viral en cultivo, validado mediante ensayos de luciferasa y RT‑PCR. El hallazgo abre la vía a antivirales de amplio espectro.

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La piel de mariposa es una enfermedad genética poco frecuente. Provoca una fragilidad extrema de la piel y una inflamaci...
22/05/2026

La piel de mariposa es una enfermedad genética poco frecuente. Provoca una fragilidad extrema de la piel y una inflamación crónica que afecta a la vida diaria de los niños. Ahora se ha conseguido aliviar algunos síntomas mediante la infusión de células madre mesenquimales. Se obtienen de la médula ósea de familiares y se administran por vía intravenosa, sin causar efectos adversos graves.
Actúan regulando el sistema inmune y reduciendo la inflamación sistémica. Con tres dosis mejoran el prurito, el sueño y la fatiga. Esta terapia de medicina personalizada es un enfoque complementario para mejorar la calidad de vida de pacientes pediátricos.

👉 Noticia e imagen:
www.agenciasinc.es/Noticias/Un-ensayo-en-Espana-apunta-a-que-celulas-madre-alivian-la-inflamacion-y-los-sintomas-de-la-piel-de-mariposa
👉Artículo:
Maseda R, Arriba MC, Martínez-Santamaría L, Jiménez E, Herráiz-Gil S, Illera N, Quintana-Castanedo L, García M, Suárez-Sancho S, Yáñez R, Pérez-Conde I, Carretero M, Martínez-Queipo M, de Paz R, León C, Jiménez-Yuste V, Borobia AM, Vicente Á, Lwin SM, McGrath JA, Fernández-Santos ME, Butta N, Sacedón R, del Río M, de Lucas R and Escámez MJ (2026) MesenSistem-EB: systemic haploidentical mesenchymal stem cell therapy in recessive dystrophic epidermolysis bullosa associated with clinical benefits and correlated with MCP1 and sCD40L dynamics. Front. Immunol. 17:1789537. doi: 10.3389/fimmu.2026.1789537





El cáncer de próstata suele tratarse bloqueando los andrógenos, hormonas que alimentan su crecimiento. Sin esa señal, la...
15/05/2026

El cáncer de próstata suele tratarse bloqueando los andrógenos, hormonas que alimentan su crecimiento. Sin esa señal, las células deberían detener su crecimiento. Sin embargo, muchos tumores presentan una fusión genética entre dos genes que crean una proteína anómala.

Esta proteína activa el receptor del cortisol, permitiendo que el tumor use otra hormona para seguir creciendo. El mecanismo se ha estudiado en cultivos de células HeLa y células de cáncer de próstata. Gracias a ello se ha descubierto cómo el tumor puede cambiar de vía hormonal para seguir creciendo pese al tratamiento, explicando la aparición de resistencias.

Noticia:
www.infobae.com/salud/ciencia/2026/05/13/identifican-una-causa-genetica-de-resistencia-al-tratamiento-del-cancer-de-prostata/

Artículo: Sekar, A., et al. 2026. TMPRSS2-ERG confers resistance of prostate cancer to antiandrogens. EMBO Mol Med. https://doi.org/10.1038/s44321-026-00423-7]



Soy Max Presivo, antes de que entre en acción, conviene entender por qué estoy aquí. Este experimento tiene un propósito...
13/05/2026

Soy Max Presivo, antes de que entre en acción, conviene entender por qué estoy aquí. Este experimento tiene un propósito claro: evaluar y comparar la eficiencia de distintos métodos de transfección en células CHO. Los investigadores quieren saber cuál de ellos consigue introducir ADN con mayor éxito y menor toxicidad.

Mientras yo recibo el complejo lipídico, (como os conté en mi última historia) mis hermanas CHO, que habitan en otras placas, serán tratadas con estrategias diferentes. Algunas recibirán polímeros cargados que envuelven el ADN como un paquete químico; otras, complejos híbridos formados por lípidos y proteínas. Entre todas podremos guiar a los investigadores para que encuentren el método óptimo para introducir material genético en nuestro núcleo.

Qué emoción, ¿cuáles de nosotras tendremos más brillo al final del experimento? ¿Qué método de transfección será mejor?

Para saberlo, los investigadores medirán dos parámetros importantes: eficiencia de transfección y viabilidad celular.

Lee el relato completo de Max Presivo en el blog de On Science. Link en la bio



Una variante CRISPR capaz de destruir célulasSe ha logrado destruir selectivamente células humanas basándose en los ARN ...
09/05/2026

Una variante CRISPR capaz de destruir células
Se ha logrado destruir selectivamente células humanas basándose en los ARN que producen. Esta variante de CRISPR utiliza Cas12a2, que se activa al reconocer un ARN específico y produce roturas masivas en el genoma. La estrategia se ha validado en cultivos de células HeLa y HEK, usando qPCR para cuantificar el daño genómico y citometría de flujo para evaluar apoptosis.
En laboratorio, Cas12a2 ha reducido un 50% el crecimiento de células de cáncer de pulmón con mutaciones KRAS y ha eliminado más del 90% de las células infectadas por VPH. Esta técnica tiene gran potencial terapéutico para eliminar células de forma selectiva.

👉 Noticia:
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-CRISPR-actua-como-interruptor-letal-que-destruye-el-ADN-de-celulas-enfermas

👉Artículo:
Scholz, P., et al. RNA-triggered cell killing with CRISPR–Cas12a2. Nature (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10466-y

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01/05/2026

Bacterias crean ADN nuevo, sin copiarlo
Algunas bacterias pueden fabricar ADN completamente nuevo sin copiar un molde previo, un fenómeno inédito en sistemas biológicos. El sistema DRT3, formado por proteínas y una guía de ARN, genera secuencias repetitivas poli(AC) o poli(GT) utilizando únicamente su propia arquitectura molecular como plantilla.
Este ADN repetitivo actúa como un elemento de defensa frente a virus: cuando el sistema se elimina, los fagos infectan con mayor facilidad. Este hallazgo revela hasta qué punto la biología bacteriana sigue guardando mecanismos inesperados y abre nuevas posibilidades para diseñar herramientas de síntesis y manipulación de ADN

👉 Noticia:
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2026/04/25/el-sorprendente-hallazgo-que-muestra-como-las-bacterias-fabrican-su-propio-adn-sin-copiar-instrucciones/

👉Artículo:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.aed1656

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28/04/2026

Se ha logrado guiar la forma tridimensional de los tejidos en cultivo controlando la orientación de sus células. El proceso utiliza “micropatronaje químico”: aplicar proteínas en la superficie de cultivo permite la adhesión celular, mientras que las zonas recubiertas con polímeros impiden la adhesión.
Las células se alinean siguiendo estos patrones programados, cambiando las fuerzas internas del tejido. Al despegarlo del sustrato, estas fuerzas se liberan y el material vivo adopta la forma prevista. La ingeniería de tejidos capaces de transformar su geometría tiene diversas aplicaciones en robótica biohíbrida y el diseño de biomateriales.

👉 Noticia e imágenes:
https://ibecbarcelona.eu/es/crean-tejidos-vivos-capaces-de-cambiar-de-forma-de-manera-programada

👉Publicación:
Guillamat P., et al. (2026). Guidance of cellular nematic elastomers into shape-programmable living surfaces. Science. DOI: 10.1126/science.adz9174

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21/04/2026

Hoy, en el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, celebramos dos motores que impulsan nuestro trabajo en el laboratorio:
- La creatividad estimula las ideas en el laboratorio:
abre caminos, propone enfoques distintos y permite descubrir aplicaciones que amplían lo posible.
- La innovación impulsa avances en el laboratorio:
introduce nuevas metodologías, transforma datos en aplicaciones prácticas y mejora la eficiencia y la precisión en cada proceso.

La ciencia avanza con rigor y se desarrolla gracias a la creatividad y la innovación.
Una combinación que amplía el horizonte de conocimientos y aplicaciones.

10/03/2026

Resumen de nuestro Curso Práctico de Cultivo Celular de marzo. 🧫
Gracias a todos los asistentes.
En mayo tendremos una nueva edición ✍️

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