Spanish researchers design biomarkers for the detection of dengue and West Nile virus

  • The spin-off of the University of Granada Rekom Biotech designs recombinant antigens useful for the identification of these two viral diseases, which affect millions of people worldwide.

Researchers at the University of Granada have designed a set of biomarkers that can be used in diagnostic tests for the detection of dengue and the West Nile virus, two infectious diseases transmitted by the bite of a mosquito. These biomarkers can be used to identify these viral diseases, which affect millions of people worldwide.

The University of Granada spin-off Rekom Biotech is a biotech company composed of professionals from the private sector and from the University of Granada. Rekom Biotech is focused in the design and production of biological material used in diagnostic tests called “recombinant antigents”. These antigens are markers of a variety of diseases caused by viruses, bacteria, fungi and parasites.

Saving Lives and Money

These products can be used in the different in vitro diagnostic platforms or systems. Specifically, the biomarkers designed at the University of Granada spin off “might serve to design diagnostic tests that will help save lives and money”, states the Rekom Biotech general manager, Ana Camacho Páez.

The Andalusian company also supplies other services based on the design and production of proteins and other molecular biology tools.

Currently, Rekom Biotech supplies white label recombinant antigens to two American companies, and will start supplying biological material to a German company soon. Their catalogue includes more than 50 recombinant antigens for the in vitro diagnosis of a range of infectious diseases. This company conducts its R&D activities at the Health Technology Park in Granada, Spain.

1. Part of the team of the ‘spin-off’ Rekom Biotech. From left to right, Pilar Bordetas, María José Barroso, Ana Camacho and Isaac González.

 

2. Electrophoresis of DNA observed under ultraviolet light.

2. Electrophoresis of DNA observed under ultraviolet light.

 

3. A technician at Rekom Biotech uses the chromatogram for the purification of a biomarker.

3. A technician at Rekom Biotech uses the chromatogram for the purification of a biomarker.

Contacting person:
Ana Camacho Páez
Rekom Biotech General Manager
Phone number:+34 958 63 70 85 / 607 861 573
Web site: http://www.rekombiotech.com/es
E-mail address: agcamacho@rekombiotech.com


Diseñan moderador virtual que ayuda a tomar decisiones a grupos disconformes

Un grupo de científicos de Granada y de Finlandia ha desarrollado un nuevo sistema informático que actúa como moderador virtual a la hora de tomar decisiones en un grupo cuyos integrantes no se ponen de acuerdo.

Este proyecto, que supone un gran avance en el ámbito de la Inteligencia Artificial, podría utilizarse en la práctica para tomar decisiones en la vida cotidiana, como qué vino elegir de la carta de un restaurante, hasta las negociaciones más complejas entre diferentes países que luchan por intereses particulares.

El sistema se basa en las denominadas «ontologías difusas», que son representaciones del conocimiento apoyadas en conceptos sencillos y las relaciones que existen entre ellos, según ha informado hoy la Universidad de Granada en un comunicado.

La nueva aplicación informática consiste en utilizar una ontología para asistir a la toma de decisiones en grupo, actuando ésta como parte de un moderador virtual que trata de acercar las posturas de las diferentes partes que existen en todo proceso de negociación.

Este trabajo ha sido el fruto de la colaboración de los investigadores Ignacio Javier Pérez y Enrique Herrera Viedma, del laboratorio SECABA de la Universidad de Granada, con científicos del Institute for Advanced Management Systems Research (IAMSR) de la Abo Akademi de Finlandia.

Como explica el profesor de la Universidad de Granada Enrique Herrera, autor principal del estudio, la ontología representa una gran cantidad de conocimiento que puede ser utilizado por el moderador virtual para influir en la negociación y así conseguir que se alcance un mayor nivel de consenso entre las partes implicadas.

De esta manera, las investigaciones sobre Toma de Decisiones y Moderadores Virtuales y sobre ontologías y representación del conocimiento han cruzado sus caminos dando lugar a una nueva herramienta que supone un avance en el área de Toma de Decisiones y abre nuevos retos en el campo de la Inteligencia Artificial Aplicada.

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Diseñan moderador virtual que ayuda a tomar decisiones a grupos disconformes

Un grupo de científicos de Granada y de Finlandia ha desarrollado un nuevo sistema informático que actúa como moderador virtual a la hora de tomar decisiones en un grupo cuyos integrantes no se ponen de acuerdo.

Este proyecto, que supone un gran avance en el ámbito de la Inteligencia Artificial, podría utilizarse en la práctica para tomar decisiones en la vida cotidiana, como qué vino elegir de la carta de un restaurante, hasta las negociaciones más complejas entre diferentes países que luchan por intereses particulares.

El sistema se basa en las denominadas «ontologías difusas», que son representaciones del conocimiento apoyadas en conceptos sencillos y las relaciones que existen entre ellos, según ha informado hoy la Universidad de Granada en un comunicado.

La nueva aplicación informática consiste en utilizar una ontología para asistir a la toma de decisiones en grupo, actuando ésta como parte de un moderador virtual que trata de acercar las posturas de las diferentes partes que existen en todo proceso de negociación.

Este trabajo ha sido el fruto de la colaboración de los investigadores Ignacio Javier Pérez y Enrique Herrera Viedma, del laboratorio SECABA de la Universidad de Granada, con científicos del Institute for Advanced Management Systems Research (IAMSR) de la Abo Akademi de Finlandia.

Como explica el profesor de la Universidad de Granada Enrique Herrera, autor principal del estudio, la ontología representa una gran cantidad de conocimiento que puede ser utilizado por el moderador virtual para influir en la negociación y así conseguir que se alcance un mayor nivel de consenso entre las partes implicadas.

De esta manera, las investigaciones sobre Toma de Decisiones y Moderadores Virtuales y sobre ontologías y representación del conocimiento han cruzado sus caminos dando lugar a una nueva herramienta que supone un avance en el área de Toma de Decisiones y abre nuevos retos en el campo de la Inteligencia Artificial Aplicada.

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Una veintena de alumnos de diferentes países se formará en la fabricación de medicamentos en terapias avanzadas en Andalucía

La II edición de este Master Internacional, iniciativa pionera de la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Universidad de Granada, contempla tres especialidades diferentes

La Consejería de Salud y Bienestar Social, a través de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, y en colaboración con la Universidad de Granada, han puesto en marcha la II edición del Master Internacional en Fabricación de Medicamentos de Terapias Avanzadas, que ha comenzado esta misma semana con la participación de un total de 22 alumnos procedentes de diferentes países.
El objetivo de este plan formativo, pionero en España, es proporcionar a los participantes los conocimientos y destrezas necesarias para hacer frente a la fabricación de este tipo de medicamentos tras los avances que en los últimos años se vienen sucediendo en este campo de investigación, concretamente en los ámbitos de la terapia celular, la terapia genética y la ingeniería de tejidos. El interés por desarrollar competencias profesionales en este campo específico de la investigación ha trascendido fronteras y, de hecho, actualmente se encuentran matriculados en este programa formativo alumnos procedentes de Colombia, Italia o Finlandia, entre otros, quienes han encontrado en Andalucía una apuesta firme por la investigación en materia de terapias avanzadas.

Este título propio de la Universidad de Granada, que se prolonga hasta junio de 2014, está dirigido principalmente a profesionales que desarrollan su actividad o quieren desarrollarla en laboratorios GMP (Good Manufacturing Practices) para la fabricación de medicamentos de terapias avanzadas. Adicionalmente, también está orientado a profesionales de otros campos de investigación que deseen mejorar su conocimiento en algunas de estas líneas o que buscan involucrarse en el sector de las terapias avanzadas.

El programa, diseñado por la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas en colaboración con miembros de la Universidad de Granada, ha sido supervisado por un equipo de expertos entre los que se encuentran miembros del Comité de Terapias Avanzadas de la Agencia Europea del Medicamento, pioneros de la terapia celular, génica e ingeniería tisular, expertos en propiedad intelectual y representantes de empresas relacionadas con el sector. Se trata de ofrecer una perspectiva múltiple de todos los agentes que están involucrados en las terapias avanzadas, en sus distintas fases de desarrollo.

Estructura y especialidades

El programa master ofrece tres especialidades diferentes en función de las necesidades y aspiraciones de los participantes: dirección técnica, responsable de producción y responsable de control de calidad, además de un título de Experto en Garantía de Calidad. Contempla una fase teórica -dividida en once módulos- y otra práctica.

Desde el punto de vista teórico, los contenidos se impartirán de forma online a través de una plataforma virtual y, entre otros, se formará sobre conceptos referidos a biología celular y genética vinculados a la fabricación de medicamentos, el marco legislativo en los ensayos clínicos, los controles ambientales y validaciones de instalaciones y equipos, además de los sistemas de calidad de la industria farmacéutica aplicados a las terapias avanzadas. La estructura en módulos facilita la inscripción en cada uno de ellos por separado y de forma independiente, un aspecto metodológico señero, ya que permite a los profesionales adquirir conocimiento solo en aquellos aspectos concretos en los que necesite actualizarse.

En cuanto al periodo práctico, tendrá una duración de 2 ó 3 semanas, dependiendo de la especialidad escogida, y se desarrollará en el laboratorio GMP del Centro Multifuncional para la Simulación y Tecnologías de Innovación, (CMAT), en Granada, gestionado por la Fundación Progreso y Salud a través de la Línea Iavante, de Adquisición y Evaluación de Competencias Profesionales, perteneciente a la Consejería de Salud y Bienestar Social. Durante esta fase, los profesionales participantes aprenderán in situ a manipular y fabricar medicamentos celulares.

Los laboratorios GMP son instalaciones en las que se fabrican medicamentos para su uso en pacientes ya sean medicamentos considerados en fase de investigación, y que por tanto habrán de ser administrados bajo el estricto control que suponen los ensayos clínicos, o medicamentos que ya han recibido su autorización para su uso habitual en pacientes. Dado que desde el punto de vista normativo las terapias avanzadas se consideran medicamento, para poder desarrollar la investigación clínica que permita la aplicación del conocimiento generado en laboratorios de investigación y en animales de experimentación, se requiere la disponibilidad de estos laboratorios, que cumplen con las normas de correcta fabricación de medicamentos, en este caso para la producción de terapias avanzadas.

Finalmente, los alumnos tendrán que realizar un trabajo final relacionado con un dossier sobre un producto de terapias avanzadas en investigación para su autorización por una agencia de medicamentos o un informe sobre una instalación GMP también para conseguir su autorización, dependiendo de la especialidad elegida.

Con esta segunda edición del Master Internacional en Fabricación de Medicamentos en Terapias Avanzadas se confirma la apuesta firme y decidida de Andalucía por la investigación y la innovación como fuerza motor de la economía regional, además de exportar la imagen de una comunidad avanzada científicamente al exterior, ya que el 40% de los inscritos en la edición del pasado año provenían de otras comunidades autónomas y de diversos países europeos, como Finlandia y Alemania.

La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas puso en marcha este plan formativo en 2009, aunque la categoría de master fue reconocida hace dos años, y desde el año pasado se imparte en inglés, estando dirigido a un alumnado internacional.

Apuesta por las terapias avanzadas en Salud

La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas es una iniciativa de la Consejería de Salud y Bienestar Social, con la colaboración de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Con su puesta en marcha, Andalucía ha establecido los mecanismos necesarios para impulsar el desarrollo y aplicación de las terapias avanzadas para que, de forma coordinada y con el apoyo de universidades, el sector farmacéutico, las empresas privadas, investigadores y asociaciones de pacientes, dar un salto cualitativo e implantar la investigación en Salud como un elemento competitivo de la comunidad.

El desarrollo de las líneas de investigación en este campo ha permitido que actualmente existan 18 ensayos clínicos en terapia celular e ingeniería de tejidos en distintas fases de desarrollo en el seno de la sanidad andaluza en áreas como inmunología, cardiología, neurología, digestivo, oftalmología, hematología, vascular periférico y gastroenterología. Para el desarrollo de estos ensayos, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha dotado a la comunidad de una eficiente red de infraestructuras específicas, como son los 10 laboratorios GMP existentes en el seno de la sanidad pública en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Estos laboratorios son gestionados con el apoyo de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas que ejerce un papel de coordinación para facilitar la especialización de los distintos laboratorios en diferentes medicamentos de terapias avanzadas que permitan dar soporte al más amplio abanico de líneas de investigación clínica posible.

Con estas acciones se persigue situar a Andalucía en una posición de vanguardia en el ámbito de la investigación biomédica traslacional, un campo de actuación que pretende buscar soluciones para las enfermedades que en la actualidad carecen de ellas y que, al mismo tiempo, forma parte de la estrategia de economía sostenible, ya que la inversión en investigación funciona como motor de desarrollo económico y social en Andalucía y sus resultados, por tanto, revierten en la ciudadanía.

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Una veintena de alumnos de diferentes países se formará en la fabricación de medicamentos en terapias avanzadas en Andalucía

La II edición de este Master Internacional, iniciativa pionera de la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Universidad de Granada, contempla tres especialidades diferentes

La Consejería de Salud y Bienestar Social, a través de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, y en colaboración con la Universidad de Granada, han puesto en marcha la II edición del Master Internacional en Fabricación de Medicamentos de Terapias Avanzadas, que ha comenzado esta misma semana con la participación de un total de 22 alumnos procedentes de diferentes países.
El objetivo de este plan formativo, pionero en España, es proporcionar a los participantes los conocimientos y destrezas necesarias para hacer frente a la fabricación de este tipo de medicamentos tras los avances que en los últimos años se vienen sucediendo en este campo de investigación, concretamente en los ámbitos de la terapia celular, la terapia genética y la ingeniería de tejidos. El interés por desarrollar competencias profesionales en este campo específico de la investigación ha trascendido fronteras y, de hecho, actualmente se encuentran matriculados en este programa formativo alumnos procedentes de Colombia, Italia o Finlandia, entre otros, quienes han encontrado en Andalucía una apuesta firme por la investigación en materia de terapias avanzadas.

Este título propio de la Universidad de Granada, que se prolonga hasta junio de 2014, está dirigido principalmente a profesionales que desarrollan su actividad o quieren desarrollarla en laboratorios GMP (Good Manufacturing Practices) para la fabricación de medicamentos de terapias avanzadas. Adicionalmente, también está orientado a profesionales de otros campos de investigación que deseen mejorar su conocimiento en algunas de estas líneas o que buscan involucrarse en el sector de las terapias avanzadas.

El programa, diseñado por la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas en colaboración con miembros de la Universidad de Granada, ha sido supervisado por un equipo de expertos entre los que se encuentran miembros del Comité de Terapias Avanzadas de la Agencia Europea del Medicamento, pioneros de la terapia celular, génica e ingeniería tisular, expertos en propiedad intelectual y representantes de empresas relacionadas con el sector. Se trata de ofrecer una perspectiva múltiple de todos los agentes que están involucrados en las terapias avanzadas, en sus distintas fases de desarrollo.

Estructura y especialidades

El programa master ofrece tres especialidades diferentes en función de las necesidades y aspiraciones de los participantes: dirección técnica, responsable de producción y responsable de control de calidad, además de un título de Experto en Garantía de Calidad. Contempla una fase teórica -dividida en once módulos- y otra práctica.

Desde el punto de vista teórico, los contenidos se impartirán de forma online a través de una plataforma virtual y, entre otros, se formará sobre conceptos referidos a biología celular y genética vinculados a la fabricación de medicamentos, el marco legislativo en los ensayos clínicos, los controles ambientales y validaciones de instalaciones y equipos, además de los sistemas de calidad de la industria farmacéutica aplicados a las terapias avanzadas. La estructura en módulos facilita la inscripción en cada uno de ellos por separado y de forma independiente, un aspecto metodológico señero, ya que permite a los profesionales adquirir conocimiento solo en aquellos aspectos concretos en los que necesite actualizarse.

En cuanto al periodo práctico, tendrá una duración de 2 ó 3 semanas, dependiendo de la especialidad escogida, y se desarrollará en el laboratorio GMP del Centro Multifuncional para la Simulación y Tecnologías de Innovación, (CMAT), en Granada, gestionado por la Fundación Progreso y Salud a través de la Línea Iavante, de Adquisición y Evaluación de Competencias Profesionales, perteneciente a la Consejería de Salud y Bienestar Social. Durante esta fase, los profesionales participantes aprenderán in situ a manipular y fabricar medicamentos celulares.

Los laboratorios GMP son instalaciones en las que se fabrican medicamentos para su uso en pacientes ya sean medicamentos considerados en fase de investigación, y que por tanto habrán de ser administrados bajo el estricto control que suponen los ensayos clínicos, o medicamentos que ya han recibido su autorización para su uso habitual en pacientes. Dado que desde el punto de vista normativo las terapias avanzadas se consideran medicamento, para poder desarrollar la investigación clínica que permita la aplicación del conocimiento generado en laboratorios de investigación y en animales de experimentación, se requiere la disponibilidad de estos laboratorios, que cumplen con las normas de correcta fabricación de medicamentos, en este caso para la producción de terapias avanzadas.

Finalmente, los alumnos tendrán que realizar un trabajo final relacionado con un dossier sobre un producto de terapias avanzadas en investigación para su autorización por una agencia de medicamentos o un informe sobre una instalación GMP también para conseguir su autorización, dependiendo de la especialidad elegida.

Con esta segunda edición del Master Internacional en Fabricación de Medicamentos en Terapias Avanzadas se confirma la apuesta firme y decidida de Andalucía por la investigación y la innovación como fuerza motor de la economía regional, además de exportar la imagen de una comunidad avanzada científicamente al exterior, ya que el 40% de los inscritos en la edición del pasado año provenían de otras comunidades autónomas y de diversos países europeos, como Finlandia y Alemania.

La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas puso en marcha este plan formativo en 2009, aunque la categoría de master fue reconocida hace dos años, y desde el año pasado se imparte en inglés, estando dirigido a un alumnado internacional.

Apuesta por las terapias avanzadas en Salud

La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas es una iniciativa de la Consejería de Salud y Bienestar Social, con la colaboración de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Con su puesta en marcha, Andalucía ha establecido los mecanismos necesarios para impulsar el desarrollo y aplicación de las terapias avanzadas para que, de forma coordinada y con el apoyo de universidades, el sector farmacéutico, las empresas privadas, investigadores y asociaciones de pacientes, dar un salto cualitativo e implantar la investigación en Salud como un elemento competitivo de la comunidad.

El desarrollo de las líneas de investigación en este campo ha permitido que actualmente existan 18 ensayos clínicos en terapia celular e ingeniería de tejidos en distintas fases de desarrollo en el seno de la sanidad andaluza en áreas como inmunología, cardiología, neurología, digestivo, oftalmología, hematología, vascular periférico y gastroenterología. Para el desarrollo de estos ensayos, la Consejería de Salud y Bienestar Social ha dotado a la comunidad de una eficiente red de infraestructuras específicas, como son los 10 laboratorios GMP existentes en el seno de la sanidad pública en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Estos laboratorios son gestionados con el apoyo de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas que ejerce un papel de coordinación para facilitar la especialización de los distintos laboratorios en diferentes medicamentos de terapias avanzadas que permitan dar soporte al más amplio abanico de líneas de investigación clínica posible.

Con estas acciones se persigue situar a Andalucía en una posición de vanguardia en el ámbito de la investigación biomédica traslacional, un campo de actuación que pretende buscar soluciones para las enfermedades que en la actualidad carecen de ellas y que, al mismo tiempo, forma parte de la estrategia de economía sostenible, ya que la inversión en investigación funciona como motor de desarrollo económico y social en Andalucía y sus resultados, por tanto, revierten en la ciudadanía.

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Cómo fotocopiar el cerebro

Imaginemos que, tras abrir una puerta, encontramos un interminable pasillo con más puertas en ambos extremos, y que al abrir otra, encontramos el mismo paisaje. Es imposible entrar en todas y muy fácil perderse. Así es nuestro cerebro. Se estima que puede tener unos 100.000 millones de neuronas y, cada una, en torno a mil conexiones. Ahora bien: ¿cómo se producen estas conexiones para conformar una «máquina» que se ha perfeccionado a lo largo del proceso evolutivo? El Proyecto Cerebro Humano (HBP) no nace sólo con la misión de abrir cada una de sus «puertas»; su objetivo se centra en llegar a incorporar los mecanismos cerebrales que nos hacen únicos a las máquinas, con el fin de crear una nueva generación de robots inteligentes. Y, por qué no decirlo, más humanos.

Un kilo y 400 gramos

El HBP funcionará a pleno rendimiento a partir de septiembre y se desarrollará en 10 años. Un proyecto que cuenta con la participación de 87 instituciones de 23 países y que ha obtenido una financiación de 1.000 millones de euros de la Comisión Europea, después de ser premiado en el concurso Tecnologías Futuras y Emergentes junto a otra investigación sobre el grafeno. La Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, coordinará los trabajos del HBP, que se espera que sea el equivalente «cerebral» al Proyecto Genoma Humano.

«Los científicos dicen que es casi imposible conocer el cerebro. Pero sólo pesa un kilo y 400 gramos. ¿Por qué no íbamos a averiguar cómo funciona?», se pregunta Javier de Felipe, profesor de investigación del Instituto Cajal-CSIC y director del laboratorio de circuitos corticales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). De Felipe lidera la participación española, en la que trabajan más de 20 científicos. Como el resto de países, se centrarán en tres áreas: neurociencia –indagar sobre el funcionamiento del cerebro–, medicina –su estudio podría paliar enfermedades neurodegenerativas– y la supercomputación del futuro –llegar a desarrollar máquinas y ordenadores con inteligencia «humana»–.

El HBP podría resumirse así: el primer logro será obtener «simulaciones detalladas del cerebro completo» por ordenador; después, se «recopilará toda la información» existente; y, a través de una «cooperación masiva», se desarrollarían nuevas tecnologías basadas en el funcionamiento cerebral. Esto en esencia, porque el proyecto es «de una ambición tremenda», recalca De Felipe. Se espera recoger millones de datos sobre las sinapsis y conexiones neuronales. Y las simulaciones sólo podrán hacerse en los superordenadores más potentes del mundo. Una labor que en España desarrollarán el Magerit, de la Universidad Politécnica de Madrid, y el MareNostrum, del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona.

Un ejemplo de los avances futuros: mientras nuestro cerebro «consume» unos 12 vatios al día en energía eléctrica, estos ordenadores emplean más de un millón de vatios a la hora. ¿Y si aplicarámos nuestro «gasto» cerebral a las computadoras? El ahorro energético sería incalculable. Estos ordenadores, llamados «neuromórficos», son sólo una muestra. Nuevos robots «caseros»; coches y electrodomésticos inteligentes; telefonía móvil y computadoras inspiradas en nuestros circuitos cerebrales; una nueva generación de prótesis ortopédicas… Invenciones que mejorarían nuestra calidad de vida y que se distinguirían por aquellos aspectos singulares de nuestro cerebro. «Cuando cogemos un objeto, lo miramos, vemos cómo se comporta… Nuestra capacidad de percepción y razonamiento se basa en exploraciones sensoriales», explica Eduardo Ros Vidal, del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Granada. El investigador recuerda que el proyecto cuenta con un Programa de Ética, debido a sus implicaciones sociales, morales y filosóficas.

Ros Vidal estará a cargo de Neurobotics, uno de los pilares del proyecto. Su labor consistirá en introducir los modelos y simuladores previos en robots, bien en máquinas específicas, bien en interfaces. En principio, trabajará con pequeños robots –«tipo ratón», señala–. Sin embargo, en centros europeos como la Agencia Espacial Alemana se emplearán máquinas «tipo humanoides». Así, su equipo intentará trasladar nuestros sentidos en estos pequeños robots, inspirándose en el mecanismo cerebral, para que sean capaces de ver, tocar, etc. Empezarán con modelos de retinas artificiales, traducirán las imágenes a impulsos nerviosos del nervio óptico y dotarán de visión a los modelos de cerebro creados en los supercomputadores.

Para Ros, el «milagro» del cerebro reside en que «procesamos información de forma coherente sin una unidad de procesamiento central», mientras que «un supercomputador puede tener millones de procesadores». De hecho, dice De Felipe, la forma de procesar información del cerebro, realizando muchas tareas a la vez con gran eficiencia, «no se ha logrado con ninguna computadora».

Ahora bien, el HBP intentará responder a la gran pregunta. «Cuando estudiamos el cerebro de un primate, es muy difícil distinguirlo del de un humano. Pero nosotros somos capaces de hablar, escribir…», dice De Felipe. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Dentro de dos años y medio, apunta, veremos los primeros resultados.

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Cómo fotocopiar el cerebro

Imaginemos que, tras abrir una puerta, encontramos un interminable pasillo con más puertas en ambos extremos, y que al abrir otra, encontramos el mismo paisaje. Es imposible entrar en todas y muy fácil perderse. Así es nuestro cerebro. Se estima que puede tener unos 100.000 millones de neuronas y, cada una, en torno a mil conexiones. Ahora bien: ¿cómo se producen estas conexiones para conformar una «máquina» que se ha perfeccionado a lo largo del proceso evolutivo? El Proyecto Cerebro Humano (HBP) no nace sólo con la misión de abrir cada una de sus «puertas»; su objetivo se centra en llegar a incorporar los mecanismos cerebrales que nos hacen únicos a las máquinas, con el fin de crear una nueva generación de robots inteligentes. Y, por qué no decirlo, más humanos.

Un kilo y 400 gramos

El HBP funcionará a pleno rendimiento a partir de septiembre y se desarrollará en 10 años. Un proyecto que cuenta con la participación de 87 instituciones de 23 países y que ha obtenido una financiación de 1.000 millones de euros de la Comisión Europea, después de ser premiado en el concurso Tecnologías Futuras y Emergentes junto a otra investigación sobre el grafeno. La Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, coordinará los trabajos del HBP, que se espera que sea el equivalente «cerebral» al Proyecto Genoma Humano.

«Los científicos dicen que es casi imposible conocer el cerebro. Pero sólo pesa un kilo y 400 gramos. ¿Por qué no íbamos a averiguar cómo funciona?», se pregunta Javier de Felipe, profesor de investigación del Instituto Cajal-CSIC y director del laboratorio de circuitos corticales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). De Felipe lidera la participación española, en la que trabajan más de 20 científicos. Como el resto de países, se centrarán en tres áreas: neurociencia –indagar sobre el funcionamiento del cerebro–, medicina –su estudio podría paliar enfermedades neurodegenerativas– y la supercomputación del futuro –llegar a desarrollar máquinas y ordenadores con inteligencia «humana»–.

El HBP podría resumirse así: el primer logro será obtener «simulaciones detalladas del cerebro completo» por ordenador; después, se «recopilará toda la información» existente; y, a través de una «cooperación masiva», se desarrollarían nuevas tecnologías basadas en el funcionamiento cerebral. Esto en esencia, porque el proyecto es «de una ambición tremenda», recalca De Felipe. Se espera recoger millones de datos sobre las sinapsis y conexiones neuronales. Y las simulaciones sólo podrán hacerse en los superordenadores más potentes del mundo. Una labor que en España desarrollarán el Magerit, de la Universidad Politécnica de Madrid, y el MareNostrum, del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona.

Un ejemplo de los avances futuros: mientras nuestro cerebro «consume» unos 12 vatios al día en energía eléctrica, estos ordenadores emplean más de un millón de vatios a la hora. ¿Y si aplicarámos nuestro «gasto» cerebral a las computadoras? El ahorro energético sería incalculable. Estos ordenadores, llamados «neuromórficos», son sólo una muestra. Nuevos robots «caseros»; coches y electrodomésticos inteligentes; telefonía móvil y computadoras inspiradas en nuestros circuitos cerebrales; una nueva generación de prótesis ortopédicas… Invenciones que mejorarían nuestra calidad de vida y que se distinguirían por aquellos aspectos singulares de nuestro cerebro. «Cuando cogemos un objeto, lo miramos, vemos cómo se comporta… Nuestra capacidad de percepción y razonamiento se basa en exploraciones sensoriales», explica Eduardo Ros Vidal, del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Granada. El investigador recuerda que el proyecto cuenta con un Programa de Ética, debido a sus implicaciones sociales, morales y filosóficas.

Ros Vidal estará a cargo de Neurobotics, uno de los pilares del proyecto. Su labor consistirá en introducir los modelos y simuladores previos en robots, bien en máquinas específicas, bien en interfaces. En principio, trabajará con pequeños robots –«tipo ratón», señala–. Sin embargo, en centros europeos como la Agencia Espacial Alemana se emplearán máquinas «tipo humanoides». Así, su equipo intentará trasladar nuestros sentidos en estos pequeños robots, inspirándose en el mecanismo cerebral, para que sean capaces de ver, tocar, etc. Empezarán con modelos de retinas artificiales, traducirán las imágenes a impulsos nerviosos del nervio óptico y dotarán de visión a los modelos de cerebro creados en los supercomputadores.

Para Ros, el «milagro» del cerebro reside en que «procesamos información de forma coherente sin una unidad de procesamiento central», mientras que «un supercomputador puede tener millones de procesadores». De hecho, dice De Felipe, la forma de procesar información del cerebro, realizando muchas tareas a la vez con gran eficiencia, «no se ha logrado con ninguna computadora».

Ahora bien, el HBP intentará responder a la gran pregunta. «Cuando estudiamos el cerebro de un primate, es muy difícil distinguirlo del de un humano. Pero nosotros somos capaces de hablar, escribir…», dice De Felipe. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Dentro de dos años y medio, apunta, veremos los primeros resultados.

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Cómo fotocopiar el cerebro

Imaginemos que, tras abrir una puerta, encontramos un interminable pasillo con más puertas en ambos extremos, y que al abrir otra, encontramos el mismo paisaje. Es imposible entrar en todas y muy fácil perderse. Así es nuestro cerebro. Se estima que puede tener unos 100.000 millones de neuronas y, cada una, en torno a mil conexiones. Ahora bien: ¿cómo se producen estas conexiones para conformar una «máquina» que se ha perfeccionado a lo largo del proceso evolutivo? El Proyecto Cerebro Humano (HBP) no nace sólo con la misión de abrir cada una de sus «puertas»; su objetivo se centra en llegar a incorporar los mecanismos cerebrales que nos hacen únicos a las máquinas, con el fin de crear una nueva generación de robots inteligentes. Y, por qué no decirlo, más humanos.

Un kilo y 400 gramos

El HBP funcionará a pleno rendimiento a partir de septiembre y se desarrollará en 10 años. Un proyecto que cuenta con la participación de 87 instituciones de 23 países y que ha obtenido una financiación de 1.000 millones de euros de la Comisión Europea, después de ser premiado en el concurso Tecnologías Futuras y Emergentes junto a otra investigación sobre el grafeno. La Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, coordinará los trabajos del HBP, que se espera que sea el equivalente «cerebral» al Proyecto Genoma Humano.

«Los científicos dicen que es casi imposible conocer el cerebro. Pero sólo pesa un kilo y 400 gramos. ¿Por qué no íbamos a averiguar cómo funciona?», se pregunta Javier de Felipe, profesor de investigación del Instituto Cajal-CSIC y director del laboratorio de circuitos corticales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). De Felipe lidera la participación española, en la que trabajan más de 20 científicos. Como el resto de países, se centrarán en tres áreas: neurociencia –indagar sobre el funcionamiento del cerebro–, medicina –su estudio podría paliar enfermedades neurodegenerativas– y la supercomputación del futuro –llegar a desarrollar máquinas y ordenadores con inteligencia «humana»–.

El HBP podría resumirse así: el primer logro será obtener «simulaciones detalladas del cerebro completo» por ordenador; después, se «recopilará toda la información» existente; y, a través de una «cooperación masiva», se desarrollarían nuevas tecnologías basadas en el funcionamiento cerebral. Esto en esencia, porque el proyecto es «de una ambición tremenda», recalca De Felipe. Se espera recoger millones de datos sobre las sinapsis y conexiones neuronales. Y las simulaciones sólo podrán hacerse en los superordenadores más potentes del mundo. Una labor que en España desarrollarán el Magerit, de la Universidad Politécnica de Madrid, y el MareNostrum, del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona.

Un ejemplo de los avances futuros: mientras nuestro cerebro «consume» unos 12 vatios al día en energía eléctrica, estos ordenadores emplean más de un millón de vatios a la hora. ¿Y si aplicarámos nuestro «gasto» cerebral a las computadoras? El ahorro energético sería incalculable. Estos ordenadores, llamados «neuromórficos», son sólo una muestra. Nuevos robots «caseros»; coches y electrodomésticos inteligentes; telefonía móvil y computadoras inspiradas en nuestros circuitos cerebrales; una nueva generación de prótesis ortopédicas… Invenciones que mejorarían nuestra calidad de vida y que se distinguirían por aquellos aspectos singulares de nuestro cerebro. «Cuando cogemos un objeto, lo miramos, vemos cómo se comporta… Nuestra capacidad de percepción y razonamiento se basa en exploraciones sensoriales», explica Eduardo Ros Vidal, del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Granada. El investigador recuerda que el proyecto cuenta con un Programa de Ética, debido a sus implicaciones sociales, morales y filosóficas.

Ros Vidal estará a cargo de Neurobotics, uno de los pilares del proyecto. Su labor consistirá en introducir los modelos y simuladores previos en robots, bien en máquinas específicas, bien en interfaces. En principio, trabajará con pequeños robots –«tipo ratón», señala–. Sin embargo, en centros europeos como la Agencia Espacial Alemana se emplearán máquinas «tipo humanoides». Así, su equipo intentará trasladar nuestros sentidos en estos pequeños robots, inspirándose en el mecanismo cerebral, para que sean capaces de ver, tocar, etc. Empezarán con modelos de retinas artificiales, traducirán las imágenes a impulsos nerviosos del nervio óptico y dotarán de visión a los modelos de cerebro creados en los supercomputadores.

Para Ros, el «milagro» del cerebro reside en que «procesamos información de forma coherente sin una unidad de procesamiento central», mientras que «un supercomputador puede tener millones de procesadores». De hecho, dice De Felipe, la forma de procesar información del cerebro, realizando muchas tareas a la vez con gran eficiencia, «no se ha logrado con ninguna computadora».

Ahora bien, el HBP intentará responder a la gran pregunta. «Cuando estudiamos el cerebro de un primate, es muy difícil distinguirlo del de un humano. Pero nosotros somos capaces de hablar, escribir…», dice De Felipe. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Dentro de dos años y medio, apunta, veremos los primeros resultados.

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El embajador del Reino de Arabia Saudí en España visita la Universidad de Granada

  • Acompañado por una delegación de representantes de la Embajada y del Consulado General del Reino de Arabia Saudí en Málaga

El embajador del Reino de Arabia Saudí en España, S.A.R. Bonsourd Bin Kladid, acompañado por una delegación de representantes de la Embajada y del Consulado General del Reino de Arabia Saudí en Málaga, ha realizado esta mañana una visita institucional al Hospital Real, sede del Rectorado de la Universidad de Granada.

La delegación ha sido recibida por el rector en funciones de la Universidad de Granada, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo, y la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la UGR, Dorothy Kelly, al encontrarse el rector de viaje.

El embajador del Reino de Arabia Saudí en España ha tenido ocasión de conocer de primera mano la historia y el funcionamiento de la Universidad de Granada, en el transcurso de un encuentro celebrado en el despacho del Rector. Asimismo, S.A.R. Bonsourd Bin Kladid firmó en el Libro de Honor de la Universidad de Granada, donde plasmó su satisfacción ante esta visita.

La comitiva ha visitado la Biblioteca del Hospital Real, donde la directora de la Biblioteca Universitaria, Mª José Ariza, les ha mostrado y explicado los incunables que se custodian en la UGR. Posteriormente, se trasladaron al Palacio de la Madraza, para conocer este histórico edificio, acompañados de la vicerrectora de Extensión Universitaria y Deporte de la UGR, María Elena Martín-Vivaldi Caballero, y la directora del Secretariado de Extensión Universitaria, María José Sánchez Montes.

Fotografías de la visita

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El embajador del Reino de Arabia Saudí en España visita la Universidad de Granada

  • Acompañado por una delegación de representantes de la Embajada y del Consulado General del Reino de Arabia Saudí en Málaga

El embajador del Reino de Arabia Saudí en España, S.A.R. Bonsourd Bin Kladid, acompañado por una delegación de representantes de la Embajada y del Consulado General del Reino de Arabia Saudí en Málaga, ha realizado esta mañana una visita institucional al Hospital Real, sede del Rectorado de la Universidad de Granada.

La delegación ha sido recibida por el rector en funciones de la Universidad de Granada, Luis Miguel Jiménez del Barco Jaldo, y la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la UGR, Dorothy Kelly, al encontrarse el rector de viaje.

El embajador del Reino de Arabia Saudí en España ha tenido ocasión de conocer de primera mano la historia y el funcionamiento de la Universidad de Granada, en el transcurso de un encuentro celebrado en el despacho del Rector. Asimismo, S.A.R. Bonsourd Bin Kladid firmó en el Libro de Honor de la Universidad de Granada, donde plasmó su satisfacción ante esta visita.

La comitiva ha visitado la Biblioteca del Hospital Real, donde la directora de la Biblioteca Universitaria, Mª José Ariza, les ha mostrado y explicado los incunables que se custodian en la UGR. Posteriormente, se trasladaron al Palacio de la Madraza, para conocer este histórico edificio, acompañados de la vicerrectora de Extensión Universitaria y Deporte de la UGR, María Elena Martín-Vivaldi Caballero, y la directora del Secretariado de Extensión Universitaria, María José Sánchez Montes.

Fotografías de la visita

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El Cine Club de la UGR exhibe ‘La gran ilusión’

El Cine Club de la Universidad de Granada exhibirá hoy a las 21.30 la película «La gran ilusión» de Jean Renoir.

La proyección tendrá lugar en el Salón de Actos de la E.T.S. de Ingeniería de Edificación a las 21.30 horas

La película «La gran ilusión» (1937), de Jean Renoir, se proyecta hoy, martes, 5 de febrero de 2013, en el Salón de Actos de la E.T.S. de Ingeniería de Edificación, a las 21.30 horas (entrada libre, hasta completar el aforo).

Forma parte del ciclo «Maestros del cine clásico (VI): Jean Renoir (2ª parte)», programado por el Cine Club Universitario del Centro de Cultura Contemporánea, Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte de la Universidad de Granada, para el mes de febrero de 2013.

Se proyecta en versión original con subtítulos en español.
Si deseas más información ingresa al portal del Vicerrectorado de Extensión de la UGR.

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El Cine Club de la UGR exhibe ‘La gran ilusión’

El Cine Club de la Universidad de Granada exhibirá hoy a las 21.30 la película «La gran ilusión» de Jean Renoir.

La proyección tendrá lugar en el Salón de Actos de la E.T.S. de Ingeniería de Edificación a las 21.30 horas

La película «La gran ilusión» (1937), de Jean Renoir, se proyecta hoy, martes, 5 de febrero de 2013, en el Salón de Actos de la E.T.S. de Ingeniería de Edificación, a las 21.30 horas (entrada libre, hasta completar el aforo).

Forma parte del ciclo «Maestros del cine clásico (VI): Jean Renoir (2ª parte)», programado por el Cine Club Universitario del Centro de Cultura Contemporánea, Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte de la Universidad de Granada, para el mes de febrero de 2013.

Se proyecta en versión original con subtítulos en español.
Si deseas más información ingresa al portal del Vicerrectorado de Extensión de la UGR.

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