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1.
Colomb. med ; 39(3): 291-295, jul.-sept. 2008. ilus
Article in English, Spanish | LILACS | ID: lil-573209

ABSTRACT

Paul Ehrlich es una de las figuras mas notables en el mundo de la ciencia. Considerado por muchos como el padre de la quimioterapia, sus aportes al campo de la inmunología lo hicieron acreedor al premio Nobel en Fisiología y Medicina en el año 1908. El presente escrito rese±a algunos de sus hallazgos mßs importantes, incluyendo aquellos que lo llevaron a idear sus famosas balas magicas, inspiradoras de la concepción de los agentes quimioterapéuticos actuales.


Paul Ehrlich is one of the most notable figures in the world of science. Considered by many as the father of chemotherapy, he received the Nobel Prize in Physiology and Medicine in 1908, by his contributions to immunology. This paper outlines some of his most important findings, including those who led him to create his famous magic bullets¼, precursors of the current chemotherapeutic agents.


Subject(s)
Drug Therapy , History , Nobel Prize
2.
Colomb. med ; 39(1): 117-120, ene.-mar. 2008.
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-573194

ABSTRACT

La bioinformßtica es el resultado de la unión indisoluble entre las tecnologías informáticas y las ciencias biológicas. Fue concebida en principio para resolver interrogantes como los siguientes: ¿cómo almacenar y organizar secuencias de ADN? ¿Cómo hallar intrones y exones en secuencias de ADN genómico? ¿Cuales son las condiciones necesarias para la transcripción de un determinado gen? ¿Cómo conocer mßs acerca de la estructura de una proteína? ¿Cómo comparar secuencias de proteínas o predecir su estructura? En esta era postgenómica, la adquisición de nuevas y mejores herramientas computacionales ha hecho posible que la bioinformßtica se convierta en pieza clave para aplicaciones como filtro genético, diagnóstico molecular, hallazgo de nuevos fßrmacos y mejoramiento genético de cultivos.


Bioinformatics appears as the result of the indissoluble marriage between informatics technology and life sciences. Although it was conceived in principle to resolve questions such as the following: How to store and organize DNA sequences? How to find introns and exons in genomic DNA sequences? What conditions are required for the transcription of a specific gene? How learn more about the structure of a protein? How does it compare sequences of proteins or predict their structures?, currently the acquisition of new and improved computational tools has made it possible that bioinformatics will be key piece in applications such as genetic screening, molecular diagnosis, drug discovery and crop genetic improvement.


Subject(s)
Computational Biology , History
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