Instituto de Biotecnología - UANL

Instituto de Biotecnología - UANL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León

El Instituto de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas,fue creado el 5 de diciembre de 2003, inició labores académicas y científicas en marzo de 2004, y es el primer Instituto de investigación nacional certificado con la Norma ISO 9001:2000. Hoy en día, el Instituto de Biotecnología cuenta con 24 profesores, 15 de ellos miembros el Sistema Nacional de Investigadores y 10 con reconocimiento de perfil PROMEP, 5 asistentes de investigación y 10 técnicos en un espacio de 10 laboratorios de investigación, área de instrumental, ocho áreas comunes de apoyo a la investigación, una Unidad de Bioprocesos, una Unidad de Bioensayos, un auditorio, un aula y laboratorio de posgrado, área de informática y área administrativa, lo que representa un total de 4,100 m2 de construcción. El Instituto de Biotecnología es sede del programa académico de Doctorado en Ciencias con especialidad en Biotecnología, reconocido como de excelencia dentro del Programa Nacional de Posgrados del CONACYT, y de dos Cuerpos Académicos consolidados.

🦠 **¿PESTE NEUMÓNICA EN 2026?  Sí, la peste todavía existe. Pero no: no estamos ante una nueva “Peste Negra”.**En las úl...
06/10/2026

🦠 **¿PESTE NEUMÓNICA EN 2026?

Sí, la peste todavía existe. Pero no: no estamos ante una nueva “Peste Negra”.**

En las últimas horas han circulado noticias sobre un posible caso de **peste neumónica en Siberia, Rusia**, después de la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en el estudio de enfermedades infecciosas.

El caso activó medidas epidemiológicas extraordinarias y vigilancia de sus contactos. Sin embargo, hasta el momento **no se ha confirmado un brote de peste neumónica ni se ha documentado transmisión sostenida entre personas**.

Pero… ¿qué es exactamente la peste? 🔬

La enfermedad es causada por ***Yersinia pestis***, una bacteria zoonótica que circula principalmente entre pequeños mamíferos y sus pulgas.

Y algo que suele sorprender:

👉 **La peste nunca desapareció.**

Todavía se presentan casos humanos cada año en distintas regiones del mundo.

Existen tres principales formas clínicas:

🟣 **Peste bubónica**
Es la forma más frecuente. Generalmente ocurre después de la picadura de una pulga infectada y produce inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos: los conocidos **bubones**.

🔴 **Peste septicémica**
La bacteria alcanza el torrente sanguíneo y puede producir sepsis, hemorragias y daño multiorgánico.

🫁 **Peste neumónica**
Afecta los pulmones y es la forma más grave. Puede aparecer cuando la infección alcanza el pulmón o, menos frecuentemente, después de inhalar partículas respiratorias que contienen la bacteria.

⚠️ **¿Puede transmitirse de persona a persona?**

Sí.

La peste neumónica puede transmitirse mediante **gotículas respiratorias durante el contacto cercano con una persona enferma y sintomática**.

Pero esto no significa que se comporte como COVID-19, influenza o sarampión.

La transmisión suele requerir **contacto estrecho con un paciente sintomático**, y hasta ahora no existe evidencia de transmisión sostenida relacionada con el episodio que se investiga en Rusia.

💊 **¿Es mortal?**

Sin tratamiento, la peste neumónica puede evolucionar con enorme rapidez y ser letal.

Pero hay una diferencia fundamental entre la peste medieval y la peste del siglo XXI:

👉 **Hoy disponemos de antibióticos efectivos.**

Cuando se diagnostica rápidamente y el tratamiento se inicia de manera temprana, la enfermedad es tratable.

🌎 **Entonces, ¿debemos preocuparnos?**

Debemos hacer algo mucho más útil que alarmarnos:

**informarnos y mantener vigilancia epidemiológica.**

La investigación del episodio ocurrido en Rusia continúa, pero las autoridades sanitarias internacionales señalan que actualmente **no existe evidencia de un brote generalizado ni de riesgo significativo para la población mundial**.

La peste es un excelente recordatorio de algo que la microbiología nos ha enseñado una y otra vez:

🧬 Los patógenos históricos no necesariamente desaparecen.
🐀 Muchos permanecen circulando silenciosamente en reservorios animales.
🔬 La vigilancia microbiológica permite detectarlos.
💊 Y la medicina moderna puede cambiar radicalmente el desenlace de una infección que alguna vez causó algunas de las epidemias más devastadoras de la historia.

**Información, vigilancia y Ciencia frente al alarmismo.**

Instituto de Biotecnología
Facultad de Ciencias Biológicas UANL | UANL

🏆🌌 PREMIO NOBEL DE FÍSICA 2026¿Cómo observar el Universo utilizando partículas que pueden atravesar prácticamente toda l...
06/10/2026

🏆🌌 PREMIO NOBEL DE FÍSICA 2026

¿Cómo observar el Universo utilizando partículas que pueden atravesar prácticamente toda la Tierra sin detenerse?

El Premio Nobel de Física 2026 fue otorgado hoy a Francis Halzen, “por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico”.

🧊🔭 Un telescopio escondido bajo el hielo de la Antártida

El IceCube Neutrino Observatory utiliza un volumen de aproximadamente un kilómetro cúbico de hielo antártico, instrumentado con miles de sensores de luz situados a profundidades de entre 1,450 y 2,450 metros.

Su objetivo: detectar neutrinos, partículas subatómicas extraordinariamente difíciles de observar que pueden viajar enormes distancias prácticamente sin interactuar con la materia.

Pero encontrarlos implica buscar una señal diminuta en medio de un enorme “ruido” de fondo.

🌍 Cada día, IceCube registra más de cien millones de partículas producidas cuando los rayos cósmicos interactúan con la atmósfera terrestre. Además, cientos de neutrinos generados en nuestra propia atmósfera atraviesan completamente la Tierra antes de alcanzar el detector desde el hemisferio norte.

¿Cómo distinguir entonces los neutrinos que vienen de nuestro planeta de aquellos que llegan desde las profundidades del cosmos?

🔎 La respuesta estuvo en los datos.

Los investigadores analizaron los eventos producidos por interacciones de neutrinos en el hielo y estudiaron estadísticamente sus energías, direcciones y otras propiedades para determinar si podían explicarse únicamente por neutrinos atmosféricos.

No podían.

En 2013, la colaboración IceCube presentó la primera evidencia sólida de una población de neutrinos cósmicos de alta energía. Con la acumulación de nuevos datos durante los años siguientes, la evidencia se volvió concluyente.

✨ Y con ello se abrió una nueva ventana para observar el Universo.

A diferencia de la luz, los neutrinos pueden escapar de regiones extremadamente densas y atravesar materia prácticamente sin ser absorbidos. Detectarlos permite estudiar algunos de los fenómenos más energéticos y violentos del cosmos desde una perspectiva completamente diferente.

El trabajo y liderazgo científico de Francis Halzen fueron fundamentales para convertir una idea extraordinariamente ambiciosa —utilizar el hielo del Polo Sur como un gigantesco detector de partículas— en una nueva herramienta para la astronomía.

🏅 Premio Nobel de Física 2026: Francis Halzen

Por sus contribuciones decisivas al IceCube Neutrino Observatory y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

🔬🌌 Una historia que recuerda que, para descubrir nuevas formas de mirar el Universo, a veces es necesario construir un observatorio mirando hacia abajo… dos kilómetros bajo el hielo de la Antártida.

The IceCube Neutrino Observatory finally found cosmic neutrinos in 2013.

A neutrino observatory such as IceCube detects more than just the neutrinos the researchers are looking for. These cosmic neutrinos must be detected against a background of signals caused by cosmic rays entering the Earth’s atmosphere. Some of these particles can pe*****te down to the sensors located between 1450 and 2450 metres below the surface. Over a hundred million such particles from the atmosphere above Antarctica are registered every day. Cosmic rays also create neutrinos in the atmosphere and, of these, a few hundred a day reach IceCube after travelling right through the Earth from the northern hemisphere.

To find the cosmic neutrinos, researchers must identify selected events in which neutrinos have interacted in the ice. Even when they cannot be completely sure that a single neutrino originated outside Earth, they can look at all the selected events and see whether, overall, their properties fit with what they expect from cosmic neutrinos and differ from atmospheric neutrinos. In 2013, the research team reported the first evidence to support that they really had found cosmic neutrinos and, a couple of years later, they had gathered so much data they could be certain of their discovery.

The 2026 Nobel Prize in Physics has been awarded to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.”

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Press release: https://bit.ly/4xYId01
Popular information: https://bit.ly/3T69GgT
Advanced information: https://bit.ly/46V5owe

🌿💡 ¿Cómo un alga microscópica que “persigue” la luz terminó conduciendo al Premio Nobel de Medicina 2026?A principios de...
05/10/2026

🌿💡 ¿Cómo un alga microscópica que “persigue” la luz terminó conduciendo al Premio Nobel de Medicina 2026?

A principios de los años 90, Peter Hegemann, hoy galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026, se hizo una pregunta aparentemente sencilla:

🔬 ¿Cómo puede el alga unicelular Chlamydomonas reaccionar tan rápidamente a la luz?

Chlamydomonas tiene una capacidad sorprendente: puede nadar hacia una fuente luminosa. ☀️

Para detectar la luz utiliza una pequeña estructura llamada mancha ocular u eyespot, que contiene moléculas sensibles a la luz.

Hegemann colocó diminutos electrodos en estas algas y midió qué ocurría cuando iluminaba esa estructura.

⚡ El resultado fue extraordinario:

apenas 0.5 milisegundos después de recibir la luz aparecía una señal eléctrica.

Para ponerlo en perspectiva, en el ojo humano la detección de luz requiere una compleja cascada de reacciones bioquímicas antes de generar una señal eléctrica, un proceso que tarda al menos unos 10 milisegundos.

🤔 Entonces, ¿cómo podía Chlamydomonas responder más de 20 veces más rápido?

Hegemann propuso una explicación radical para aquella época:

👉 una sola proteína debía ser capaz de hacer dos cosas a la vez: detectar la luz y funcionar como un canal para el paso de iones.

La hipótesis fue recibida inicialmente con escepticismo. Se conocían muchos canales iónicos, pero ninguno que pudiera activarse directamente con luz.

Sin embargo, esa idea resultó ser fundamental. 💡🧠

El descubrimiento de estos canales iónicos activados por luz —las canalrodopsinas— sentó las bases de la optogenética, una tecnología que hoy permite activar o inhibir células específicas, incluidas neuronas, utilizando luz.

Por estos descubrimientos, Peter Hegemann, Georg Nagel y Karl Deisseroth recibieron hoy el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026. 🏅

Una historia que recuerda algo esencial sobre la ciencia:

✨ una pregunta básica sobre cómo un microorganismo percibe su ambiente puede terminar transformando nuestra capacidad para estudiar el cerebro.

How did an alga that senses light lead to this year’s Nobel Prize in Physiology or Medicine?

In the early 1990s, Peter Hegemann – awarded the 2026 medicine prize – asked a simple question: How can the unicellular alga Chlamydomonas react so rapidly to light?

Chlamydomonas is famous for its ability to swim towards light. When researchers stir this green alga into a petri dish, the liquid turns a faint green colour. If they then illuminate one side of the dish, the green colour shifts towards the light source, as the microscopic algae swim towards it (see figure). The algae sense the light with an eyespot, a tiny orange dot on the cell’s surface that contains a light-capturing molecule, retinal.

Hegemann investigated the algal eyespot. Using minuscule electrodes, he measured the electrical signals that arose in Chlamydomonas when the eyespot was illuminated. The algae reacted incredibly quickly. Just half a millisecond after light reached the eyespot, an electrical impulse occurred.

Compared to other biological systems that researchers knew of at the time, this was remarkably fast. For example, light reaching a human eye triggers a complex chemical chain reaction that involves many different steps. The final protein in this chain – an ion channel – forms an opening in the cell surface through which charged ions can flow, creating an electrical signal. The entire process takes at least 10 milliseconds. So how could the response to light be more than twenty times faster in Chlamydomonas than in our own eyes?

Hegemann could only think of one explanation for this ultrafast response: the process must be much simpler in Chlamydomonas than in a human eye. In the early 1990s, he formulated the hypothesis that a single protein complex both captured light and acted as an ion channel. However, his proposal was met with scepticism. At the time, researchers knew of many different types of ion channels, but none of them could react to light on their own.

Read the full story at: https://bit.ly/3T6a8f7

El cerebro, la memoria y la optogenética.
05/10/2026

El cerebro, la memoria y la optogenética.

“My own brain is to me the most unaccountable of machinery — always buzzing, humming, soaring, roaring, diving, and then buried in mud. And why? What’s this passion for?”

These are Virginia Woolf’s words in a letter to a friend in 1932. Many people share her fascination with the brain. How can this organ, which only weighs around 1.3 kilograms, hold childhood memories, daydreams and creativity? How can it be the cause of joy, love and jealousy? How does it control the pace of heartbeats, the rhythm of breathing and the sleep cycle?

Since ancient times, researchers have attempted to understand this biological mystery. In the twentieth century, they successfully identified which regions of the brain govern various physiological functions. This provided invaluable understanding, but the methods available at the time were relatively blunt and could not prove that a specific type of nerve cell directly caused a certain feeling or behaviour. The image of the brain that emerged was therefore like a blurry photograph, missing many details.

To understand how the brain forms memories, feelings and behaviours has long been a dream for researchers. Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel have been awarded the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine for discoveries leading to optogenetics, which makes it possible to switch on, or off, the activity of individual nerve cells in a living brain. This method is now being used in laboratories around the world to reveal the brain’s mysteries.

Read more: https://bit.ly/3T6a8f7

¡La Optogenética! PREMIO NÓBEL en Medicina 2027.
05/10/2026

¡La Optogenética! PREMIO NÓBEL en Medicina 2027.

BREAKING NEWS
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.”

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2026 is awarded for optogenetics – a method that makes it possible to show how nerve cells shape memories, feelings and behaviours in the living brain. Peter Hegemann and Georg Nagel discovered a remarkable protein, channelrhodopsin, in a single-celled alga. Karl Deisseroth transformed the protein into a light-controlled switch for nerve cells. The laureates have laid the foundation of a new era in neuroscience.

Using optogenetics, researchers have been able to reveal neural circuits governing specific memories, feelings, and behaviours relevant for neurological and psychiatric disorders. In clinical medicine, researchers are using the method in attempts to restore sight in people with visual impairment.

Optogenetics has fundamentally altered our understanding of the brain. Every day brings new discoveries, helping to solve one of humanity’s great mysteries: how our incredible brain works.

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Press release: https://bit.ly/4j2j3sD
Popular information: https://bit.ly/3T6a8f7
Advanced information: https://bit.ly/4AutkEv

5.º Simposio de Tópicos en Biotecnología PUCPR/UANL/IPN Nos complace invitar a estudiantes, profesores, investigadores y...
02/10/2026

5.º Simposio de Tópicos en Biotecnología PUCPR/UANL/IPN

Nos complace invitar a estudiantes, profesores, investigadores y profesionales de las diferentes áreas de la ciencia y la biotecnología a participar en el 5.º Simposio de Tópicos en Biotecnología PUCPR/UANL/IPN.

🌱 A través de una conferencia magistral y presentaciones que abordarán temas de interés y actualidad en el campo de la Biotecnología, promoviendo la colaboración entre instituciones y grupos de investigación.

📅 Fecha: 12 de noviembre de 2026
📍 Modalidad: Virtual
🕐 Horario: 8:00 am a 3:00 pm

📝 Inscríbete en: https://forms.cloud.microsoft/r/7FeQAvu7AV

🎓 Se otorgará constancia de participación.

¡Excelente oportunidad para hacer escuchar tu voz, tus aprendizajes y comunicar a tu comunidad lo que a ti te parece imp...
24/09/2026

¡Excelente oportunidad para hacer escuchar tu voz, tus aprendizajes y comunicar a tu comunidad lo que a ti te parece importante!
Etiqueta a tu compañer@ o amig@ que le gusta la divulgación científica. ¡PARTICIPA!

Muchas felicidades por el reconocimiento  del SNII convocatoria  2026 de  este año a las investigadoras: Dra Guadalupe M...
22/09/2026

Muchas felicidades por el reconocimiento del SNII convocatoria 2026 de este año a las investigadoras: Dra Guadalupe Maldonado Blanco, Dra aelizabeth Alemán, Dra Verónica Almaguer, Dra. Eugenia Guadalupe Ortíz Lechuga, Dra Aida Rodríguez.
Por más éxitos del IB.
Un abrazo a nuestras profesoras reconocidas este año!!! 🥰

Ciencia en el IB: Estudio revela el potencial antifúngico de actinomicetos de Cuatro Ciénegas, Coahuila y propone una es...
18/09/2026

Ciencia en el IB: Estudio revela el potencial antifúngico de actinomicetos de Cuatro Ciénegas, Coahuila y propone una estrategia para priorizar candidatos con actividad contra patógenos de importancia clínica como Candida auris. Artículo completo: https://doi.org/10.1038/s41598-026-71229-3

Participa en esta conferencia que impartirá nuestra investigadora Dra. Susana de la Torre Z Susy DZ .
18/09/2026

Participa en esta conferencia que impartirá nuestra investigadora Dra. Susana de la Torre Z Susy DZ .

.
La tercera sesión del webinar en Investigación Biotecnológica estará a cargo de la Dra. Susana de la Torre Zavala, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
La ponencia será muy interesante, ya que nos compartirá el enorme potencial que están investigando para combatir infecciones por microorganismos multidrogorresistentes, a partir de la riqueza microbiológica de Cuatro Ciénegas, Coahuila.
¡No te lo pierdas y regístrate!
https://forms.gle/AFsGKvNd83fH3DWD6

Dirección

Avenida Pedro De Alba S/n Cruz Con Avenue Manuel L. Barragán S/n, Cd. Universitaria
San Nicolás De Los Garza
66450

Horario de apertura

Lunes 7am - 9pm
Martes 7am - 9pm
Miércoles 7am - 9pm
Jueves 7am - 9pm
Viernes 7am - 9pm
Sábado 7am - 9pm
Domingo 7am - 9pm

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