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lunes, 14 de agosto de 2017

Reconocimiento de Medellín a la Investigadora Científica Vanessa Restrepo Schild

"...¡Quiero contagiarlos de una idea, que les pique, les aliente hasta que la hagan realidad. Quiero que se propongan enamorar a las mayorías, a todos los jóvenes, de la Ciencia...!". Vanessa Restrepo Schild
"Condecoramos a Vanessa Restrepo, tiene 24 años y nació en Medellín. Actualmente lidera una investigación que permitió crear la primera retina artificial que usa tejidos sintéticos biológicos. Se espera que en algunos años ayude a personas con discapacidad visual. Una de mis mayores preocupaciones son los referentes de nuestros niños y los jóvenes; que sueñen con ser los "duros" de sus barrios o que ni siquiera sueñen.
Por eso quiero que su historia – la historia de una mujer de ciencia que sobresale en una de las universidades más prestigiosas del mundo- llegue a todos los barrios y rincones de Medellín. Que Vanessa pueda convertirse en un referente.
¡Gracias y felicitaciones!" Federico Gutiérrez Zuluaga, Alcalde de Medellín


"...¡Quiero contagiarlos de una idea, que les pique, les aliente hasta que la hagan realidad. Quiero que se propongan enamorar a las mayorías, a todos los jóvenes, de la Ciencia...!" 

Vanessa Restrepo Schild

jueves, 20 de abril de 2017

lunes, 10 de octubre de 2016

IChemE Global Awards 2016 Finalist - 'Light-activated synthetic tissues', University of Oxford, UK

The University of Oxford has engineered new high-value synthetic tissues, controllable with an external stimulus. ‘Bottom-up’ approaches in synthetic biology have been used to construct synthetic cells from simple biological components. By using a droplet-based 3D printer synthetic tissues are created, comprising hundreds of communicating synthetic cells, which can perform sophisticated functions such as protein synthesis. In addition, it has shown that 3D-printed synthetic tissues can be controlled externally by light and demonstrate electrical communication, similar to neuronal transmission. Printed synthetic tissues might be used in medicine and could even interface directly with living tissues.

University of Oxford is an IChemE Global Awards finalist for the Biotechnology Award. 

“We are delighted that our project has been chosen as a finalist for the IChemE Global Biotechnology Award. These synthetic tissues, namely materials analogous to biological tissues, can be remotely activated by light and demonstrate rapid electrical signalling through defined pathways, precisely the role of neurons. Our goal is to use these completely new and high value 3D-printed materials in medicinal applications, including drug delivery and tissue replacement.” 
- Michael Booth, Junior Research Fellow, University of Oxford


ORIGINAL: IChemE
Oct 10, 2016

lunes, 11 de abril de 2016

Light-activated communication in synthetic tissues

Light-activated communication in synthetic tissues

Michael J. Booth*, Vanessa Restrepo Schild, Alexander D. Graham, Sam N. Olof and Hagan Bayley

Chemistry Research Laboratory, University of Oxford, Oxford OX1 3TA, UK.
*Corresponding author. E-mail: michael.booth@chem.ox.ac.uk
Science Advances 01 Apr 2016:
Vol. 2, no. 4, e1600056
DOI: 10.1126/sciadv.1600056

Abstract
We have previously used three-dimensional (3D) printing to prepare tissue-like materials in which picoliter aqueous compartments are separated by lipid bilayers. These printed droplets are elaborated into synthetic cells by using a tightly regulated in vitro transcription/translation system. A light-activated DNA promoter has been developed that can be used to turn on the expression of any gene within the synthetic cells. We used light activation to express protein pores in 3D-printed patterns within synthetic tissues. The pores are incorporated into specific bilayer interfaces and thereby mediate rapid, directional electrical communication between subsets of cells. Accordingly, we have developed a functional mimic of neuronal transmission that can be controlled in a precise way.

INTRODUCTION
Cell-free expression systems have been widely used in synthetic biology to create systems that can express functional proteins in a minimal cell-like environment (1–3). These systems have been used for in vitro selection and evolution of proteins (4–7) and for control of mammalian (8) and bacterial cells (9). This previous research was performed by encapsulating the cell-free expression system in a single lipid bilayer–bounded compartment, a synthetic cell. No systems have been created where multiple soft encapsulated synthetic cells can communicate with each other, although patterned two-dimensional (2D) solid-state microfluidic chambers containing cell-free expression medium can communicate through diffusion (10). Furthermore, no light-based method has been developed that can control protein expression inside synthetic cells. Here, we have created 3D synthetic tissues made up of hundreds of synthetic cells, using a water-in-oil droplet 3D printer (11). Additionally, we have developed a tightly regulated light-activated DNA (LA-DNA) promoter. By using these technologies in combination, light-activated electrical communication through the synthetic tissues has been achieved by expressing a transmembrane pore, α-hemolysin (αHL), in a subset of the synthetic cells, 3D-printed to form a conductive pathway that is a functional mimic of neuronal transmission.

RESULTS
Light-activated transcription and/or translation has been achieved previously; however, these systems either do not fully repress transcription in the off state (12) or cannot be encapsulated inside synthetic cells due to bursting of the lipid membranes (13, 14). We sought to develop an efficient light-activated T7 promoter (LA-T7 promoter) that could be placed upstream of any gene of interest so that no expression would occur until the DNA was illuminated (Fig. 1A). A complete off state is required so that no protein expression, and therefore no function, is observed without activation. To achieve this, C6-amino-dT–modified bases were incorporated across a single-stranded T7 promoter DNA sequence (Fig. 1B). A photocleavable (PC) biotin N-hydroxysuccinimide ester linker (15) was coupled to all the amines (fig. S1) so that, when the modified DNA was used as a polymerase chain reaction (PCR) primer with a gene of interest, PC biotin moieties would protrude from the major groove at the T7 polymerase binding site (Fig. 1A). The PC group was 2-nitrobenzyl, which allows rapid and efficient cleavage back to the original primary amine (15) to leave minimal scarring of the T7 promoter and allow similar expression to an unmodified T7 promoter. The LA-DNA was created by the addition of monovalent streptavidin (16) to the double-stranded DNA PCR product so that each biotin in the T7 promoter bound to a single monovalent streptavidin molecule (fig. S2). As a fully “photocleaved” control, we used amine-only DNA in which only the C6-amino groups are present in the T7 promoter and therefore does not bind streptavidin. We observed rapid and efficient photocleavage of the monovalent streptavidin with the biotin and linker group from the LA-DNA under a 365-nm ultraviolet (UV) light, as measured by gel electrophoresis (fig. S2). No binding of streptavidin was observed for the amine-only DNA (fig. S2).

Fig. 1 Construction and evaluation of a light-activated promoter.
(A) T7 RNA polymerase is blocked from binding to the LA-T7 promoter due to the presence of multiple monovalent streptavidins, bound to the DNA through biotinylated PC linkers. Following UV light cleavage of the linkers, T7 RNA polymerase can transcribe the downstream gene. (B) LA-T7 promoter sequence. Pink-colored thymines are replaced with amino-C6-dT modifications and the primary amines of the nucleobase coupled to the PC biotin group. (C) LA-DNA encoding for mVenus is only expressed upon UV irradiation. There is no significant difference between expression from the LA-DNA (+UV) and expression from the amine-only DNA construct. a.u., arbitary unit.

martes, 5 de abril de 2016

Joven talento paisa colabora en avance sobre tejidos sintéticos

Vanessa Restrepo Schild en el laboratorio de Oxford el fin de semana. FOTO CORTESÍA
5 son los autores del artículo con el nuevo avance, que fue publicado el viernes pasado.
50 a 100 picolitros tiene de volumen cada una de las gotas encapsuladas.

EN DEFINITIVA
Científicos crearon con tecnología 3D tejido sintético que podría tener aplicación a futuro en la reparación de nervios dañados y en la entrega de medicinas a sitios muy específicos.

Bajo una aproximación distinta a la usual, científicos crearon tejidos sintéticos con cientos de células que pueden ser controladas por la luz, un avance que en el futuro podría tener aplicaciones útiles.

Las células se comunican, tal como lo hacen las neuronas, sugiriendo que algún día esos tejidos podrían trabajar con tejidos vivos en dispositivos para entregar medicinas a puntos específicos o para la reparación de nervios.

El avance presentado en Science Advances fue realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido liderado por Michael Booth y del que hace parte Vanessa Restrepo Schild, antioqueña que en 2011 fue distinguida por la Alcaldía de Medellín como mujer joven talento en ciencia.

Los tejidos contienen cientos de células artificiales. Se elaboraron mediante una novedosa impresión de 3D miniatura que permite fabricarlas pese a su diminuto tamaño de menos de un décimo de milímetro.

Cada célula es una gota de agua encapsulada en un lípido y contiene un ‘pedazo’ de ADN programado para reaccionar a la luz, constituyéndose en un suiche. Así las células produjeron varias proteínas solo cuando recibieron ese estímulo, que permite controlar la transmisión encendiendo o apagando la luz.

Los biólogos sintéticos habían creado ya sistemas que podían expresar proteínas en un ambiente tipo célula, pero hasta ahora no habían logrado desarrollar sistemas en donde muchas células encapsuladas pudieran comunicarse una a otra. Tampoco habían logrado un control de la expresión de proteínas en las células mediante el uso de la luz.

Un resumen del logro presentado en Science Advances recordó que en 2013 científicos construyeron materiales tipo tejido con la consistencia de un caucho mediante un prínter tridimensional que eyectaba gotas individuales de agua con químicos y bioquímicos, trabajo también del equipo de Booth.

En el momento, el tejido creado está aún en experimentación pero es un avance en la creación de tejidos sintéticos útiles de verdad.

Por ejemplo en lesiones de la méduda espinal formando un puente que supere el área afectada.

El avance
Vanessa Restrepo Schild dijo a EL COLOMBIANO que “en términos simples bloqueamos la transcripción del ADN poniéndole una molécula 7 veces que no permite la lectura del mismo. El bloqueo de la expresión es muy bueno, de 99 %”.

Con ese método produjeron proteínas que forman poros “y las expresamos dentro de ‘células sintéticas’”.

A estas les “ponemos electrodos y medimos la corriente eléctrica que pasa a través de los poros. Luego usamos una impresora 3D que tiene patente en nuestro laboratorio que es capaz de formar estructuras similares a los tejidos”.

La joven investigadora expresó que “logramos demostrar la comunicación eléctrica entre las células. Lo más interesante es que la comunicación es en 3D porque con la impresora generamos canales en 3 dimensiones y el sistema solo funciona cuando es iluminado con una onda de luz específica”.

Eso significa que “también creamos canales de comunicación simplemente iluminando líneas en el tejido”.

Un paso más en el creciente y esperanzador campo de la biología sintética.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

CLAVES
PARA LOGRAR MÁS COMPLEJIDAD
  1. La idea es que en el futuro este tejido pueda interactuar con el tejido vivo o remplazarlo.
  2. El grupo buscará aumentar el nivel de complejidad del tejido y a la vez su funcionalidad.
  3. Se logrará expandiendo el repertorio de proteínas que puedan ser expresadas en los tejidos.
INFORME
UNA TÉCNICA DIFERENTE
  1. Esta técnica que combina impresión 3D y química difiere del trabajo que hacen otros investigadores: ingeniería genética para adaptar células halladas en la naturaleza.
  2. El modelo Oxford es más fácil de controlar que esos a partir de células vivas.
  3. Otro paso futuro es construir modelos de tejidos “donde podamos controlar la expresión de diferentes proteínas con diferentes ondas de luz y así comprender su rol biológico”.
  4. Este tejido puede servir asimismo para ayudar a reparar el sistema nervioso.

ORIGINAL: El Colombiano
POR RAMIRO VELÁSQUEZ GÓMEZ
2016/04/05

viernes, 22 de agosto de 2014

Podcast with Vanessa Restrepo Schild from SHD Medellín




Listen to our interview with Vanessa Restrepo Schild, organizer of SHD Medellín and president of the Kairos Society of Latin America.


Q&A with Science Hack Day Medellín Winner: Jimmy Alexander Garcia Caicedo

 Matt Biddulph Matt Biddulph
Science Hack Day Medellín Winner, Jimmy Alexander Garcia Caicedo, talks about his experience at Science Hack Day and how his team came up with the winning hack - a motion-sensor activated conveyor belt for people with reduced mobility that works with clean and alternative energy.
What is your name and what do you do?
My name is Jimmy Alexander Garcia Caicedo. I teach technology in Medellín and am a systems engineer.
What is your background in science, if any, and what are you major areas of interest?  
My experience is in educational robotics and innovation. I am interested in technology and eco-urbanism.
How did you first hear about Science Hack Day? 
I heard of Science Hack Day from a former student of my institution, and we wanted to participate to present an innovative idea (an automated and self-sustaining bridge) that we think solves a community problem. The Medellin event was my first Science Hack Day.
How did you come up with the idea for your hack?
Our project for Science Hack Day Medellín arose from a mobility problem that occurs in the community. We tailored an idea we had in the past to answer one of the four challenges described in the event to present the most innovative idea.
Have you worked with anyone in your team before attending the event?
Yes, I worked with my robotics club on a project for a science, technology and innovation fair in Medellin. This project provided the basis for building our hack, which we called SIMA (Automated Mobility System).
Did you have an idea of what type of hack you wanted to build before the event?
We knew we wanted to focus on solving a community problem. The trick to building the best idea was to build a prototype Automated Mobility System with robótics pieces; this allowed us to demonstrate the functionality of the idea on a smaller scale.
Could you describe your winning hack? 
Our innovative and winning idea consists of a motion-sensor activated conveyor belt for people with reduced mobility: the elderly, pregnant women, children, cyclists, etc. It’s an inclusive system that works with clean and alternative energy (solar and kinetic). It also serves to protect the environment, as it integrates the concept of eco-urbanism to improve appearance and reduce overheating of parts, thus ensuring better performance and durability.
Did you learn anything new at the Science Hack Day event?
Of course. Sharing ideas with people from other areas makes for many lessons in design, communication, programming, teamwork, solidarity and more.
How does Science Hack Day benefit a local scientific and tech community and/or the community as a whole?
Science and communities benefit greatly when people from different and diverse backgrounds and professions analyze, raise and develop innovative ideas to solve real community problems.
ORIGINAL: EndNote
by aswartz
2014-08-19

viernes, 16 de mayo de 2014

Activo seminario online “Haciendo País”, con participación de científica-emprendedora Vanessa Restrepo y más de 100 estudiantes de ingeniería.


Como parte de este ciclo académico de charlas y conferencias, en el que participan alumnos de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción, se presentó la exposición de Vanessa Restrepo, bióloga colombiana y activa emprendedora de diversos programas y proyectos a nivel internacional.

En este seminario académico, denominado “Haciendo País” han participado destacados profesionales, expertos en una amplia gama temática relacionada con asuntos estratégicos para el desarrollo del país.

En esta ocasión, se entregó a los alumnos la visión latinoamericana y global de una joven científica que ha destacado en innumerables ámbitos del quehacer científico y también en temas de emprendimiento e innovación. También se incluyó un brief del Programa Internacional Exosphere, de innovación activa, a cargo del fundador Carlos Miceli.







ORIGINAL: ChileConTodo

lunes, 4 de noviembre de 2013

Vanessa, la paisa que no se ha graduado y hace ciencia en Oxford

Vanessa Restrepo Schild en el laboratorio. También es presidenta de Kairos Society para Colombia. Foto Cortesía
Con 20 años Vanessa Restrepo adelanta su proyecto científico en esa universidad, pero no ha terminado aún biología en la U. de A. Un caso sui generis. Tiene varias ideas para desarrollar.
No es una joven cualquiera aunque tiene pinta de serlo. Ha logrado a sus 20 años lo que pocos pueden ser: investigadora en la Universidad de Oxford (Reino Unido), donde anda ahora sin haberse graduado siquiera de bióloga.

En las últimas semanas ha tenido más notoriedad por su prototipo de vehículo que se mueve con agua, aunque ya era reconocida en Medellín por su talento.

Vanessa Restrepo Schild en el laboratorio. Foto Cortesía
Vanessa Restrepo Schild, antioqueña, graduada en San José La Salle, hija única, ha vivido con su madre Patricia. Anda metida en laboratorios, codeándose con doctores y postdoctores, dirige su propia investigación en Oxford, pero en lo otro es una chica normal.

Ahorra para darse sus gusticos, tiene amigos, novio, le gusta salir a comer o a bailar y disfruta mucho lo que hace. Tanto que no se ve en otro rol, aunque tiene claro que lo suyo es producir cosas a partir de la biología sintética.

Muy segura de sí, aprendió inglés por su cuenta viendo televisión, cree que nunca se le subirán los humos pero no titubea al hablar de lo que ha logrado y quiere.

La Feria Explora de 2010 fue su primer éxito con el carro del futuro que ganó en la categoría energía y transporte, luego de lo cual conoció a la investigadora Lucía Atehortúa.

¿Qué hacés en Oxford?"Soy directora de investigación en el Departamento de Química, dirijo un proyecto bajo la supervisión de un profesor, el Director del Grupo, un científico muy importante en su tema y mis compañeros son en su mayoría postdoctores y algunos cuantos doctores. También soy Delegada de Colombia ante la Mesa Redonda de Biotecnología (es una selección que se hace para que se cree una versión en el país del que se es delegado). Y estudio algunos cursos porque son importantes para la investigación".

¿Pero acá en la U. de A. acabaste qué?"Estaba cursando Biología con énfasis en Biología Molecular"

¿Y no terminaste o estás terminando allá?"El pregrado sigue en curso. Me llaman un caso sui generis en la U. de A. y en el Departamento, porque es la primera vez que algo así sucede".

¿Qué es eso del carro movido por agua, a qué nivel lo hiciste?"Es un carro de "juguete", digo de "juguete" por su simpleza como carro y porque usé piezas de carros de juguetes convencionales y para aprendizaje de principios científicos, pues no tenía suficientes conocimientos en ingeniería para hacerlo desde cero.

Lo interesante es un reactor que desarrollé en el colegio y que se conecta a este carro, es una imitación muy rudimentaria de procesos acoplados a la membrana de algunas células. Los usé para crear potenciales y corriente; esta es mínima, funciona para que el carrito apenas se alcance a mover.

El reactor está compuesto de membranas con elementos proteicos y catalizadores artificiales que imitan aquellos encontrados en algunas membranas celulares. Ingresa agua de inundación y se activa el proceso. Es importante resaltar que el agua hace parte del proceso, es la inspiración pero no es un combustible en este caso. Cuando yo estaba en la Feria le llamaba combustible pues no sabía cómo más llamarla. ¿Qué logramos obtener? Gradientes protónicos, gases y nuevamente agua y esta se libera como vapor. Mi visión es que tengamos tecnología ecoamigable. Y ese es mi sueño, tiene muchísimos retos pues el reactor se nos puede descomponer al tener materia orgánica.

En cuanto a lo del nivel, es un proyecto de feria de ciencia, no está listo para ser publicado todavía, es un trabajo de mucha paciencia y humildad. Apenas estoy iniciando una línea de investigación que quizás sea el cimiento para que este tipo de tecnología algún día se pueda escalar y masificar. En ese entonces era una niña que se acababa de convertir en científica y cada día debo seguirme esforzando por merecer ese título".

¿En qué va? "Estamos haciendo controles para demostrar verdaderamente cuál es el mecanismo que logra obtener la corriente. Debemos irnos a lo más básico, replicar cada paso y caracterizar lo que estamos encontrando allí. Todavía no estamos listos para decir qué pasa paso a paso, para reproducir nuestros resultados. Ya han pasado tres años, se está trabajando en el tema, me desempeño desarrollando los experimentos, pero soy una investigadora como todos mis colegas, con muchas ideas y esta es una más, es interesante pero todavía no está. Para mí y mis colegas es algo magnífico aunque debemos tener paciencia y cautela antes de decir que ya está listo".

En el colegio inventaste el reactor ¿cómo fue? ¿Siempre te interesó la ciencia?"Era 2010, la época de las inundaciones. No quería ver noticias porque siempre eran más y más problemas y me dolía tener que ver el dolor ajeno y no hacer nada, que no pasara nada, que nadie arreglara la situación. Y le dije eso a mi mamá y me dijo algo que me sacudió: pues si te vas a poner a criticar a los que no están haciendo nada pues tú tampoco estás haciendo nada. Si quieres ver algo diferente haz tú la diferencia. (Mi mamá me dice que nunca se hubiera imaginado lo que luego sucedió).

Mi relación con la ciencia comenzó desde que tengo memoria, como desde los tres años. Siempre me he cuestionado el mundo que me rodea. Me hacía preguntas de todo hasta llegar a los átomos, hasta donde mis papás me podían explicar. Tuvieron que explicarme cómo funcionaba un motor a combustión a los cinco años porque yo tenía que saber. Y fue porque estaba cruzando una calle con mi mamá y nos tuvimos que tapar la cara por el humo de los carros y yo no podía creer que la vida tuviera que ser así".

¿Cuál es el proyecto?"Me encargo de producir energía. El grupo antes no la producía. Ellos tienen una línea para sistemas artificiales celulares y allí entré yo a producir energía con las células artificiales. Como el proyecto fue mi idea y planteé la experimentación pues mi profesor me nombró directora de proyecto, siendo la primera del Departamento que a sus 20 años es Directora de Investigación".

¿Cuánto tiempo más allá? "El próximo año llego a Colombia, debo recibir mi título de bióloga, iniciar un grupo de investigación en este tema para lanzar una start-up que use células artificiales para diversas aplicaciones, a eso me comprometí con Medellín en el Plan de Ciencia y Tecnología, y me regresaré a hacer mi doctorado. Luego estaré en el lugar del mundo que sea más propicio para avanzar y seguir impulsando que el impacto de esta tecnología llegue a Colombia de primera mano. Me apasionan mucho esos temas, y tengo una relación muy especial con RutaN. Me motiva mucho lo que hacen y cuentan conmigo para todo".

¿De pronto no te estás perdiendo la juventud?"Depende de donde lo veas porque aunque paso mucho tiempo en el laboratorio estoy con mis colegas, mis amigos y disfrutamos todos los momentos. Es cierto, la carga es muy tesa. Porque debo responder por toda la investigación, tengo reuniones semanales, debo estar a la altura de un postdoc y muchas veces eso genera mucho estrés, lo admito, pero cuando me detengo a pensar con calma no me imagino mi vida sin hacerlo y en realidad amo esa responsabilidad.

Siento que tengo una vida personal muy linda, tengo un novio maravilloso, muchos amigos, salgo a comer, a bailar, a tomarme algo, pero soy ñoña en el sentido de que no me he emborrachado en mi vida ni quiero hacerlo".

¿Todo para vos es la biología sintética?"Mi sueño es que el mundo use sistemas biológicos como tecnología. No lo es todo en mi vida pero es lo que quiero hacer. Como robots que puedan hacer lo que muchos animales. Por ejemplo, ser tan pequeños y tener la habilidad de vuelo de muchos insectos. Estarían hechos de células artificiales e imitarían los mecanismos de estos animales".

¿Cómo fue trabajar con Lucía Atehortúa?"¡De las mejores experiencias de mi vida… Lucía es genio por donde la mires. Lo que ella ha logrado desarrollar es asombroso. Y, como mi mentora, me enseñó y me dio todos los cimientos para mi formación científica. Tiene una calidad humana especial. Es brillante, es cercana, noble, humilde".

¿Qué otras ideas tenés en la cabeza que serán muy útiles?"Un sistema de detección de enfermedades de difícil diagnóstico temprano. Está casi listo porque es muy elemental y no requiere escalado. Se lanzará en Medellín en pocos años."

¿No es muy superficial nuestra juventud? ¿Estamos llenos de profesionales mediocres?"Las cosas nunca son fortuitas, lo que se siembra es lo que se recoge. Eso me lo decía mi mamá desde chiquita. Si, en la televisión se ven la cosas que se ven, yo creo que tú sabes a lo que me refiero, con muchas series que no le aportan al país, esa es la juventud que están educando porque a veces educa más un televisor. Y con los profesionales es igual, a todos nos mueven nuestras pasiones y debemos ser educados para perseguir nuestra estrella polar. Pero cuando educan a los jóvenes a que les de pena ajena todo, a que no se puedan resaltar a sí mismos, casi que tener autoestima está mal. Cuando estaba en el colegio no me consideraban muy bonita. Siempre he sido delgada, no tenía pechos prominentes ni nada de ese tipo y cuando me preguntaban que si me consideraba linda yo decía que sí, me gozaban, y me dolía pero no iba a decir mentiras porque mi concepción de belleza no estaba en tener pechos prominentes ni cumplir con un estereotipo"

EN DEFINITIVA
Una joven antioqueña, Vanessa Restrepo Schild, muestra en Oxford su capacidad para hacer ciencia. Un caso especial, porque aún no termina su pregrado en la Universidad de Antioquia.

ANTECEDENTES

El liderazgo fue puerta de entrada
¿Cómo llegó a la Universidad de Oxford? Ser una joven líder fue la condición que le valió a Vanessa Restrepo Schild el ingreso a esta universidad.

Cuenta que “Reid Hoffman me seleccionó como estudiante líder mundial y me becó para estudiar emprendimiento con él. Gracias a eso logré ser parte de una red privilegiada de individuos y conocí al Presidente de la Mesa Redonda de Biotecnología de Oxford”.

ORIGINAL: El Colombiano
Por RAMIRO VELÁSQUEZ GÓMEZ
4 de noviembre de 2013

martes, 1 de octubre de 2013

La colombiana que pudo mover un carro con agua en vez de gasolina

Con apenas 17 años, Vanessa Restrepo Schild se convirtió en la primera persona en el mundo en crear energía a partir de los procesos biológicos del agua.

Vanessa Restrepo Schild
Para aplicar ese desarrollo diseñó el prototipo de un carro a escala que no necesita combustible fósil gracias a la energía que le da el recurso hídrico.

Restrepo habló con este Diario sobre el invento que puede “cambiar la gasolina por agua” y acerca de la actualidad en el proceso de patentes al cual calificó como “poco amigable con el investigador colombiano”.

A pesar de haber conocido a Manuel Elkin Patarroyo, Raúl Cuero y Rodolfo Llinás, la verdadera inspiración la encuentra en la doctora Lucía Atehortúa, coordinadora de Biotecnología de la Universidad de Antioquia, con quien “hubo química inmediatamente y nos pusimos a trabajar en nuestro primer proyecto”.

Su gran habilidad le abrió las puertas para convertirse en la investigadora más joven en la historia de la Universidad de Oxford.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo fue su primer contacto con un laboratorio de investigación?

VANESSA RESTREPO SCHILD: Mi primer contacto fue durante Feria Explora del 2010, donde presenté mi proyecto El Carro del Futuro en el laboratorio de robótica.

Al finalizar la feria, me llevé el primer puesto con esta creación y esto me empezó a abrir las puertas en el mundo científico de Antioquia.

Así conocí a la doctora Atehortúa, quien me recibió con los brazos abiertos en su laboratorio de Biotecnología de la Universidad de Antioquia.

Al cabo de un par de semanas ya estaba dirigiendo nuestro primer proyecto llamado Nanopila.

ENS: ¿Cómo funciona El Carro del Futuro?

VRS: Mi inspiración fueron las inundaciones que vivió el país en el 2010. Pensé: “¿Qué tanta agua podría sustituir la gasolina en los automóviles?”.

Con un pequeño motor, y luego de que el recurso hídrico cumplía su proceso biológico, empezaba a darle energía al automotor para que empezara su desplazamiento.

ENS: Luego de crear El Carro del Futuro, ¿cómo va con la patente?

VRS: La solicitud de patentes en Colombia no es amigable con el investigador.

No hay apoyo a los inventores durante el proceso. No hay a quién acudir. Tras varias solicitudes aún nos encontramos en proceso de peritaje.

Tras vencerse varios requerimientos para conseguir la patente apareció la Universidad de Oxford para darme su apoyo en este arduo proceso.

Migran también las patentes


ENS: ¿Es decir que la patente no va a ser colombiana sino que pertenecerá al Reino Unido?

VRS: Lastimosamente la migración de conocimiento en el país es inevitable.

El científico colombiano gasta mucho más tiempo en oficinas acreditando su invento que investigando en los laboratorios.

Hay una diferencia abismal entre Colombia y muchos de los países que protegen el conocimiento.

Acá, en la Universidad de Oxford y muchas de primer nivel en el mundo tienen una oficina especializada que realiza la patente sin obstáculo alguno.

ENS: Según la Superintendencia de Industria y Comercio, para 2012 se esperaban 480 solicitudes de patentes de las cuales solo llegaron 130. ¿A qué se le puede atribuir la escasez de solicitudes?

VRS: En Colombia no existe el conocimiento adecuado para conseguir una patente con éxito. No se puede consultar al personal calificado para encargarle esa tarea.

El hecho que las patentes dependan de la Superintendencia de Industria y Comercio hace que se vuelva un trámite netamente burocrático, con el agravante que la intermediación del sector privado es inexistente.

Caso contrario: en Reino Unido, donde las oficinas de ISIS-Innovation, que representan la esfera privada del conocimiento, sí tienen personal preparado para la tarea, representando de manera exitosa al científico, frente a las instituciones competentes que aprueban la patente.

ENS: Históricamente, el hombre ha buscado la inspiración en la naturaleza. Ahora ¿cómo podemos aprender de ella para crear tecnología?

VRS: Para mí, la naturaleza es la máxima expresión de la tecnología.

La evolución de los seres vivos lleva muchísimo más tiempo que los seres humanos. Nosotros somos nuevos. Entonces, nosotros hacemos un teléfono, luego un celular, luego un Blackberry, luego un Iphone y cada vez se tienen más respuestas.

Pues resulta que la evolución de los seres vivos tiene tantas incontables preguntas como innumerables respuestas.

Ya quisiéramos nosotros poder tener un avión que se pueda mover en el aire como muchas aves o insectos, poder nadar como los peces, que se nos curen solas las heridas como los delfines, poder ver sin ver como los murciélagos, computadores como nuestro cerebro.

¿Y yo qué hago? Pues estudio las células o moléculas que lo hacen posible, para construir células y tejidos artificiales que hacen lo mismo de manera rápida y económica.

Bióloga y diseñadora

ENS: Pero, ¿cómo hace un biólogo para diseñar tecnología?

VRS: Lo que yo hago es aprender de los sistemas biológicos. Que ellos me cuenten sus secretos para yo poder entenderlos y luego yo crear las versiones sintéticas.

Cuando hablo de sintético, no me refiero a usando otros materiales, sino construyendo células con sus mismas moléculas, solo que diseñadas no para que creen vida sino para que sean materiales.

ENS: ¿Cómo llegó a ser la persona más joven en pertenecer a un grupo de investigación en la Universidad de Oxford?

VRS: Después de ganar varios premios como Mujer Joven Talento y Start-Up of You Student Fellowship tuve la oportunidad de interactuar con conexión con el presidente de la Mesa Redonda de Biotecnología de la Universidad de Oxford con quien me entrevisté y quien me dijo: “¿Tú qué haces en Colombia?, Tú tienes el perfil para estar en Oxford”.

Luego de eso, ingresé al grupo de biología sintética más importante a nivel mundial.

ENS: ¿Qué les hace falta a los jóvenes científicos de nuestro país?

VRS: Creer en sí mismos. Y seguir adelante con sus ideas contra viento y marea, creando sus propias oportunidades.

ENS: ¿Dónde veremos a Vanessa en los próximos 10 años?

VRS: Liderando mi compañía de biología sintética que surgirá con el Plan CTI (Ciencia, tecnología e innovación) perteneciente a Ruta N de Medellín.

Me imagino liderando sociedades de estudiantes motivados para hacer de este mundo un mejor lugar a través de mi Corporación Delffos, que ya está fundada y operando.

ORIGINAL: El Nuevo Siglo
Juan Gómez. Especial para El Nuevo Siglo
Septiembre 29, 2013

viernes, 13 de septiembre de 2013

U de A - Llegó Propiedad Pública,porque el conocimiento es de todos

ORIGINAL: Universidad de Antioquia

El 28 de agosto fue el lanzamiento de este proyecto multimedial que busca a través de diferentes formatos mostrar 47 investigaciones en todo el país, a través de 47 jóvenes y 47 investigadores.

Empresas privadas y públicas, así como el esfuerzo de más de 200 personas fueron necesarias para entregarle al país esta serie transmedial que podrá disfrutarse en televisión, internet, radio, prensa y web, convirtiendo el conocimiento que a diario generan nuestros científicos en Propiedad Pública.

jueves, 12 de septiembre de 2013

Innovación llega a cada esquina de la ciudad

ORIGINAL: El Colombiano
Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ
12 de septiembre de 2013

Edificio Ruta N

Medellinnovation es el programa que busca mantener a la capital antioqueña como un referente de la innovación en el mundo.

Las soluciones de bajo costo desarrolladas por la Fundación Todos Podemos Ayudar, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y los adultos mayores, constituyen uno de los ejemplos exitosos que se presentarán hoy en el lanzamiento de Medellinnovation, estrategia con la que la administración local pretende "masificar" la innovación y lograr que la ciudad permanezca como meridiano del tema, principalmente, en América Latina.

Óscar Betancur Giraldo, director Administrativo de la Fundación, explica que aunque hay muchos avances tecnológicos para ayudar a los discapacitados, hoy es posible diseñar ayudas técnicas de bajo costo, empleando hasta utensilios de cocina que le permiten a alguien sin manos trabajar en un computador.


"Nuestro mensaje es que hay soluciones baratas para muchas discapacidades y para muchas personas a las que se les puede ayudar de forma fácil, sin necesidad de invertir millones de pesos", señala.

Desde esa óptica, el director de RutaN, Juan Camilo Quintero Medina, sostiene que "Medellinnovation está inspirada en la gente, en la actitud de los medellinenses que buscan el progreso, son emprendedores e intentan cambiar el mundo. También surge del convencimiento de que cada habitante del Valle de Aburrá tiene un potencial y en especial está inspirado en reconocer y valorar el conocimiento de cada habitante de Medellín".




Distrito de innovación

La estrategia que se presentará a las 6 y 30 de la tarde en la plazoleta de La Alpujarra, tiene entre sus cuatro componentes la constitución y consolidación de un Distrito de Innovación.
José Jaime Samper, quien coordinó por seis meses el trabajo entre el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, explica que la iniciativa apuesta por establecer un distrito de producción de alta tecnología y su base será la investigación, por ejemplo, en el área de salud, aprovechando que en el vecindario de RutaN están localizadas varias instituciones hospitalarias.

"Lo que nosotros sugerimos para este desarrollo planeado a 10 años, es que se inicie el distrito con los proyectos catalizadores, entre ellos un centro de investigación que emerge de la alianza entre el sector privado, las universidades y la comunidad, todo en un solo espacio", comenta Samper.

El espacio que ocuparía el distrito de innovación de Medellín aprovecharía un espacio de un millón de metros cuadrados, en los alrededores de RutaN, la Universidad de Antioquia, el Parque Explora, el Parque Norte, el Jardín Botánico y el Planetario.

Según conoció El Colombiano, en la zona hay unos 800.000 metros cuadrados que se emplearían en la ejecución de un desarrollo mixto y que involucra la construcción de vivienda, que se llevaría casi la mitad de ese espacio, un 10 por ciento del área se dedicaría al sector de la producción, 75.000 metros cuadrados se dedicarían a compañías comerciales y unos 200.000 metros cuadrados a la partes de investigación y desarrollo.

Pero, ¿cuál sería la diferencia entre el Distrito de Innovación de Medellín y centros similares como @22 en Barcelona, España, o el distrito tecnológico del MTI en Estados Unidos?

Samper responde que en el MTI no hay un solo tipo de investigaciones y lo que existen son distintos grupos, mientras en @22 el componente urbano es fundamental en la creación de la ciudad, pero en Medellín lo que pasará es diferente, porque lo que se desarrolle debe tener un componente social muy grande.

En esta parte, Quintero complementa que justamente parte de la novedad de Medellinnovation es que intentará articular innovaciones sociales, es decir, cambios de liderazgo en los barrios en los aspectos cultural, musical, artístico o deportivo.

De momento, los promotores del distrito de innovación de Medellín se reservan el número de empresas que podrían llegar a asentarse allí o el número de empleos que se podrían generar, pero se asegura que hay unas 6 ó 7 compañías nuevas que quieren venir a la ciudad.

Los otros componentes

Además del distrito de innovación, la estrategia abarca también la realización de Medellinnovation Festival (MIF), que comenzará el 4 de noviembre y cuya programación, que durará 10 días, se detallará próximamente.

Otra herramienta de este programa es MiMedellín, una plataforma de innovación abierta que permitirá la articulación de la ciudadanía y del Gobierno para ofrecer ideas y aprovechar todas las situaciones como una oportunidad para innovar.

A través de este mecanismo se intentará que la ciudadanía formule opciones para resolver problemas que aquejen a las comunidades y trazar acciones que permitan afrontar dificultades derivadas de fenómenos naturales, culturales, económicos, o de cualquier índole.

El último componente de Medellinnovation es la celebración del Foro Global de Ciudades Innovadoras, previsto para noviembre de 2014, que permitirá proyectar al mundo los avances en materia de innovación ciudadana y recibir de ellos experiencias que nos conecten para seguir avanzando.

"Lo que queremos es que la innovación y lo que se ha adelantado con la Sede de Investigacion Universitaria (SIU) o la Corporación Tecnnova no deje en el aire que la tecnología y la ciencia son para la clase alta o para universitarios o estudiantes de maestrías o doctorados y que la innovación tiene distintos niveles", apunta Quintero Medina.

Para Samper, las posibilidades de éxito de Medellinnovation son muy altas. "La ciudad tiene una ubicación ideal y el momento es inmejorable, los actores son los que se requieren para que el proyecto suceda y esto no es algo que acaba de surgir, y es más bien un trabajo de varios años que ha articulado pequeños elementos y es hora de potenciar eso y llevarlo más allá", puntualiza.

COLOMBIAN HEADLINES

CITY HOPES TO STAY ON TOP IN INNOVATION
Low-cost solutions developed by the ‘We Can All Help’ Foundation aimed at improving the quality of life for handicapped people and the elderly are just one of the successful examples that will be presented today during the launch of Medellínovation, a strategy the local government hopes to use to ensure that the city remains a model of innovation, especially for Latin America, and make developments more accesible to all. As a long-term initiative, Medellín is looking to establish a technologically advanced production district focused on research that would be located close to RutaN.


INFORME

RECURSOS POR $178.000 MILLONES EN UN AÑO
  • Medellinnovation tiene recursos asegurados por $430.000 millones (7% de las transferencias de EPM al Municipio), por 10 años (hasta el 2021), $43.000 millones por año.
  • Otra partida corresponde a las regalías que el Gobierno le girará a Medellín y Antioquia, para el plan de ciencia y tecnología, equivalentes a unos $115.000 millones y que administrará RutaN.
  • Del presupuesto ordinario del municipio de Medellín se destinarán para RutaN, unos $20.000 millones cada año, lo que al término del mandato de Aníbal Gaviria sumarán unos $80.000 millones.
OPINIÓN

ALTO POTENCIAL POR EXPLOTAR

FELIX LONDOÑO GONZÁLEZ
Director de Investigaciones Eafit

"Medellinnovation es una iniciativa muy valiosa y merece apostarle, porque cosas similares se han desarrollado en otras ciudades, y eso parte de un principio que es aglutinar una masa crítica alrededor de unas entidades que ya vienen tomando la iniciativa en el tema de la innovación. Hay que destacar la capacidad de los grupos de investigación que existen y resulta pertinente darle salida a esas capacidades y potencial. El Distrito de Innovación debe enfocarse en las fortalezas que tiene la región y en particular en los clúster que se han definido como el de energía, salud (turismo médico), tecnologías de la información y el tema textil".


DICEN DE...

CON CUPO EN OXFORD
Vanessa Restrepo Schild, una joven investigadora en Biotecnología, será otro de los ejemplos de innovación que se presentarán en el lanzamiento de Medellinnovation. A sus 17 años, esta estudiante de Biología de la Universidad de Antioquia, presentó su primera patente y la Universidad de Oxford de Inglaterra le ha ofrecido continuar sus estudios de especialización, una vez se gradué del pregrado en esa institución. Actualmente, es estudiante de intercambio en ese establecimiento.


ANTECEDENTES

U. DE A. ACABA DE LOGRAR PATENTES

La Superintendencia de Industria y Comercio le concedió hace poco dos nuevas patentes de invención a la Universidad de Antioquia. "Proceso continuo de elaboración de nanopartículas a partir de sales orgánicas e inorgánicas, en una matriz protéica", es una de las patentes otorgadas al desarrollo de los profesores Herley Casanova Yepes y Lina Higuita González del Grupo de Investigación de Coloides de la Facultad Ciencias Exactas y Naturales. Otra patente fue al desarrollo denominado "Eliminación y transformación de residuos derivados de producción de biodiesel a elementos de alto valor energético", del grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.


EN DEFINITIVA
La cultura del emprendimiento y la innovación va calando y los esfuerzos que han ido surgiendo, empiezan a tener un encadenamiento y a fijar un horizonte valioso en los próximos años.

miércoles, 20 de marzo de 2013

Vanessa Restrepo Schild: Una mujer muy tecnológica


Con 20 años, Vanessa es estudiante investigadora en energías alternativas del Grupo de Biotecnología SIU (Universidad de Antioquia) y fundadora del Blog de actualidad ambiental "Ciencia en Canoa". Además diseñó "el carro del futuro", proyecto quela ha hecho merecedora de diversos reconocimientos en ferias de ciencia y tecnología.

Como homenaje a las mujeres en su día, en La Nube quisimos resaltar el talento de las que se han dejado enamorar de la tecnología.

miércoles, 31 de octubre de 2012

Charla Informativa: Start-Up of You Student Fellowship



Watch live streaming video from universidadantioquia at livestream.com


Vanessa Restrepo Schild



Programa Emprendimiento Estudiantil Linkedin 
Presenta Vanessa Restrepo Schild
Miércoles 31 de Octubre, 2pm-4pm
Auditorio Museo Universitario Piso 3
Universidad de Antioquia
Medellín

(HOY) Charla Informativa: Start-Up of You Student Fellowship



Charla Informativa: Start-Up of You Student Fellowship
Programa Emprendimiento Estudiantil Linkedin 
Presenta Vanessa Restrepo Schild
Miércoles 31 de Octubre, 2pm-4pm
Auditorio Museo Universitario Piso 3
Universidad de Antioquia
Medellín

lunes, 29 de octubre de 2012

Vanessa Restrepo Schild - "La Última Vocal" Universidad de Antioquia. Entrevista


Vanessa Restrepo tiene 19 años, es estudiante de Biología de la Universidad de Antioquia, hace parte del grupo de investigación en Biotecnología y cuenta con varios reconocimientos a su trabajo, entre ellos, el premio "Mujer joven talento 2011".

Ella nos cuenta cómo eligió su carrera y cómo, desde niña, ha sentido curiosidad por aprender y enseñar.

jueves, 25 de octubre de 2012

Charla Informativa: Start-Up of You Student Fellowship


Charla Informativa: Start-Up of You Student Fellowship
Programa Emprendimiento Estudiantil Linkedin 
Presenta Vanessa Restrepo Schild
Miércoles 31 de Octubre, 2pm-4pm
Auditorio Museo Universitario Piso 3
Universidad de Antioquia
Medellín

lunes, 17 de septiembre de 2012

"TOY PIANOS DON'T KILL ELEPHANTS" por Margaret Leng Tan

"Margaret did a fantastic reflexion. The music is pure, it's within our soul. Sounds are part of life and should respect life as well. As she stated: Toy pianos don't kill elephants. "
Vanessa Restrepo Schild

Margaret Leng Tan y Vanessa Restrepo Schild. Medellín, 14 de septiembre, 2012
"Los trabajadores de marfil del Valle del Río Connecticut, aprendieron el arte de cortar los colmillos en laminillas para pegarlas en pino de azúcar o en tilo formando teclados de piano. Desde mediados del siglo XIX, su producto dominó el creciente mercado de los pianos, hasta casi llegar excluir a sus competidores. Hubo un momento, en que para poder abastecer el equivalente a la pianomanía nacional, tan solo Pratt Read & Co. estaba cortando 12,000 libras de marfil al mes. En aquella época, los colmillos promediaban un peso de sesenta a setenta libras cada uno, hacienda que los fantasmas de mas de mil elefantes se paseaban en las salas de trabajo cada año. Las fábricas de Deep River y de Ivoryton en Conneticut necesitaban una libra y media de marfil para hacer un sólo teclado." (Richard Conniff: When the Music in our Parlors Brought Death to Darkest África, Audubon July 1987)




£20m de marfil confiscado a cazadores furtivos al volver a su presa 
Grupos conservacionistas piensan que el comercio legal de marfil de China sirve para encubrir el comercio ilegal de África. En las últimas seis semanas, investigadores han confiscado veinte millones de libras esterlinas de marfil ilegal en el Sureste asiático, incluyendo el tercer botín mas grande registrado de colmillos de elefante. 

La caza furtiva en países desde Kenia y Tanzania hasta la República Democrática del Congo y Sudán esta llegando a niveles nunca vistos desde que en 1989 se impuso la proscripción global a la venta de marfil, y está poniendo al resto de la población de elefantes en peligro de extinción.

Se calcula que unos 37,000 elefantes africanos son asesinados por cazadores furtivos cada año. El precio promedio de venta del marfil legal era de $162 USD por kilo. El precio promedio de marfil furtivo es de $38 USD por kilo en Kenia.

Considerando que los colmillos de un elefante macho adulto pesan hasta 50 kg., la muerte de un solo elefante puede representar el ingreso anual de un cazador.

(The Independent (Reino Unido), 15 de abril 2009)

Los niveles de caza furtiva aumentan cada año.  2012 ha sido el peor año para los elefantes en los últimos 20 años. (International Fund for Animal Welfare)

Margaret Leng Tan

Margaret Leng Tan. Pieza entregada luego de la interpretación de la obra 0'00" durante su concierto "Through the Silence". Museo de Arte Moderno de Medellín. Septiembre 14 de 2012


domingo, 2 de septiembre de 2012

Vanessa Restrepo Schild, con todos los talentos

ALMA MATER N° 613, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Medellín, septiembre de 2012

Vida Estudiantil

Cuando sea ‘grande’,  Restrepo Schild quiere adelantar el doctorado y el posdoctorado en biología molecular, específicamente en bioquímica y biofísica, los procesos que más le gustan y los que, dice, dan más explicaciones.

Se resiste a ser adulta, pues como los niños, su mente sigue formulándose preguntas sobre la vida, sobre la conformación y el funcionamiento de los organismos. Sobre todo.

Pero, para ser más precisos, esa propensión permanente a cuestionarse por la naturaleza de las cosas en realidad lo que revela es su modo de ser y de estar. Es científica desde chiquita y lo seguirá siendo, porque mantiene encendido el botón de la indagación, de la experimentación y del deseo por encontrar respuestas ciertas a los enigmas y salidas a los problemas que dificultan la existencia de las personas.

Su presente indica que es estudiante de biología e integrante del grupo de investigación Biotecnología de la Universidad de Antioquia, Mujer Joven Talento en Ciencia y Tecnología 2011, resultó seleccionada este año en la categoría como la mujer más destacada en toda la historia del concurso que promueve la Alcaldía de Medellíñ.

Cuando sea grande, por decirlo de alguna manera, piensa seguir siendo lo que constitutivamente es, una joven con alma de niña, que no se resigna a las respuestas dadas, ni a las fatalidades, ni al mundo que los mayores le quieren heredar.

Desde ya planea cursar doctorado y posdoctorado en biología molecular, de manera más específica en bioquímica y biofísica, campos científicos que considera le aportan más explicaciones satisfactorias a sus interrogantes y a sus búsquedas.

Ella quiere hacer su parte. Y lo está logrando. Y lo ha logrado. El reconocimiento de Mujer Joven Talento lo recibió por el proyecto "Mujer en la ciencia, una mirada social", que diseñó, acorde con su visión de la biotecnología, para mejorar la calidad de vida de las personas, en especial de quienes se encuentran en Situaciones vulnerables por el cambio climático u otros factores de riesgo.

Y con los porqué de los porqués a flor de piel sigue adelante. No ha cumplido los veinte años y ya cuenta con una patente registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un diseño tecnológico que concibió en grado once, con el que se ganó la feria de la ciencia en Medellín y la feria nacional de la ciencia que organiza Colciencias.

En palabras simples, se trata de un reactor electrobiológico que, al tiempo que mitiga las inundaciones, mediante procesos biológicos transforma el agua en sus distintos estados y genera energía.

Pronto comenzará el cuarto semestre, pero aun recuerda su ingreso a la Universidad de Antioquia, que prefirió a la Universidad de los Andes a donde también pasó. Y eso por una motivación simple.

Desde que estaba en el colegio, el San José de la Salle, nada anhelaba tanto como poder estar en clase con la profesora Lucía Atehortúa, a quien conocía a través de la literatura por sus investigaciones en biotecnología.

Por eso, desde que llegó a la Universidad, en 2011, quiso no sólo tomar clases con la reconocida bióloga de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sino involucrarse desde el primer semestre a las actividades de Biotecnología, el grupo de investigación de excelencia que Atehortúa dirige.

Y como las clases con la profesora apenas aparecían en una etapa avanzada del programa, en el bloque de profundización, Vanessa, insistente como es, no quiso esperar, no podía esperar, y tocó a las puertas del laboratorio una y muchas veces hasta que la investigadora le abrió.

Al principio, quizá para sacársela de encima, la profesora Lucía Atehortúa le propuso diversos retos para montar un proyecto que ya traía entre manos. Uno a uno, paso a paso Vanessa resolvió los desafíos que el diseño de la iniciativa le iba presentando y desde entonces se ganó el derecho a ingresar tempranamente al grupo de Biotecnología.

Tempranamente, como todo lo que caracteriza su vida signada por la biología, un campo ajeno a la formación en derecho que recibió su mamá en la Universidad de Antioquia y a la ingeniería en la que se preparó su papá en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional.

La biomimética ha guiado el pensar y el actuar de Vanessa. Por eso trabaja en biotecnología, que es el diseño de la tecnología a partir de la biología, porque sabe y está convencida de que la evolución nos lleva años de ventaja y en los organismos, que ya han solucionado muchos problemas para poder sobrevivir, están las claves. Foto: Luis Javier Londoño Balvín.
Sus progenitores, aunque sorprendidos al principio cuando Vanesa les dijo que su determinación era ser bióloga, respaldaron, por su puesto, la decisión. Al fin y al cabo, la biología es la carrera que integra todo lo que define su personalidad y con la que vibra y sueña día y noche: la curiosidad, la innovación, el preguntarse constante por la fisiología y por la conducta de los organismos.

Es decir, todo lo que le gusta y lo que espera analizar con más detalle cuando se adentre en la biología molecular, campo que quiere profundizar con la misma inquietud de niña, cuando salía por los alrededores a explorar las plantas, recolectar semillas y preguntarse y preguntarse y preguntarse.

"Me quedé como en la etapa infantil", dice, sonríe, y se explica: "la biología es la única que puede responderme todas mis preguntas, todo lo que quiero saber". Y saber que en el bachillerato le gustaba más la química, porque le brindaba un horizonte cognoscitivo más amplio, más desafiante, que no conseguía con la biología tradicional que le impartían.

Aunque, a decir verdad, es probable que su profesor o su profesora se hubieran sentido rebasados por las tantas preguntas que proponía esa muchachita flaca, sin maquillaje, tímida, ensimismada en los problemas de la ciencia y ajena al mundillo moderno, que es como decir casi todo el mundo, de las caderas anchas y de los senos vistosos en los que andaban preocupadas sus compañeras.

"Escogí la biología porque es muy amplia, y puedo visualizar algo macro y luego meterme a algo muy micro, muy específico", dice con la misma espontaneidad con la que informa que acaba de ganar una beca para jóvenes emprendedores auspiciada por linkedln, y cuyas clases, virtuales en su totalidad, las dirigirá el propio fundador de la famosoa red empresarial del mundo.

Y está feliz y orgullosa, porque por esa vía va a conocer los líderes mundiales que, como ella, ya se destacan en emprendimiento e innovación. De hecho ya ha tenido que disputarle el tiempo a los examenes parciales y finales en la Usniversidad para preparar, como sus compañeros de beca en África, India, Londres, work-sfiops en los que discuten cómo sacar el mejor provecho a esta nueva experiencia y oportunidad que les ofrece linkedln.

Pero eso sí, aunque uno se pregunte a qué horas esta joven científica estudia, diseña proyectos, hace trabajo de campo y laboratorio, dicta talleres, rinde informes a la Alcaldía, atiende, a cualquier hora, las demandas de una beca on line, se divierte y descansa, lo cierto es que el tiempo le alcanza para dormir ocho horas reglamentarias y para jugar con su mascota que, seguramente, se rinde primero que ella.

Aun así, el tiempo le alcanza, cómo no, para divulgar la ciencia, otra de las tantas pasiones y de los tantos talentos que la definen. Y lo hace no solo mediante los proyectos de innovación que diseña, o las ponencias, sino también a través de las tecnologías como su propio blogspot —http://vanessarschild.Blogspot.com — que actualiza en español y en inglés, idioma que aprendió desde pequeña cuando veía y escuchaba las caricaturas en la producción original. LJLB

ALMA MATER N°613 VERSIÓN IMPRESA