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Europa competirá con Japón y Estados Unidos en el ámbito de la genómica estructural

La Comisión Europea ha dado un impulso muy importante a la genómica estructural, con la aportación de diez millones de euros de los fondos del Sexto Programa Marco (VI PM) a un Proyecto Integrado llamado BIOHXIT. El proyecto creará una plataforma europea para los científicos ...

La Comisión Europea ha dado un impulso muy importante a la genómica estructural, con la aportación de diez millones de euros de los fondos del Sexto Programa Marco (VI PM) a un Proyecto Integrado llamado BIOHXIT. El proyecto creará una plataforma europea para los científicos que trabajan en el campo de la 'cristalografía biológica. Reunirá las mejores tecnologías europeas en biología estructural, las desarrollará y las distribuirá a través de varios centros de formación creados específicamente para divulgar metodologías nuevas. "La aportación de la CE va a convertir definitivamente a Europa en un jugador importante en este ámbito", explica el coordinador del proyecto Victor Lamzin, del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL). "Además de unir tecnologías, BIOHXIT unirá también otras actividades nacionales y europeas para formar una fuerte alianza europea, otorgándonos la fuerza necesaria para competir en el campo de la genómica estructural a escala mundial. Nuestros dos grandes rivales, Estados Unidos y Japón, ya están desarrollando iniciativas similares". BIOHXIT, cristalografía biológica en una plataforma de tecnología integrada para la genómica estructural europea que reúne a 27 socios de 17 países, incluidos todos los laboratorios europeos de luz sincrotrón. BIOHXIT construirá modelos "arquitectónicos" tridimensionales de moléculas biológicas, sin las que actualmente es imposible comprender cómo funcionan las proteínas y otras moléculas en las células. A pesar de que toda la información necesaria está ya disponible, cada paso del análisis tridimensional está en una fase diferente en laboratorios distintos. Por tanto, BIOXHIT reunirá e integrará la mejor tecnología de cada fase y tratará de mejorar el proceso de tratamiento de muestras; el equipo necesario para identificar los modelos de rayos X; y los equipos informáticos y el software necesario para modelar las estructuras.

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