sábado, 16 de julio de 2016

La imagen sabatina LXXXVIII: La sonda JUNO



Muy buenas a todos. Hoy como todos los sábados, volvemos con la imagen sabatina.

En esta ocasión tenemos una imagen interactiva sobre la sonda Juno, que pasado el 4 de julio alcanzó la órbita de Júpiter, el planeta joviano. Desliza el ratón sobre las etiquetas (en la versión de móvil, toca las etiquetas) para ver los diferentes apartados con diversos datos sobre la misión Juno y sus instrumentos.

Eso es todo por hoy. ¡Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente post!


(Si tienes problemas para visualizarla, aquí tienes el enlace original)

sábado, 9 de julio de 2016

La imagen sabatina LXXXVII

Imagen publicada por @_BigVan

Muy buenas a todos. Hoy, como todos los sábados, volvemos con una nueva imagen sabatina. En el post de hoy vamos a hablar de elementos, concretamente de uno: el sodio.

La imagen de hoy nos muestra un bote de sal sin sodio y nos dice ''Esto no sabe a Na'' (Siendo Na una pronunciación relajada de la palabra nada). Además, con Na también se refieren al sodio en sí, del que carece dicho producto, pues el símbolo del sodio es Na.


Las sales son diversos compuestos formados cationes enlazados mediante un enlace iónico a aniones. La sal más conocida y más usada es la conocida como sal común, NaCl (cloruro de sodio), que es la que empleamos en la cocina normalmente. Sin embargo, un consumo excesivo de sal no es saludable y algunas personas, los hipertensos por ejemplo, deben limitar la ingesta de sodio. En estos casos se recurren a otra sal, por ejemplo el cloruro de potasio (KCl), aunque posee un menor sabor salado y un sabor más amargo. Sigamos hablando del sodio.

El sodio, de símbolo Na, es un elemento alcalino de número atómico 11 y masa atómica 22'989. La corteza terrestre está compuesta por un 2'6% de sodio, siendo el sexto elemento más abundante de esta. El sodio se halla formando compuestos como la sal común, que ya mencionamos antes, y minerales como la halita o sal gema, la sodalita y la zeolita.

Halita o sal gema

El sodio, debido a que es un metal alcalino, es muy reactivo. Puede producir violentas explosiones en contacto con hidrógeno pero también puede producir compuestos que son muy estables. Algunos de los compuestos de sodio más usados son el cloruro de sodio, el carbonato de sodio, usado en la fabricación de jabón y vidrio, el bicarbonato de sodio, usado en repostería y el hidróxido de sodio o sosa cáustica, muy corrosivo y con diversos usos.

El sodio recibe el símbolo Na de la palabra latina Natrium, procedente del griego nítron, nombre con el que era conocido el carbonato de sodio. El sodio fue aislado por primera vez en 1807 por el químico británico sir Humphry Davy mediante la electrólisis (separación de los elementos de un compuesto mediante electricidad) de la sosa cáustica (NaOH). Sir Humphry Davy también fue conocido por aislar por primera vez el bario, el estroncio, el magnesio, el potasio y el calcio.


El sodio es usado en la industria por sus propiedades químicas. Se emplea como agente reductor (aquel que cede electrones en una reacción química) en reacciones químicas, en aleaciones antifricción, en la purificación de metales, en la fabricación de células fotovoltaicas, en lámparas de vapor de sodio... e incluso en la transferencia de calor dentro de los núcleos de los reactores de las centrales nucleares. Además, en los seres vivos, el catión sodio (Na+) tiene un papel fundamental dentro de las células, interviniendo en el metabolismo celular, en la transmisión de los impulsos nerviosos y en la regulación del equilibrio osmótico de la célula, entre otros procesos. Los niveles normales de sodio en sangre son de entre 137 y 145 mmol/L. Un exceso de sodio en sodio reflejaría una hipernatremia y una carencia de sodio, una hiponatremia.


Eso es todo por hoy. ¡Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente post!

viernes, 8 de julio de 2016

Nettie Stevens ''¿XX o XY?''


Doodle de Google conmemorativo por el 155º aniversario del nacimiento de Nettie Stevens. Se ve la X e Y de los cromosomas que descubrió y al fondo, un gusano y un escarabajo, insectos que estuvo estudiando.

Muy buenas a todos. Ayer, 7 de julio, se conmemoró el 155º aniversario del nacimiento de Nettie Stevens, genetista estadounidense conocida por describir las bases cromosómicas de la determinación del sexo.

Nettie Stevens nació el 7 de julio de 1861 en Cavendish, Vermont. Su madre falleció en 1865 y dos de sus hermanos también fallecieron a temprana edad. Su padre se volvió a casar y la familia se mudó a Westford, Massachusetts. Allí, asistió a la escuela, donde destacó por sus capacidades intelectuales, junto a su hermana (completó el curso de 4 años en solamente 2 años y se graduó como la primera de su clase).

Después de graduarse, trabajó como profesora y bibliotecaria, pues debido a su precaria situación económica no pudo acceder a la universidad hasta 1896, año en el que con el dinero ahorrado pudo matricularse en la Universidad de Stanford. Consiguió su licenciatura en 1899 y en 1900 terminó su maestría y publicó su tesis doctoral Studies on Ciliate Infusoria. En 1903 se doctoró en el Bryn Mawr College de Pennsilvania, en donde conoció a los biólogos Edmund Beecher Wilson y a Thomas Hunt Morgan, destacados investigadores por sus estudios en genética.

Nettie Stevens. A su lado, los cromosomas X e Y.


Estuvo trabajando en el laboratorio de Morgan y también estuvo haciendo estancias por diversos centros europeos entre 1901 y 1902. Trabajó en la Estación de Zoología de Nápoles, en el Instituto de Zoología de la Universidad de Würzburg y en el laboratorio del prestigioso embriólogo alemán Theodor Boveri, donde se interesó por el papel de los cromosomas de la herencia.

Hacia 1903 comenzó a estudiar la determinación del sexo y una posible relación con los cromosomas. Anteriormente se habían estudiado los cromosomas y se conocía su comportamiento, aunque no se había demostrado la relación de estos con las teorías sobre la herencia mendeliana.

En 1905, Stevens publicó su trabajo Studies in spermatogenesis with special reference to the "accessory chromosome". Estuvo investigando los embriones del escarabajo Tenebrio molitor (conocido por su forma larvaria como gusano de la harina) y analizando la diferenciación celular de los embriones, además de los cromosomas. Con esta investigación, demostró que los cromosomas eran estructuras que iban en parejas dentro de la célula, y no hilos largos con forma de bucle, como muchos investigadores creían hasta ese momento. También descubrió que las células de los escarabajos hembras poseían veinte cromosomas grandes, mientras que las de los machos poseían 19 grandes y un cromosoma pequeño. 


Escarabajo Tenebrio molitor


De ahí se concluyó que el sexo estaba determinado por los cromosomas (aunque posteriormente se demostraría que no siempre es así): las hembras poseen dos pares de cromosomas grandes X y los machos un cromosoma grande X y un pequeño Y. Nettie también dedujo que los espermatozoides portadores de un cromosoma X que fecundasen un óvulo producen hembras y que aquellos portadores de un cromosoma Y producen machos. Al mismo tiempo e independientemente, el biólogo Edmund Beecher Wilson también estaba realizando investigaciones similares a las de Stevens y llegó a las mismas conclusiones en 1905.

Nettie prosiguió con sus investigaciones sobre los cromosomas de otros insectos. Su carrera de investigadora fue corta, apenas duró 9 años en los que escribió 40 artículos (desde que se doctoró, en 1903, hasta su muerte, en 1912). Ganó el Premio Ellen Richards por su artículo A study of the germ cells of Aphis rosae and Aphis œnotheræ y en 1994 entró en el National Women's Hall of Fame. Fue una de las primeras mujeres americanas que fueron reconocidas por su contribución a la ciencia.

Nettie Stevens falleció el 4 de mayo de 1912 en Baltimore por un cáncer de mama.

Eso es todo. ¡Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente post!

domingo, 3 de julio de 2016

La imagen sabatina LXXXVI



Muy buenas a todos. Hoy, con un ligero retraso, volvemos con una nueva imagen sabatina. En esta ocasión, vamos a hablar de física y de la energía.

Justo hace dos días empezamos el mes de julio y tenemos una imagen que nos viene muy a cuento. Esta nos dice ''Ya es 1N x m'' ''Julio''. Esto es debido a que 1 newton (N) multiplicado por 1 metro (m) equivale a un julio (J).

El julio (del inglés joule) es una unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para medir energía. El trabajo y el calor, al ser formas de energía, también se miden en julios. Un julio equivale a la cantidad de trabajo realizado por una fuerza constante de 1 newton durante un metro de longitud en la misma dirección de la fuerza.

1 julio equivale a 1 kg por 1 metro cuadrado partido por 1 segundo al cuadrado, es decir, a 1 N x m, pues 1 N es igual a 1 kg por 1 metro partido por 1 segundo al cuadrado


También hay otras dos formas de definir el julio, empleando otras unidades:
  • Un julio equivale al trabajo necesario para mover una carga eléctrica de 1 culombio (C, unidad que mide la cantidad de electricidad) a través de una tensión de 1 voltio (V, unidad de tensión eléctrica o voltaje). 
    • 1 J = 1 C x 1 V
  • Un julio equivale al trabajo necesario para producir 1 vatio (W, unidad de potencia) durante un segundo.
    • 1 J = 1 W x 1 s

J.P. Joule

El julio recibe su nombre del físico inglés James Prescott Joule, que investigó en campos como la electricidad, la termodinámica, el magnetismo o la energía. También trabajó con Lord Kelvin en la realización de su escala de temperatura.

Uno de los principales descubrimientos de Joule es el conocido como efecto Joule, que dice que si una corriente eléctrica pasa por un conductor (un cable, por ejemplo), parte de la energía cinética de los electrones que fluyen por el cable se transforma en calor, y por lo tanto el cable aumenta su temperatura.

Joule también realizó un experimento (conocido como Experimento de Joule) con el que consiguió determinar la relación entre la unidad de energía, el julio, con la unidad de calor, la caloría. (No se debe confundir temperatura, medida en kelvin, con calor, que es la transmisión de energía entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperatura entre ellos)

Su experimento fue el siguiente. Preparó un recipiente aislado térmicamente, que dentro contenía una cantidad de agua con un termómetro, para medir la temperatura de esta. Dentro del recipiente, había unas paletas que giraban debido a unas pesas, que iban cayendo e iban accionando unas poleas. Las pesas, al ir descendiendo, perdían energía potencial gravitatoria, pues la energía potencial gravitatoria aumenta si se aumenta de altura y se pierde si se desciende, y a la vez se accionaban las paletas, que hacían rotar el agua, que se calentaba debido a la fricción.

Joule observó que la pérdida de energía potencial gravitatoria (medida en J) era proporcional al aumento de temperatura. Calculó que se requerían 4'186 J para aumentar la temperatura de 1 g de agua en 1º C.

La caloría (cal) es una unidad de energía (al igual que el julio) que equivale a la cantidad de energía calorífica necesaria para aumentar la temperatura de 1 g de agua en 1º C, por lo tanto 1 cal = 4'186 J. Un julio equivale a 0,239005736137667 calorías.



No se debe confundir la caloría (cal) con la kilocaloría (kcal). Acostumbramos a decir calorías cuando nos referimos a las kilocalorías. La caloría es una unidad de medida que también se emplea para medir el valor energético de los alimentos. En las etiquetas de estos se emplean las kilocalorías (acompañadas normalmente también de la equivalencia en kilojulios), sin embargo es frecuente decir erróneamente ''esto tiene 62 calorías'' cuando en la etiqueta pone 62 kcal, que equivale a 62000 calorías (1 kcal = 1000 cal).

Eso es todo por hoy. ¡Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente post!

jueves, 30 de junio de 2016

Tratado de histología XI: Tejido adiposo


Tejido adiposo blanco. Las ''gotas lipídicas'' rellenan casi por completo las células dejando en un extremo los puntos oscuros, los núcleos celulares.


Muy buenas a todos. Tras un tiempo sin seguir con esta serie de posts, volvemos de nuevo con el tratado de histología. Esta vez, hablaremos sobre el tejido adiposo.

El tejido adiposo o tejido graso es un tipo de tejido conectivo que está formado por células, denominadas adipocitos, que acumulan lípidos (grasas) en su citoplasma.

En los humanos, el tejido adiposo se encuentra principalmente debajo de la piel, alrededor de los órganos, en la médula ósea y en las mamas. Pese a que los adipocitos conforman la mayor parte del tejido adiposo, también hay otras células en el tejido adiposo. Este conjunto de células es denominado fracción del estroma visceral y dentro están los pre-adipocitos, fibroblastos, macrófagos de tejido adiposo y células endoteliales.

El tejido adiposo cumple varias funciones:
  • Funciones mecánicas. Sirve de amortiguador, se acumula debajo de la piel y alrededor de los órganos para protegerlos y mantenerlos en su lugar correspondiente. También sirve de aislante ante la temperatura externa.
  • Funciones metabólicas. En él se realizan procesos como la lipogénesis y la lipólisis.
  • Funciones de reserva. Su principal función. El tejido adiposo acumula grasas, que sirven de reserva de energía.
  • Función secretora. Produce una serie de hormonas denominadas adipoaquinas, como la leptina, que regula los estímulos de hambre y saciedad la adiponectina, que participa en el metabolismo de la glucosa y de los acidos grasos y la asprosin (fue descubierta este mismo año, no he encontrado ningún artículo sobre ella en español, pero su nombre traducido sería posiblemente asprosina), que estimula al higado para que libere glucosa al torrente sanguíneo. Esta cualidad de la asprosin se está estudiando como posible medio para tratar la diabetes tipo II y otras enfermedades metabólicas.

Hay dos tipos de tejido adiposo:



  • Tejido adiposo blanco o unilocular: Compone entre el 20% y el 25% de la masa corporal. Sus células contienen en su interior una especie de compartimento denominado Lipid droplet (gota lipídica) que almacena los lípidos. Cuando sus células son observadas al microscopio, se puede distinguir la gota lipídica, que rellena casi toda la célula y empuja al resto de orgánulos a un extremo de la célula, y el núcleo, que se ve como un punto oscuro dentro de la célula.

Localización del tejido adiposo marrón en un recién nacido
  • Tejido adiposo marrón o multilocular: Se encuentra en el feto y en los recién nacidos (constituyendo un 5% de estos). En los adultos apenas está presente. Se encarga únicamente de producir calor, función que realiza mediante un proceso denominado termogénesis. Sus células de color marrón debido a la cantidad de mitocondrias que poseen. Las mitocondrias del tejido adiposo marrón son afectadas por una proteína presente solo en las células de este tejido, la proteína desacoplante UCP1, que evita que la energía generada se produzca en ATP, haciendo que esta energía se disipe en forma de calor. (En las mitocondrias del resto de células, la mitocondria genera energía en forma de ATP, nucleótido esencial en la obtención de energía celular).

Como ya hemos visto, el tejido adiposo posee funciones metabólicas. Este tejido realiza principalmente dos procesos metabólicos: la lipogénesis y la lipólisis.

Lipogénesis: Un glicerol se junta con tres ácidos grasos y da lugar a un triglicérido.


La lipogénesis es la reacción bioquímica por la cual los ácidos grasos son esterificados (unidos mediante un éster) a un glicerol para formar triglicéridos. Los triglicéridos sirven de reserva de energía, por lo tanto, mediante la lipogénesis se busca almacenar los lípidos de la manera más eficiente posible.

La lipólisis (o lipolisis) es la reacción bioquímica inversa a la lipogénesis. La lipólisis es el proceso por el cual los lípidos son transformados en ácidos grasos y glicerol, para posteriormente obtener energía de ellos.

Eso es todo por hoy. ¡Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente post!

sábado, 25 de junio de 2016

La imagen sabatina LXXXV


He He He, gas riente


Muy buenas a todos. Como todos los sábados volvemos con una nueva imagen sabatina. Esta vez, hablamos de elementos, concretamente de un gas. Un gas que ''se ríe''.

El helio (He) es un elemento químico de número atómico 2 y de masa atómica 4'002602. Se localiza en el grupo 18 y en el período 1 de la tabla periodica. El helio es un gas noble, por lo que no reacciona ni forma compuestos con otros elementos, y es incoloro e inodoro. Posee el punto de ebullición más bajo de todos los elementos (4'22 K, -269 ºC), además, no se puede congelar, debido a la naturaleza bosónica de sus átomos.


Este gas es el segundo elemento más ligero de la tabla periódica, por detrás del hidrógeno, y también es el segundo más abundante del Universo. Compone el 24% de la materia de la Via Láctea. Se estima que la mayoría del helio del Universo se formó 15 minutos después del Big Bang. También se forma helio en las estrellas, mediante la fusión nuclear de átomos de hidrógeno, e incluso en la Tierra, mediante la desintegración radiactiva de elementos pesados, como el uranio o el torio.




El helio recibe su nombre del dios griego del Sol, Helios. El helio fue descubierto por los astrónomos Pierre Janssen y Joseph Norman Lockyer (fundador de la prestigiosa revista Nature). El 18 de agosto de 1868, durante un eclipse solar, el francés Pierre Janssen notó una serie de líneas amarillas brillantes con una longitud de onda de 587 nanómetros que indicaban la posible presencia de un elemento desconocido. Su descubrimiento sufrió el rechazo de la comunidad científica de la época. El 20 de octubre de ese mismo año, el británico Lockyer también observó las mismas líneas amarillas y concluyó que eran debidas a un elemento desconocido, al que denominó helium. 10 años después, el químico escocés William Ramsay descubrió la presencia de helio en la Tierra.

El helio se extrae de yacimientos de gas natural, siendo Estados Unidos el mayor productor de helio. Se emplea principalmente en criogenia, junto al nitrógeno, en la refrigeración de superconductores, como protección en soldadura por arco y en el crecimiento de cristales de silicio. También se emplea en el inflado de globos y dirigibles y como componente en las bombonas de aire para buceo a gran profundidad. El helio es estudiado para comprender la mecánica cuántica y fenómenos como la superfluidez y la superconductividad.



Una de las características más famosas del helio es que puede agudizar la voz. Esto es debido a que el helio es menos denso que el aire. Cuando se aspira helio, las cuerdas vocales, encargadas de realizar el sonido, vibran rodeadas de un gas menos denso y que por lo tanto, opone menos resistencia. Esto permite que se puedan tensar más y por lo tanto con mayor frecuencia. Un sonido a medida que adquiere mayor frecuencia, se vuelve más agudo.

Sin embargo, inhalar helio continuadamente puede ser peligroso, pues es axfisiante y reemplaza al oxígeno en la respiración, pudiendo provocar asfixia, pérdida de consciencia y parada cardiorrespiratoria.


Para acabar, al principio describíamos al helio como un ''gas riente''. Cabe decir la existencia del conocido como ''gas de la risa'' el monóxido de dinitrógeno u óxido de nitrógeno (I) (N2O). Este es un gas incoloro de olor dulce, ligeramente tóxico y con efectos anestesiantes.

Eso es todo por hoy. ¡Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente post!

sábado, 18 de junio de 2016

La imagen sabatina LXXXIV

Doodle de Google que conmemora el 148º aniversario del nacimiento de Landsteiner

Muy buenas a todos. El martes pasado, 14 de junio, se conmemoró el 148º aniversario del nacimiento del patólogo y biólogo austríaco Karl Landsteiner, conocido por descubrir los grupos sanguíneos, y hoy queremos recordarlo.

Karl Landsteiner nació en Viena, por aquel entonces perteneciente al Imperio austrohúngaro, el 14 de junio de 1868. Landsteiner realizó su licenciatura en Medicina en la Universidad de Viena, doctorándose en 1891. Entre 1891 y 1893 hizo estancias por diferentes ciudades, en las que estudió química con diversos profesores: en Würzburg, con Emil Fischer (nobel de Química de 1902), en Múnich, con Eugen Bamberger y en Zúrich, con Arthur Rudolf Hantzsch.

Karl Landsteiner

Entre 1897 y 1908 trabajó de asistente en el Instituto Patológico-anatómico de la Universidad de Viena. También trabajó en los Laboratorios de Química Médica de Zúrich. En 1911, consiguió trabajo como profesor asociado de Anatomía patológica en la Universidad de Viena. Durante ese período, descubre junto a Erwin Popper la naturaleza infecciosa de la poliomielitis y consiguen aislar el poliovirus.

Su mayor descubrimiento se dio a principios del siglo XX. En 1900, Landsteiner descubrió que si se mezclaba la sangre de dos personas, los glóbulos rojos se aglutinaban. Al año siguiente, en 1901, analizó la sangre de 22 personas (entre las que se encontraban él mismo y cinco colaboradores suyos). Separó el suero de la sangre, lavó los glóbulos rojos y posteriormente los sumergió en una disolución salina. Mezcló los glóbulos rojos de cada sujeto con cada uno de los tipos obtenidos de las muestras de los demás, y anotó los resultados. Así, consiguió determinar la existencia de tres tipos de eritrocitos, a los que denominó A, B y O. Este sistema clasificaba los glóbulos rojos de tal manera que si se juntaban aquellos de diferente tipo, se formanban aglutinaciones.


Dos años después, dos alumnos de Landsteiner, Alfredo de Castello y Adriano Sturli, repitieron el experimento con 155 muestras, y consiguieron determinar un cuarto grupo sanguíneo, al que denominaron AB. En 1910, Emil von Dungern y Ludwik Hirszfeld, descubrieron que los grupos sanguíneos eran hereditarios y que su herencia sigue las leyes de Mendel, siendo los grupos A y B dominantes sobre O.

Un antígeno es cualquier sustancia que nuestro organismo considera extraña y ante la que desarrolla una reacción inmunitaria. Un anticuerpo es una proteína producida por nuestro sistema inmunitario para luchar contra dichos antígenos.

El sistema ABO clasifíca los eritrocitos según los antígenos que poseean en su membrana celular. Así, el grupo A posee los antígenos A y produce anticuerpos contra los antígenos B. El grupo B posee antígenos B y produce anticuerpos contra los antígenos A. El grupo AB posee los antígenos AB y no produce anticuerpos contra los demás grupos. Finalmente, el grupo O no posee antígenos, pero produce anticuerpos contra los antígenos A y B.

Vía @Pictoline
Debido a estas cualidades, las personas del grupo O pueden donar a A, B, AB y O, pues sus glóbulos rojos no poseen ningún antígeno que pueda producir una reacción, sin embargo solo pueden recibir sangre de otro O, pues su sangre posee anticuerpos ante los grupos A y B (y por lo tanto también AB). El grupo AB es completamente inverso: solo pueden donar a otros AB, pues sus glóbulos rojos poseen antígenos A y B, que provocarían una reacción en el grupo A, B y O. Sin embargo, los AB pueden recibir sangre de los demás grupos sanguíneos. 

Si se junta la sangre de dos grupos diferentes incompatibles, se produce una reacción inmunológica grave que puede ocasionar una hemólisis (desintegración de los eritrocitos), anemia, fallo renal, choque circulatorio (incapacidad de cubrir la demanda de oxígeno y de nutrientes de los tejidos) y con ello, la muerte.

 La tabla de compatiblidad entre grupos sanguíneos es la siguiente:


Como podemos ver hay un detalle que todavía no hemos tenido en cuenta. Hay grupos sanguíneos positivos y negativos. Esta cualidad se conoce como Rh, y para entenderla tenemos que seguir con la biografía del Dr. Landsteiner.

Tras la Primera Guerra Mundial, Landsteiner estuvo viviendo en La Haya, Países Bajos, durante tres años. Posteriormente, en 1922 viajó a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar en el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica como médico investigador. Allí, en 1937, con el médico estadounidense Alexander Salomon Wiener, descubrió un nuevo antígeno en los glóbulos rojos, que llamó factor Rh. Estos investigadores hallaron dichos antígenos en suero de conejos inmunizados con sangre procedente de un mono Rhesus, de ahí que el antígeno recibiera el nombre de factor Rhesus o Rh.

Macaco Rhesus

Los Rh negativos pueden donar sangre a Rh negativo y positivo, sin embargo solo pueden recibirla de otro Rh negativo. Un Rh positivo, por lo tanto, solo puede donar a otro Rh positivo y puede recibir sangre de un Rh positivo y negativo. Por ejemplo, A- puede donar a A- y A+, pero solo recibir de otro A- y O- puede donar a todos los grupos sanguíneos pero solo recibir de otro O-.

En 1911, el médico estadounidense Reuben Ottenberg denominó al grupo O como el donante universal, debido a su capacidad de donar a los demás grupos sanguíneos. Posteriormente, el grupo AB también fue conocido como receptor universal, debido a su capacidad de recibir sangre de los demás grupos sanguíneos.

Karl Landsteiner falleció el 26 de junio de 1943 en Nueva York. Debido a sus descubrimientos, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1930 por el descubrimiento de los grupos sanguíneos, el Premio Albert Lasker por Investigación Médica Clínica (póstumamente, en 1946) y fue nombrado miembro de la Royal Society en 1941. Por sus investigaciones para la lucha contra la polio fue introducido en el Polio Hall of Fame de Warm Springs, Georgia.

Finalmente, también cabe destacar los trabajos del checo Jan Janský, quien en 1907, sin conocer las investigaciones de Landsteiner, también descubrió los grupos sanguíneos, y los clasificó mediante números romanos, llamándolos grupos I, II, III y IV.

Eso es todo por hoy. ¡Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente post!