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viernes, 25 de octubre de 2019

La ola de la ingeniería biogenética

La ola de la ingeniería biogenética

La historia inició en el siglo XX, el desarrollo de la genética impulso el desarrollo de la proteína CrispR, la cual permite editar nuestro ADN, la cuestión de si es moralmente correcto o no es una idea apoyada por los religiosos y conservadores, pero que es el la Proteína CRispR, en que nos beneficia y cual es su impacto?. esto me recuerda a Copérnico en el siglo XVI cuando postuló la teoría que la tierra giraba al rededor del sol imponiéndose ante la creencia del geocentrismo de Ptolomeo, muchos no creían y lo tildaban de loco. Estamos en el inicio de una nueva ola que estará tomando fuerza en la próxima década, la era de la ingeniería biogenética.

Después de ver el nuevo documental “The great hack” en Netflix, el cual trata acerca de cómo ciertos ingenieros, maestros y doctores en ingeniería biogenética están abriendo un puente de conocimiento genético a todas las personas y predicando que cualquiera tiene el derecho de modificar su ADN como uno quiera, muchas personas están en contra de como hay gente que está a favor de. Realmente es un tema complicado donde todas las cartas se deben poner en la mesa y legislarlo, poner reglas, limitaciones y dar los permisos, pero viendolo de un lado por ejemplo el económico donde los factores influyentes son las mismas farmacéuticas las cuales impulsan la privatización de la salud, solo para aquellos que lo puedan pagar, seamos realistas en México la pobreza extrema limita los recursos para adquirir paracetamol o alguna medicina de tratamiento especial y estos doctores en genética rompen el paradigma de que no...sabes que tu persona normal puedes curarte, tratarte solo, modificando tu ADN para no enfermarte, para retirar el gen que te hace enfermar.

 Las implicaciones económicas de esto claro que afectaría al sector privado de la salud pero impulsa la misma salud de la población, enfermandose menos y si se enferman menos, necesitan al servicio médico menos, menos medicinas, menos farmacias, claro que no les agrada esto al sector privado pero sería bueno para la población.
Hoy por hoy estoy conciente que el sistema actual económico-social es limitado, controlado por pocas personas para que sus billeteras se llenen y son un bloqueo a las ciencias genéticas para beneficio de la población y la humanidad, no se diga las postulaciones religiosas que argumentan que Dios nos hizo así y así nos quedamos, pero si podemos ser mejores y tenemos las herramientas que Dios nos dío, por qué no hacerlo? como dije es un tema complicado, un estira y afloja, pero creo que sucederá gradualmente, alguien o algo impulsará más allá el desarrollo biogenético.

Lo interesante del caso genético, es que todos los día mutamos...si en serio, todo lo que consumimos tiene bacterias, proteínas alteradas, químicos de herbicidas, respirámos bacterias, las tomamos y nuestro cuerpo las procesa y reacciona a estos químicos, si inconcientemente ya nos estamos mutando, cambiando nuestro ADN, por qué no hacerlo concientemente? o quizás alguien ya disperso esporas mutadas y ya está siendo alterado nuestro ADN, por eso hay más enfermedades de cancer, ebola, gripe mutada que ya no se quita con reposar, tomar miel con limón y un caldo de pollo caliente y paracetamol, ahora pegan más duro, cuerpo cortado, gripe + tos, ojos llorosos y llega a durar hasta una semana, inclusive el otro lado de la moneda es que los niños de hoy son más despiertos, sensibles, más inteligentes, algunos nacen genios con la “enfermedad” de Síndrome de Asperger, o son autistas. Algunos esotéricos afirman que estos niños tienen poderes  o que tienen ADN diferente... extraterrestre? o simplemente nacen con su ADN modificado por un agente que los padres consumieron?…(esos padres de los 70… saludos raza, le metieron duro al LCD y mariguanol jeje).

En fin creo que la era de la ingeniería biogenética ha estado de alguna forma siempre presente, vemos vislumbrarse al horizonte su influencia máxima aunque ya presente en la producción del maíz transgénico, la producción de gallinas, huevo, lácteos, en las reses, los cerdos (los políticos no entran aquí, aunque algunos han evolucionado al bitcoin, no efectivo), en toda la cadena alimenticia...el futuro es prometedor, se visualiza un rompeparadigma gigante donde se le da jaque a todas las enfermedades dígase desde cáncer, HIV-sida, malaria, denge, ébola, ceguera hasta la gripe…que haría México si no tuviera ningún enfermo?, se reduciría la edad para jubilarse? la actividad productiva se incrementaría? si hubiese menos trabajos de oficina retomaríamos la agricultura con diferente perspectiva? tendriamos más tiempo pero menos dinero? como balancear tiempo=salud=calidad de vida? ...a nuevas soluciones nuevas repercusiones y nueva metas. Es emocionante, a algunos da miedo o satanizan, pero bueno la bioingeniería está al alcance de nuestras manos….se puede ordenar el Kit CRISPR de ingeniería genética de genes desde  $159 USD kit básico hasta $1,849 USD + envío en el sitio http://www.the-odin.com/diy-crispr-kit/.

miércoles, 2 de mayo de 2018

ANÁLISIS DE FRACTURAS EN ROCAS CARBONATADAS



La palabra "fractura" proviene del latín fractus, que significa "quebrar" y se ha empleado para referirse a las superficies discretas que segmentan o dividen en bloques a rocas y minerales en la naturaleza; estas definen superficies de baja cohesión. 

Las fracturas pueden generarse por  esfuerzos tectónicos, presentando direcciones definidas a las cuales se les denomina sistemas de fracturas. Este sistema de fracturas, es importante pues por  su geometría y apertura puede contener hidrocarburos. 

Origen de la fractura

Las fracturas están controladas por la estructura geológica, su diagénesis sedimentológica y por las deformaciones tectónicas.

Entre las teorías que explican el origen de las fracturas tenemos:

       a) Teoría de la torsión
       b) Teoría de los movimientos sísmicos
       c) Teoría de los esfuerzos tectónicos
       d) Teoría de la presión
       e) Teoría de la cristalización y solidificación


Propiedades físicas de las rocas  

Para el análisis de fracturas es importante conocer que origina la fractura. El estado mecánico de las rocas: ya sea plástico o quebradizo, nos permite estimar las propiedades de las rocas.  

Las propiedades físicas de las rocas son las que controlan las características resistentes y deformacionales de la matriz rocosa (composición mineralógica, densidad, estructura, porosidad, permeabilidad, alterabilidad, dureza, etc.), y son el resultado de la génesis, condiciones y procesos geológicos y tectónicos sufridos por las rocas a lo largo de su historia.

 El subsuelo esta compuesto por diferentes tipos de roca, dependiendo la localidad de estudio, podemos encontrar rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias (terciario, mesozoicas y/o paleozoicas), y cada una puede responder diferente a la deformación física, puede ser: dúctil o frágil.

El comportamiento físico de una roca carbonatada a una fuerza compresional puede variar, inicialmente es plástica hasta alcanzar un punto de resistencia y se luego se comporta frágil, fracturándose. El grado de resistencia  a los esfuerzos depende de su composición mineralógica, porosidad, peso específico, permeabilidad, alterabilidad, erosión, espesor, etc.


Escalas 

Las escalas de análisis de una fractura es importante. Se puede realizar estudios desde las siguientes escalas:


  • Micro: Láminas delgadas de muestras de canal.



  • Meso: Núcleos de rocas, registros de imagen.



  • Macro: Mapa geológico del área de estudio.
Al integrar los resultados medidos en diferentes escalas y escalarlos por la metodología de fractales  nos permite propagar y modelar las fracturas en la sísmica para estimar la densidad de fracturas en la roca carbonatada y como afecta el yacimiento.



Geometría fractal

Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. La geometría fractal ofrece un modelo alternativo que busca una regularidad en las relaciones entre un objeto y sus partes a diferentes escalas. Si se observa una fractura en una lamina, en un núcleo de roca se vera similar y de la misma forma en un corte geológico regional la fractura se observa igual, mismo rumbo y echado. Aparentemente la dimensión es la misma pero la escala es diferente.


http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/bsgm/vols/epoca03/5601/2003-56Nieto.pdf




Referencias:

Diccionario Geológico http://www.geoss.com.pe/docs/DICCIONARIO%20GEOLOGICO.pdf

http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/bsgm/vols/epoca03/5601/2003-56Nieto.pdf

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/109/A6.pdf?sequence=6

https://ingeododo.wordpress.com/2014/12/13/libro-mecanica-de-rocas/

https://es.slideshare.net/MIRIANASCUAQUIROGA/propiedades-fisicas-y-mecde-rocas

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/20821/Modelacion%20fractal%20de%20yacimientos%20fracturados%20naturalmente.pdf?sequence=3&isAllowed=y

http://ingenierias.uanl.mx/10/pdf/10_Virgilio_Gonzalez_Fundamentos_y.pdf

miércoles, 23 de marzo de 2016

Interpretación de datos sísmicos

La interpretación de datos sísmicos es vital para establecer la geometría del yacimiento, basándose en secciones sísmicas se construyen mapas estructurales (superficies), de los diferentes horizontes que delimitan la acumulación de hidrocarburos, (cima y base) y de las unidades de importancia geológica; así mismo se establecen fallas, pliegues y fracturas que conforman el yacimiento que pueda ayudar a definir un probable sistema petrolero óptimo.


Para la interpretación sísmica es recomendado cargar siempre los datos símicos en 16 bits en fase cero para que no se pierda las informaciones importantes; Para la calibración tiempo-profundidad se editan registros y se generan sismogramas sintéticos.

Las actividades del intérprete sísmico constan en armar e interpretar transectos regionales basados en líneas sísmicas, ajustar y correlacionar los límites de secuencia, identificar y mapear los rasgos y provincias estructurales principales, transformar los transectos de tiempo a profundidad, identificar las estructuras más propicias para almacenar hidrocarburos (oportunidades exploratorias), etc.

La roca sello es definida de la misma manera, para cualquier caso, roca sello, almacén y generadora se debe tener cuidado identificar los reflectores que tengan continuidad, interpretar lo que permite visualizar la sísmica y basar la interpretación con los marcadores validados de pozos aledaños. 

Interpretación en Sal

La sal se reconoce por reflectores de fuerte amplitud, se visualiza en la parte inferior de la sísmica y con los pozos de correlación se verifica la columna geológica, si es que atravesó sal se tiene que revisar la TZ  para que ajuste bien con la sísmica y así poderse guiarse con el reflector e identificar mejor la sal.

La sal en carbonatos en bloques autóctonos es más fácil reconocer por el cambio de reflector de bajo-medio a amplitud fuerte, comúnmente la sal está empujando debajo de estructuras plegadas concentrándose la sal en el núcleo del anticlinal, y expulsada en sinclinales. Es difícil visualizar cuellos conductores de sal por la baja frecuencia de los reflectores.

Interpretación en arcilla

La arcilla se puede identificar con pozos de correlación con su compendio litológico y tomando en cuenta los registros Gamma Ray, Resistivos y SP, la TZ debe ser ajustada con la sísmica para delimitar bien el horizonte interpretado de arcilla. En la parte somera de la sísmica las arcillas se visualizan como una intercalación pasando de reflector positivo a negativo en altas frecuencias. La geometría estructural permite visualizar si es una cuenca y de esa forma se calcula el espesor de la presencia de arcillas. En una parte más profunda a veces aparece una zona sorda de bajas amplitudes y frecuencia mediana con regular continuidad en la que se llega a estimar como una zona arcillosa, sin embargo hay que considerar varios factores que afectan la respuesta del reflector.


Interpretación en rocas siliciclásticas

Las rocas siliciclásticas son  excelentes rocas almacenadoras. En la sísmica por el contenido de fluidos se identifica como reflectores de alta amplitud, inclusive algunas veces son puntos brillantes, sin embargo no por que brille signifique que sea un fluido de hidrocarburos, pues por la compacidad pueden ser arenas apretadas o conglomerados con agua, al final la perforación del pozo lo comprueba. La presencia de terrígenos la tenemos desde el Plioceno hasta finales del Paleoceno, ya entrando a las margas del Cretácico Superior.


Interpretación en carbonatos

La interpretación de carbonatos en la sísmica se identifican por el cambio en los reflectores de baja amplitud a alta amplitud; se apoya con los datos adquiridos por las perforaciones que se han realizado con anterioridad, los núcleos cortados, muestras de recorte, láminas delgadas y mapas paleoambientales previamente realizados son analizados para determinar qué ambiente predominó durante el Cretácico Superior hasta el Jurásico Inferior, permitiendo  así tener una idea de que profundidad se espera perforar los carbonatos.

Para identificar los carbonatos en la sísmica  se lleva acabo análisis de pozos aledaños para validar sus registros y sus marcadores; se amarra con las TZ’s los pozos con la sísmica; se correlacionan estratigráficamente los pozos; se correlaciona sísmicamente con los marcadores validados guiándose por los cambios de impedancia observada en la sísmica. 




Terminaciones sismoestratigráficas

La identificación de terminaciones sismoestratigráficas  se basa en detectar líneas de reflectores sísmicos continuos y discontinuos, los cuales representan el total del estrato como su aproximación a una línea de tiempo. Estas ondas representan las superficies de tiempo en tres dimensiones, separando las rocas más antiguas de las más jóvenes. La clase de angularidad de los reflectores en el límite superior o en la base de una secuencia es importante para la reconstrucción de la historia sedimentaria, porque esa angularidad le permite a un intérprete sismo-estratígrafo deducir las condiciones ambientales que más probablemente existían durante la sedimentación de la secuencia.


Una secuencia sísmica dentro del marco de estratigrafía sísmica, es una sucesión o paquetes de reflectores sísmicos relativamente conformantes interpretados como estratos genéticamente relacionados y separados por superficies de discontinuidad, tanto en su cima como en su base. Estas superficies de discontinuidad están marcadas por las terminaciones de reflectores sísmicos, e interpretadas como discordancias o concordancia lateral.


Los parámetros sísmicos que se toman en cuenta para la descripción de las secuencias durante el análisis sismoestratigráfico son los siguientes:

·         Límites de Secuencias
·         Espesor
·         Continuidad
·         Amplitud
·         Frecuencia
·         Patrones de Configuración Interna
·         Forma Externa

Los diferentes tipos de terminaciones de reflexiones sísmicas son:
 

·         Truncamiento erosivo
·         Toplap
·         Onlap
·         Downlap
·         Offlap
·         Discordancia












Y sus Patrones de reflexión sísmica: Paralelos y subparalelos, Divergentes,  Clinoformas progradantes, Sigmoidal, Oblicuo, Oblicuo-tangencial, Oblicuo-paralelo, Oblicuo-sigmoide complejo, Traslapado, Accidentado,  y Caótico.


 Posteriormente con las Secciones Sísmicas interpretada se puede visualizar su geometría en subsuelo, y establecer los eventos geológicos estructurales y tectónicos que han afectado en tiempo y en espacio a cada secuencia, su actual disposición y comportamiento en el subsuelo.