Dirigencia del PAN invalida las reformas corderistas
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Dirigencia del PAN invalida las reformas corderistas

Gustavo Madero anuló los cambios realizados para otorgar más poder al nuevo tesorero del grupo parlamentario, pues éstos se concretaron en una reunión no convocada por el nuevo coordinador del grupo, Jorge Luis Preciado.
22 de junio, 2013
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Rebelion_Senadores_PAN-1La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) desautorizó e invalidó los cambios hechos por una fracción de este partido afín al grupo del senador Ernesto Cordero.

Los cambios consistían en otorgarle más poder al nuevo tesorero del grupo parlamentario, Francisco Domínguez, uno de los legisladores afines a Cordero.

Cecilia Romero, secretaria general del PAN dio a conocer que por instrucciones de Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, se invalidaron los cambios hechos por un grupo de senadores, debido a que éstos se concretaron en una reunión que no fue convocada por el coordinador del grupo parlamentario, Jorge Luis Preciado.

Cecilia Romero presentó los argumentos jurídicos con base en los cuales se tomó la decisión de invalidar estos cambios.

Uno de los principales argumentos fue el hecho de que el artículo 25 de los estatutos del PAN no permite que se convoquen este tipo de reuniones sin la autorización del coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado.

“De conformidad con la atribución que tiene el dirigente nacional Gustavo Madero, se tomaron providencias desautorizando la propuesta de modificación a la propuesta de los estatutos del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Para tomar esta decisión se consideró que varias disposiciones permiten decidir que esta reforma supuesta al estatuto del grupo parlamentario no se verificó ni en su manera ni en su fondo”, dijo la panista.

El reglamento y los estatutos

“Por lo que respecta al procedimiento, hay elementos de forma y fondo hacen pensar que no hay validez. Por lo que respecta al procedimiento (del cambio) no hay validez legal. El artículo 25 del Estatuto del PAN, señala que el coordinador o el 20% de los integrantes del grupo parlamentario del PAN podrán solicitar una reunión y que las reuniones deberán ser convocadas por el coordinador”, explicó Romero.

“El propio coordinador debería haber convocado al 20% de los integrantes del grupo, lo cual no sucedió el pasado miércoles 19 de junio. El inciso d del mismo artículo, señala que dicha reunión será presidida por el coordinador o en su ausencia por el vicecoordinador que para el efecto designe. Tampoco ocurrió eso”, detalló la secretaria general.

Los acuerdos del PAN también llegaron al hecho de no hablar más del tema hasta después de las elecciones locales del próximo 7 de julio.

Aquí el posicionamiento de la Secretaria General de Acción Nacional:

Watch live streaming video from panmx at livestream.com

*Nota publicada originalmente el día 21 de junio de 2013

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Qué es la etanolamina, la molécula hallada en el espacio que es clave para descifrar el origen de la vida

Una molécula fundamental para el funcionamiento de las células fue detectada a miles de años luz de la Tierra. Su hallazgo nos ayuda a entender cómo se pudieron formar los primeros organismos vivos en la Tierra.
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14 de junio, 2021
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planta

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En el espacio están presentes varios de los ingredientes que hicieron posible que surgiera vida en la Tierra.

¿Cómo se originó la vida en la Tierra? Nadie lo sabe, pero conocer los ingredientes que la hicieron posible puede darnos pistas valiosas.

En un reciente estudio, un grupo de investigadores españoles afirman que detectaron uno de esos ingredientes en el espacio, muy cerca del centro de la Vía Láctea.

Se trata de la etanolamina, una molécula que está presente en la membrana de las células de todos los seres vivos y que ahora, por primera vez, se observó fuera de nuestro planeta.

“Esto nos puede ayudar a entender cómo se formaron las primeras células en la Tierra“, le dice a BBC Mundo Víctor M. Rivilla, uno de los coautores del estudio desarrollado por el Centro de Astrobiología (CAB), un centro de investigación estatal de España, asociado al Instituto de Astrobiología de la NASA.

espacio

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Las nube moleculares son lugares del espacio donde se forman nuevos asteorides y planetas.

El hallazgo, además, deja abierta la posibilidad de que los ingredientes que hacen posible la vida estén presentes en otros lugares del universo distintos a la Tierra.

¿Qué es la etanolamina y qué pistas nos da sobre el origen de la vida que conocemos?

Molécula clave para la vida

La etanolamina es una molécula que contiene cuatro de los seis elementos químicos fundamentales para la vida: oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y carbono.

Además, es uno de los componentes de las membranas celulares, la capa protectora que recubre a las células de todos los organismos y que permite que al interior de ellas puedan ocurrir los procesos genéticos y metabólicos.

galaxia

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La etanolamina fue hallada a 100.000 años luz de la Tierra.

“Entender cómo se formaron estas membranas es un paso fundamental para entender cómo se formaron los organismos vivos“, dice Rivilla.

¿Cómo la encontraron?

Anteriormente la etanolamina ya se había detectado en meteoritos, pero no está claro cómo ha llegado ahí.

Ahora, con la ayuda de dos radiotelescopios, Rivilla y sus colegas detectaron etanolamina en una nube molecular ubicada a 100.000 años luz de la Tierra.

En el espacio, las moléculas vibran y emiten fotones, que son partículas de luz.

meteoritos.

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Es posible que la etanolamina haya llegado a la Tierra con las lluvias de meteoritos.

“La forma en la que cada molécula vibra es como su firma”, dice Rivilla.

Así, al detectar el rastro de los fotones dentro de la nube, los investigadores notaron que las vibraciones que estaban observando correspondían a millones de moléculas de etanolamina en esa nube en el centro de la galaxia.

¿Por qué es importante?

Los resultados de la investigación sugieren que la etanolamina está presente en las nubes moleculares del espacio, que es donde se forman nuevas estrellas y planetas.

Entonces, la conclusión de Rivilla y su equipo es que la etanolamina pudo estar presente en los asteroides que se sabe que bombardearon a la Tierra primitiva, hace miles de millones de años.

“Estimamos que alrededor de mil billones (¡un 1 seguido de 15 ceros!) de litros de etanolamina podrían haber sido transferidos a la Tierra primitiva a través de impactos meteoríticos“, dice en un comunicado Izaskun Jiménez-Serra, investigadora del CAB y coautora del estudio.

De esta manera, la molécula pudo haber llegado a nuestro planeta desde el espacio, y una vez aquí pudo combinarse con otras moléculas que ayudaron a la formación de membranas celulares más eficientes y más robustas que favorecieron la evolución de los primeros organismos vivos.

cosmos

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En otros lugares del cosmos pueden encontrarse los ingrediente de la vida.

“La etanolamina es una de las pocas moléculas verdaderamente complejas descubiertas en el espacio que es directa e innegablemente relevante para la biología tal como la conocemos”, le dice a BBC Mundo Brett A. McGuire, astrónomo y profesor de química en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien no estuvo involucrado en la investigación.

¿Vida extraterrestre?

El hecho de que estas moléculas esenciales estén presentes en el espacio, permite pensar que, bajo las condiciones adecuadas, podrían dar lugar a formas de vida en otros lugares del cosmos.

“Si los ingredientes de la vida se extienden por todo el universo, también es probable que la vida pueda surgir en cualquier lugar tan pronto como las condiciones sean favorables”, dice refiriéndose a este hallazgo el astroquímico Sergio Ioppolo, en un artículo del portal Inverse.

“Es probable que la vida no sea una excepción, sino más bien un paso adicional en la evolución de las regiones del espacio donde se forman las estrellas”, añade Ioppolo, investigador en la Queen Mary University London, quien no participó en este estudio.

McGuire, por su parte, aclara que el hecho de que se haya encontrado etanolamina en esta región interestelar no significa qua ahí hay membranas celulares, o que esta molécula sea común en el espacio.

ADN

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Los investigadores ahora quieren hallar en el espacio moléculas relacionadas con la función genética de las células.

Nuevas preguntas

Rivilla y su equipo ya sospechaban que en el espacio profundo podría haber moléculas de etanolamina, porque antes ya se habían detectado otras moléculas de estructura química parecida.

Ahora ya tienen la certeza de que ahí están presentes, pero la pregunta que sigue pendiente es cómo se formaron esas moléculas.

Esa es la tarea que sigue.

moléculas

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Una de las grandes preguntas de la ciencia es cómo se formaron las moléculas que hacen posible la vida.

Mediante estudios teóricos, modelos químicos y experimentos que simulen el medio interestelar, Rivilla y sus colegas quieren entender el origen de las moléculas de etanolamina.

Además, gracias a que los radiotelescopios son cada vez más sensibles y sofisticados, esperan detectar otros tipos de moléculas complejas que hayan podido dar lugar a la formación de membranas celulares, pero también del ARN y el ADN que contienen la información genética; y las proteínas que se encargan del metabolismo.

Armar ese rompecabezas espacial “podría ser clave para entender el origen de la vida“, concluye Rivilla.


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