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    Contacto

    Dulbecco Lab Studio, Residencial Lisboa 2G, Alajuela 20102, Costa Rica info@dulbeccobioart.com +506 8515-0440

    “Simetrías Virales” es una colección bioartística en curso basada en datos reales procedentes del análisis científico a nivel estructural de las cápsides de diferentes especies virales de importancia médica. Los virus dependen de la existencia de estas cápsides geométricas diseñadas por presiones evolutivas establecidas según las interacciones con las células del hospedero. Los patrones geométricos virales están asociados con el antiguo concepto de "geometría sagrada", que afirma que todas las formas en la naturaleza se adhieren a proporciones armoniosas que las hacen viables. Para los virus esta geometría funcional hace posible que sus complejas y diversas estructuras bioquímicas se ensamblen en formas estables que permiten su perpetuación.

    La simetría de las cápsides virales puede ser de dos tipos: icosaédrica o helicoidal. En ambos casos dicha simetría se basa en el ensamblaje de subunidades proteicas que se reorganizan siguiendo patrones matemáticos específicos y precisos, que a su vez forman parte de expresiones fractales naturales. El icosaedro se considera uno de los componentes básicos de la vida asociado con el elemento del agua, la sabiduría del universo y el fluir del tiempo. Otra estructura geométrica que se encuentra en los virus helicoidales es la espiral. Esta forma simboliza la energía del surgimiento, la renovación y la creatividad.

    El proyecto trae información visual desde el nivel molecular en forma de “geometría sagrada nanoscópica” con significado espiritual para la conciencia humana. Esta información nos brinda otra visión para la interpretación del plano material, ya que la geometría es el lenguaje mediante el cual la naturaleza manifiesta las formas en las distintas escalas del espacio físico.

    01

    Simetrías Virales I: Virus de la Fiebre Amarilla


    Microscopía Electrónica

    Vizualización Molecular

    Animación Digital

    Realidad Aumentada

    2023 - 50 x 50 cm

    Ilustracion dulbecco
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    BioArte Audiovisual - 4K 120fps

    Basada en la estructura molecular tridimensional de la cápside completa del Virus de la Fiebre Amarilla, descrita por Zhang et al. 2003 | The EMBO Journal 22:2604 | DOI: 10.1093/emboj/cdg270

    02

    Simetrías Virales II: Virus del Dengue


    Microscopía Electrónica

    Vizualización Molecular

    Animación Digital

    Realidad Aumentada

    2024 - 50 x 50 cm

    Ilustracion dulbecco
    QR de Intagram

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    BioArte Audiovisual - 4K 120fps

    Basada en la estructura molecular tridimensional de la cápside completa del Virus Dengue 3, descrita por Fibriansah et al. 2015 | Nature Communications 6:6341 | DOI: 10.1038/ncomms7341

    03

    Simetrías Virales III: Virus del Zika


    Microscopía Electrónica

    Vizualización Molecular

    Animación Digital

    Realidad Aumentada

    2024 - 50 x 50 cm

    Ilustracion dulbecco
    QR de Intagram

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    BioArte Audiovisual - 4K 120fps

    Basada en la estructura molecular 3D de la cápside completa del Virus del Zika, descrita por Sirohi et al. 2015 | Science 352:467 | DOI: 10.1126/science.aaf5316

    04

    Simetrías Virales IV: Virus Herpes Simplex


    Microscopía Electrónica

    Vizualización Molecular

    Animación Digital

    Realidad Aumentada

    2024 - 50 x 50 cm

    Ilustracion dulbecco
    QR de Intagram

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    BioArte Audiovisual - 4K 120fps

    Basada en la estructura molecular 3D de la cápside completa del Virus Herpes Simplex tipo 1, descrita por Dai & Zhou 2018 | Science 360: eaao7298 | DOI: 10.1126/science.aao7298

    05

    Simetrías Virales V: Virus de la Estomatitis Vesicular


    Microscopía Electrónica

    Vizualización Molecular

    Animación Digital

    Realidad Aumentada

    2024 - 50 x 50 cm

    Ilustracion dulbecco
    QR de Intagram

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    BioArte Audiovisual - 4K 120fps

    Basada en la estructura molecular 3D de la nucleocápside completa del Virus de la Estomatitis Vesicular Indiana, descrita por Jenni et al. 2022 | Nature Communications 13:4802 | DOI: 10.1038/s41467-022-32223-1