ADN | Herencia y evolución | Biología | Khan Academy en Español

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29 Nov 201517:54

Summary

TLDREste video educativo aborda la herencia genética desde una perspectiva histórica y científica. Explica cómo las características familiares se notan en los hijos y cómo Gregorio Mendel estableció los cimientos de la genética. Seguidamente, se describe la estructura del ADN y su importancia en la herencia, con énfasis en la descripción de la doble hélice y las bases que componen la molécula. Además, se menciona la contribución de científicos como Watson, Crick y Franklin. El video también toca el tema de la complejidad del genoma humano y cómo el ADN se replica, proporcionando una visión general de cómo se manifiestan las características heredadas.

Takeaways

  • 🧬 La herencia genética ha sido un fenómeno observado por humanos desde tiempos antiguos, pero su estudio científico comenzó en el siglo XIX con Gregorio Mendel.
  • 🔬 El concepto de que la herencia tiene una base molecular fue una idea de Mendel, pero la respuesta a esta pregunta no se descubrió hasta la mitad del siglo XX.
  • 🌟 La estructura del ADN fue descrita por Watson y Crick, basándose en el trabajo previo de otros científicos como Rosalind Franklin y Maurice Wilkins.
  • 🧬 El ADN es visto como la molécula que guarda la información genética, con una estructura de doble hélice que facilita la replicación y la expresión genética.
  • 🔑 El ADN está compuesto de un esqueleto de azúcar y fosfato, con bases que forman los escalones de la 'escalera', siendo estas bases la clave de la información genética.
  • 🔡 Las bases del ADN son adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C), las cuales forman pares específicos: A con T y G con C, lo que es fundamental para la replicación del ADN.
  • 🌐 El genoma humano tiene aproximadamente 3000 millones de pares de bases distribuidos a lo largo de 46 cromosomas, lo que refleja la complejidad de la herencia humana.
  • 🧪 La replicación del ADN se basa en la separación de las cadenas y la síntesis de una nueva cadena que complementa la cadena original, siguiendo las bases para formar nuevos pares.
  • 🧐 La genética influye en muchas características individuales, desde el color de los ojos hasta la forma de la sonrisa, y es la base de la herencia en todos los seres vivos.
  • 🌟 La genética también es un campo controversial, ya que se debate sobre cuánto la naturaleza (genética) y la crianza influyen en las características de un individuo.

Q & A

  • ¿Quién es considerado el padre de la genética y cuál fue su contribución a la comprensión de la herencia genética?

    -Gregorio Mendel es considerado el padre de la genética y su contribución principal fue comenzar a entender los mecanismos de la herencia genética.

  • ¿Cuál fue el descubrimiento de Rosalind Franklin que contribuyó a la descripción de la estructura del ADN?

    -Rosalind Franklin proporcionó datos esenciales para la descripción de la estructura del ADN a través de su trabajo, que incluía imágenes de difracción de rayos X que mostraron la forma del ADN.

  • ¿Quiénes fueron Watson y Crick y qué descubrieron que cambió nuestra comprensión del ADN?

    -James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de doble hélice del ADN, lo que proporcionó una base para entender cómo se almacena la información genética.

  • ¿Cuál es la función del esqueleto de azúcar y fosfato en la molécula de ADN?

    -El esqueleto de azúcar y fosfato en la molécula de ADN forma la estructura de la doble hélice, con los azúcares (dexoxirose) y los grupos fosfato alternando para formar los lados de la escalera.

  • ¿Qué son las bases en el ADN y cuáles son las cuatro bases principales que componen la molécula de ADN?

    -Las bases en el ADN son componentes químicos que forman los escalones de la estructura de doble hélice. Las cuatro bases principales son adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C).

  • ¿Cómo se unen las bases adenina y timina en la molécula de ADN y qué importancia tienen en la herencia genética?

    -La adenina (A) siempre se une a la timina (T) y viceversa, formando pares de bases que son esenciales para la replicación y la expresión genética.

  • ¿Qué es la relación entre guanina y citosina en la molécula de ADN y cómo se refleja en la estructura de la molécula?

    -La guanina (G) siempre se une a la citosina (C) y viceversa, formando otro tipo de pares de bases en la molécula de ADN que son cruciales para la estructura y la función de la molécula.

  • ¿Cuál es la importancia del número de pares de bases en el genoma humano y cómo se distribuyen estos en los cromosomas?

    -El genoma humano tiene aproximadamente 3,000 millones de pares de bases que se distribuyen a lo largo de 46 cromosomas, lo que refleja la complejidad genética de los seres humanos.

  • ¿Cómo se replica la información genética en la molécula de ADN y cómo se relaciona con la creación de nuevas células?

    -La replicación de la información genética en la molécula de ADN ocurre cuando la doble hélice se separa y cada cadena actúa como una plantilla para construir la otra mitad, permitiendo la creación de nuevas células con la misma información genética.

  • ¿Qué es la diferencia entre las células somáticas y las células germinales en términos de su contenido genético?

    -Las células somáticas tienen 46 cromosomas, mientras que las células germinales (espermatozoides y óvulos) tienen 23 cromosomas, lo que permite la formación de nuevos organismos a través de la unión de cromosomas de los padres.

Outlines

00:00

🧬 Herencia genética y descubrimiento del ADN

Este párrafo introduce la idea de que las características heredadas entre padres e hijos han sido notadas desde tiempos antiguos, pero fue en el siglo XIX cuando Gregorio Mendel, el padre de la genética, comenzó a estudiarla científicamente. Aunque Mendel sospechaba una base molecular detrás de la herencia, fue hasta la mitad del siglo XX, con la descripción de la estructura del ADN por Watson y Crick, basándose en el trabajo de otros científicos como Rosalind Franklin, que se entendió mejor cómo el ADN guarda la información genética. El ADN, descubierto en el núcleo celular a mediados de 1800, se consideró inicialmente como la molécula de la herencia. La estructura de doble hélice del ADN, establecida en 1953, es crucial para entender cómo se guarda, replica y expresa la información genética.

05:01

🌟 La estructura del ADN y sus bases

El ADN se describe como una 'escalera torcida', con dos lados formados por azúcar y fosfato, y los escalones son pares de bases que contienen la información genética. Estas bases son adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C), las cuales se unen específicamente: A con T y G con C. El vídeo explica que la palabra 'desoxirribonucleico' proviene de la composición de azúcar (dexosirós), fosfato (ácido) y su ubicación en el núcleo celular (nucleico). Cada par de bases es crucial para la información genética, y la secuencia de estas bases es lo que define a cada individuo y sus características heredadas.

10:03

🧬 El genoma humano y su complejidad

Este párrafo explora la cantidad de información genética en el genoma humano, que contiene aproximadamente 3000 millones de pares de bases distribuidos a lo largo de 46 cromosomas. Aunque puede parecer sorprendente, este número refleja la complejidad de los seres humanos. Se menciona que los cromosomas varían en longitud, con el más largo alcanzando los 200 millones de pares de bases. La información genética es esencial para diferenciar no solo entre individuos de la misma especie, sino también entre especies diferentes, y es la base de la herencia de características en todos los seres vivos.

15:03

🔄 Replicación del ADN y su importancia

El vídeo concluye explicando cómo se replica el ADN, un proceso esencial para la vida celular. La replicación comienza separando los pares de bases, y cada una de ellas actúa como una plantilla para construir la otra mitad de la molécula. La adenina se une a la timina y la guanina a la citosina, asegurando que la nueva molécula sea una copia exacta de la original. Este mecanismo de replicación es fundamental para la división celular y la transmisión de información genética. El vídeo termina con una imagen animada que muestra la estructura dinámica de la doble hélice del ADN, resaltando la belleza y la complejidad de su diseño.

Mindmap

Keywords

💡Heredidad

La herencia es el proceso por el cual las características de los padres se transmiten a sus hijos. En el guion, se menciona que los humanos han notado que los hijos comparten características con sus padres, como la forma de caminar o la sonrisa, lo que ilustra la noción de características heredadas. La herencia es el tema central del video, ya que se centra en cómo la genética y el ADN juegan un papel crucial en este proceso.

💡Gregorio Mendel

Gregorio Mendel es conocido como el padre de la genética. En el guion, se destaca su contribución a la comprensión científica de la herencia, aunque él mismo sospechaba que existía una base molecular detrás de ella. Mendel estableció principios fundamentales de la genética a través de sus experimentos con girasoles, lo que estableció las bases para el estudio moderno de la herencia.

💡Ácido Desoxirribonucleico (ADN)

El ADN es la molécula que contiene la información genética de un organismo. En el guion, se describe cómo el ADN fue descubierto y cómo su estructura de doble hélice fue establecida en 1953. El ADN es esencial para la herencia, ya que contiene la información necesaria para la replicación y la expresión de características en los seres vivos.

💡Estructura de doble hélice

La estructura de doble hélice del ADN es una representación visual de cómo se organizan los azúcares y fosfatos que componen el esqueleto del ADN. En el guion, se utiliza la metáfora de una escalera torcida para describir esta estructura, donde los lados de la escalera son los azúcares y fosfatos, y los escalones son las bases que contienen la información genética.

💡Bases del ADN

Las bases del ADN son adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C). Estas bases forman los escalones de la 'escalera' del ADN y son esenciales para almacenar la información genética. En el guion, se explica cómo cada par de bases (A con T, G con C) se une para formar la estructura del ADN, y cómo esta secuencia de bases codifica la información genética.

💡Replicación del ADN

La replicación del ADN es el proceso por el cual se produce una copia exacta de la molécula de ADN. En el guion, se describe cómo se separan los pares de bases y cómo cada lado actúa como una plantilla para construir la otra mitad de la molécula. Este proceso es fundamental para la división celular y la herencia, ya que asegura que cada nueva célula obtenga una copia completa del código genético.

💡Genoma humano

El genoma humano se refiere al conjunto completo de material genético (ADN) que un ser humano hereda. En el guion, se menciona que el genoma humano contiene aproximadamente 3000 millones de pares de bases distribuidos a lo largo de 46 cromosomas. Este número es significativo, ya que representa la complejidad del ser humano y la cantidad de información genética que se transmite de generación en generación.

💡Cromosomas

Los cromosomas son estructuras dentro de la célula que contienen el material genético. En el guion, se explica que en la mayoría de las células del cuerpo humano hay 46 cromosomas, que son responsabes de almacenar y transmitir la información genética. Los cromosomas son esenciales para la identidad genética y la herencia de características.

💡Pare de bases

Un par de bases es la unión específica entre adenina (A) y timina (T) o entre guanina (G) y citosina (C) en la molécula de ADN. En el guion, se destaca la importancia de estos pares de bases para la estructura y la función del ADN, ya que son los que almacenan la información genética y son fundamentales en la replicación y la expresión genética.

💡Expresión genética

La expresión genética es el proceso por el cual la información contenida en el ADN se traduce en proteínas, que son esenciales para la función y la estructura de los seres vivos. Aunque no se explica en detalle en el guion, se menciona que se abordará en futuras partes del video, lo que sugiere que la secuencia de bases en el ADN se traduce en secuencias de aminoácidos en las proteínas.

Highlights

La noción de características heredadas ha existido desde la antigüedad, pero su estudio científico comenzó en el siglo XIX con Gregorio Mendel.

Mendel sospechaba que había una base molecular subyacente a la herencia, pero la respuesta a esta pregunta no se conoció hasta la mitad del siglo XX.

La estructura del ADN fue descrita por Watson y Crick en 1953, basándose en el trabajo de otros científicos como Roselyn Franklin y Maurice Wilkins.

El ADN fue identificado como la molécula dentro del núcleo celular que podría ser la base de la herencia.

La estructura de doble hélice del ADN fue establecida en 1953, lo que llevó a considerarlo como la molécula de la herencia.

La molécula de ADN se representa visualmente como una escalera torcida, con azúcares y fosfatos formando los lados y las bases en los escalones.

El ADN se compone de un esqueleto de azúcar y fosfato, y se llama ácido desoxirribonucleico debido a la presencia de ácido.

Las bases del ADN son adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C), y forman pares específicos: A con T y G con C.

La secuencia de bases en el ADN es la que almacena la información genética, codificando quién eres y tus características.

El genoma humano tiene aproximadamente 3000 millones de pares de bases distribuidos en 46 cromosomas.

El ADN se replica separando los pares de bases y utilizándolos como molde para construir la otra mitad de la escalera.

La replicación del ADN se basa en las bases uniéndose específicamente: A se une a T y G se une a C, y viceversa.

La información genética del ADN es la base de la herencia y diferencia a los seres vivos, incluso entre especies distintas.

El ADN es altamente compacto, con una escala de un nanómetro, lo que permite su almacenamiento en el núcleo celular.

El gif animado muestra la estructura dinámica de la doble hélice del ADN, alternando las bases dentro de la molécula.

Transcripts

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me imagino que desde que han existido

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los humanos ellos han notado que los

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hijos tienen características en común

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con los padres por ejemplo a lo mejor

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alguien te ha dicho Hey caminas como tu

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papá tu sonrisa es como la de tu mamá o

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tus ojos son como los de tu tío o como

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los de tu abuelo No lo sé pero siempre

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ha existido esta noción de

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características heredadas pero no fue

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hasta el siglo XIX que esta no se empezó

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a estudiar de una manera más científica

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por Gregorio Mendel el padre de la

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genética incluso Mendel quien empezaba a

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entender los mecanismos de la herencia

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pensaba que existía una base molecular

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detrás de ella y la respuesta a esta

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pregunta no se sabía hasta hace pocos

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años hasta la mitad del siglo XX cuando

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la estructura del ADN fue descrita por

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Watson y creck su trabajo se basó en el

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trabajo de otros Como por ejemplo el

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trabajo de Roselyn Franklin quien

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esencialmente dio todos los datos para

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el trabajo de Watson y Creek así como el

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trabajo de mauris witkin y muchos otros

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pero es justo la estructura del ADN la

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que hace decir a la gente Hey esto se ve

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como una molécula que guarda la

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información solo para aclarar el ADN no

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fue descubierto en

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1953 el ADN fue descubierto A mediados

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de 1800 era la molécula que estaba

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dentro de del del núcleo de las células

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y por un tiempo las personas llegaron a

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pensar A lo mejor Esta es la molécula

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que es la base de la herencia Eso sí se

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sabía lo que era necesario para ser la

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base molecular de la herencia debía de

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ser una o una serie de moléculas que

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pudieran contener información que

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pudieran replicarse que pudieran

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expresarse de alguna manera pero no fue

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hasta

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1953 cuando esta estructura de doble

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hélice del ADN fue establecida y que las

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personas empezaran a decir Hey esto se

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ve como nuestra molécula bueno primero

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hablaremos acerca de esa estructura y

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después hablaremos De dónde viene el

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nombre de ADN ácido

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desoxirribonucleico y luego de por qué

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esta estructura es Útil para guardar

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información replicarla y expresarla

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probablemente también analizaremos cómo

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se expresa la información Pero eso en

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futuros videos Entonces esta estructura

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de acá arriba Es una representación

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visual de la molécula del ADN la puedes

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ver como una escalera torcida primero

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tiene estos dos lados que podemos decir

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que son los lados de la escalera torcida

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esta parte de aquí esta parte de aquí es

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uno de ellos uno de los primeros lados

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déjame ponerlo con este color este de

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aquí y Bueno también tengo el otro que

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es justo este de aquí baja por acá llega

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acá y sería el otro de los lados de esta

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escalera y entre estos dos lados

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conectando a estos puntos tenemos a la

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escalera torcida y tienes estos

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escalones y en estos escalones es donde

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está la información y la información

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genética podemos decir que está

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almacenada de alguna manera estos

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escalones son una secuencia de

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diferentes bases pero cuando dije bases

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seguro dijiste Ey espera no estábamos

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hablando de un ácido Por qué estás

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diciendo que estas son bases y bueno es

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que la palabra ácido

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desoxirribonucleico viene de aquí viene

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del hecho de que este esqueleto este

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esqueleto está hecho de una combinación

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de azúcar y fosfato esta azúcar es la

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dexos siros y de ahí viene la d en ADN y

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como el grupo de fosfato es un ácido es

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por eso que se llama ácido y bueno

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nucleico viene de la idea de que se

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encontró en el núcleo celular y es por

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eso que ácido de exir ribonucleico es en

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conjunto un ácido débil y por cada ácido

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También tenemos una base y esas bases

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forman los escalones que tenemos aquí y

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de hecho cada escalón es un par de bases

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y como dije es justo ahí donde se

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almacena la información y seguramente te

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estás preguntando de qué hablo bueno de

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déjame hablarles de estas cuatro bases

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distintas que conforman los escalones de

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la molécula del ADN la primera de ellas

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es la adenina déjame ponerlo aquí

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ad

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de Nina y bueno por ejemplo aquí podemos

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tener tal vez una adenina esta podría

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ser aquí una adenina Ah se me ocurre que

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tal vez por acá esta también podría ser

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otra adenina aquí podremos tener otra

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adenina y no sé se me ocurre que tal vez

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por acá tengamos otra otra adenina por

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acá muy bien o tal vez otra por acá

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déjame ponerlo así otra adenina por acá

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podemos tener varias adeninas en

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nuestros escalones de la molécula del

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ADN se me ocurre que también por acá por

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acá podemos tener otra adenina y se me

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ocurre que aquí aquí también podemos

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tener otra adenina otra adenina por aquí

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muy bien y bueno también por aquí voy a

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poner una adenina por acá otra adenina

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por acá muy bien y otra por acá voy a

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suponer que esta es una adenina así que

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tenemos varias adeninas como escalones

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de nuestra molécula de ADN Pero bueno

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dije que cada uno de estos escalones

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están hechos por un par de bases Así que

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la

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adenina siempre se va a unir con la

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timina déjame ponerla con este color

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adenina siempre se va a unir con la

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timina

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Tim mina eso qué quiere decir que

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entonces si aquí en este dibujo tenemos

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una adenina por lo tanto el otro lado

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del escalón va a ser una

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timina si empiezo con timina Bueno

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entonces del otro lado vamos a tener

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siempre una adenina que es justo lo que

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pasa aquí Y si empiezo con timina

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entonces voy a tener una adenina déjame

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ponerlo así Y si empiezo con adenina

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Aquí voy a tener siempre una timina

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estos dos siempre están Unidos Aquí voy

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a tener aquí en esta parte una timina

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Empiezo con adenina Aquí tengo una

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timina perfecto y bueno si aquí Empiezo

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con adenina por aquí también voy a tener

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una timina y de igual manera por acá

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Aquí voy a tener una timina ahora vamos

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a las otras dos bases voy a tener como

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bases también a la guanina gu

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la cual siempre se une siempre se va a

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unir con la citosina

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cina Así que si este de aquí es citosina

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Ah entonces su par va a ser guanina

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ahorita lo voy a poner por aquí voy a

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dibujar a otra citocina se me ocurre

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esta de aquí por aquí voy a dibujar a

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otra citosina Ah por aquí voy a dibujar

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a otra citosina muy bien Ah por aquí voy

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a dibujar a otra a otra más muy bien por

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aquí voy a poner a otra citocina de lujo

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y me falta esta supongamos que aquí

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tengo otra citosina y bueno si tengo

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citosinas estas siempre van a estar

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unidas con guaninas así que por lo tanto

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esta de aquí va a ser una guanina Empecé

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con citocina entonces procede después

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una guanina Aquí tengo una citocina

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después una guanina así se forma el

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escalón si empiezo con guanina entonces

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después voy a tener citosina si empiezo

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con guanina después voy a tener citosina

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y por aquí también por aquí también y

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bueno por aquí también y por aquí

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también por aquí también ahora date

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cuenta que Ah De hecho me faltó este

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escalón de aquí y este escalón de aquí

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puede ser que esté formado por adenina

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timina o por guanina citosina no queda

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de otra la adenina siempre se junta con

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la timina y la guanina con la citosina

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Así que para acabar déjame ponerlo Ah

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así voy a suponer que este de aquí es

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guanina y por lo tanto se va a unir con

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citosina esta parte de aquí sería

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citosina y de hecho es muy importante

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que te vayas a aprendiendo todos estos

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nombres Porque estos nombres dicen mucho

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forman un tipo de código tu código

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genético y Es que fíjate cuando lo

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dibujamos de esta manera podemos ver

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todo un código el orden en el cual las

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bases están acomodadas o la secuencia de

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estas bases esencialmente codifican la

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información que te hace a ti ser tú

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Bueno también depende de cuánto influye

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la naturaleza y cuánto la crianza y

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cuando las personas hablan de naturaleza

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se refieren a la genética Y esto es un

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tema bastante controversial pero esto sí

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codifica para muchas cosas como el color

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de tu cabello o por qué cuando ves tu

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sonrisa es similar a la de tus padres y

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todo eso es porque esta información en

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gran medida está codificada

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genéticamente la genética afecta mucho

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de lo que te hace a ti ser tú y de hecho

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no solo diferencia entre individuos de

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la misma especie sino que también

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diferencia entre individuos de distinta

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especie los humanos tienen más material

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genético en común con otros humanos que

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digamos con una planta Pero eso sí todos

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los seres vivos tienen informa

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genética Esta es la base por la cual

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heredan sus características y puede que

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ahora estés pensando bueno Cuánta

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información genética tienen los humanos

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y el número Probablemente te decepcione

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o te parezca sorprendente el genoma

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humano y ojo cada especie tiene

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diferente número de pares de bases y en

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gran medida está correlacionado con qué

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tan complejos son Pero bueno no siempre

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es el caso Pero bueno el genoma Humano

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tiene tres

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millones no no no no espera son

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3000 3000

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millones

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millones de pares de bases 3 millones

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sería decepcionante incluso 3000

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millones puede ser decepcionante cuando

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tú tienes el juego completo de

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cromosomas Y esto es en la mayoría de

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las células de tu cuerpo a excepción de

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tus células germinales es decir los

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espermatozoides o los óvulos estos de

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base se encuentran distribuidos a lo

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largo de 46 cromosomas a lo largo de

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46 cromosomas

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cromosomas lo que quiere decir que

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aproximadamente tiene 60 millones 6

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tantos millones de pares de bases por

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cromosoma Bueno hay algunos cromosomas

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que son muy largos de hecho el más largo

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tiene aproximadamente 200 millones y hay

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otros más cortos pero bueno Esto es un

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promedio

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ahora bien este número 3,000 millones

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puede ser un número bastante

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sorprendente para algunos y puede ser

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que estén pensando Oh yo creí que era

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una criatura simple no sabía que era tan

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complejo 3,000 millones son muchísimos

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pares de bases Eso suena muchísima

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información o bueno tal vez otros de

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ustedes puede ser que no se sientan tan

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genial Y puede que piensen Ah espera

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puedo almacenar toda esta información en

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una USB o en un disco duro y bueno Yo

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pensé que era más único que esto y bueno

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por supuesto todos son únicos y

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especiales pero 3000 millones de pares

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de bases Este es el número aproximado

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tal vez Pensaste que era un número

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infinitamente complejo y quién sabe qué

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más y bueno pueden existir argumentos en

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otras direcciones pero lo que quiero que

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veas es que cuando hablamos de

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cromosomas Hablamos más acerca de la

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profundidad que esto tiene imagina no sé

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tomar este acercamiento y vamos a contar

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Cuántos pares de bases Tenemos aquí una

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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7

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18 Son como 20 aquí tenemos cerca de 20

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paredes de bases Ahora imagínate que

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tuviéramos 200 millones de pares de

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bases y entonces las enrollamos y

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tendríamos un cromosoma y a lo mejor

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estás diciendo bueno espera toda esta

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información en la mayoría de las células

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de mi cuerpo esto debe ser

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increíblemente compacto y sí en efecto

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esto es muy compacto el radio de una

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molécula de ADN déjame ponerlo con este

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color si yo me fijo en este radio que

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tengo aquí es Aproximadamente a

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aproximadamente un nanómetro un

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nanómetro Y recuerda que un nanómetro es

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una mil millonésima parte de 1 mro

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Entonces te puedes imaginar la escala de

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esto Esta es unaa era muy compacta de

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almacenar información en fin ahora es

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momento de hablar un poco sobre cómo se

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replica la información o incluso ser

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capaz de Traducir o expresar la

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información Así que pensemos que si

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fueras a tomar esta escalera que tengo

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aquí y separas los pares de bases si

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separamos los pares de bases solamente

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tendríamos la mitad de ellos tendríamos

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esencialmente la mitad de la escalera

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ahora bien Vamos a ver si con la mitad

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de la escalera somos capaces de

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construir el otro lado de la escalera

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Así que para eso déjame agarrar este

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color tomemos un ejemplo y voy a suponer

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que esta es una parte de la escalera y

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digamos que bueno para abrevar lo voy a

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tomar solamente la letra inicial de cada

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una de estas bases vamos a decir que

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esta línea blanca es el esqueleto

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formado por el azúcar y el fosfato esta

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parte de aquí y bueno por aquí voy a

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poner algunas adeninas Así que voy a

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poner por aquí una adenina otra adenina

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por aquí T es otra adenina otra y otra

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se me ocurre poner por aquí otra adenina

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no sé voy a poner por acá también

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algunas timinas Así que voy a agarrar

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este color Y voy a poner por aquí una

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timina por aquí otra timina tal vez por

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aquí otra timina o otra timina Okay y

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ahora voy a hacer Ah lo mismo con

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guaninas y citocinas así que voy a

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empezar con guaninas por aquí voy a

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tomar una guanina Imagínate que por acá

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tengo otra guanina y por acá tengo otra

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guanina y bueno Después vamos a hacer lo

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mismo con citocinas por aquí tengo una

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citosina otra citosina y por acá voy a

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tener otra citosina y para finalizar

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otra citosina Imagínate que tengo esta

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parte de aquí que es la mitad de mi

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escalera y ahora vamos a construir la

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otra mitad y es justo así como la Dn se

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replica esta escalera se separa y luego

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cada lado de la escalera es un molde

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para construir la otra mitad o dicho

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otra manera una versión del otro lado

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puede ser construida sobre esa mitad y

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seguro te estás preguntando Cómo sucede

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esto Bueno pues eso se basa en Cómo se

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unen estas bases Así que para eso lo

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primero que quiero que te des cuenta es

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que la adenina siempre se junta con la

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timina siempre así que si estamos

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hablando de ADN y sabemos que tenemos

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una a por aquí entonces tendrás por acá

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una t por acá tendremos otra t por acá T

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T T y por acá otra t Recuerda que la

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adenina siempre se junta con la timina o

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viceversa la timina siempre se junta con

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la adenina Así que si aquí Empiezo con

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una t por aquí voy a tener una a Ah por

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aquí tengo una t Así que voy a poner

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aquí una a por acá una a y por acá voy a

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tener también una a mientras que la

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guanina siempre se junta con la citosina

play16:24

Así que si tengo una guanina voy a poner

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abajo una C de citosina aquí una C de

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citosina aquí una C de citosina y la

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citosina siempre se junta con la guanina

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Así que si tengo una citocina por aquí

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voy a poner aquí una G por aquí voy a

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poner también otra G por aquí otra G y

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por acá otra G Ojalá esto te haya dado

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una aproximación de cómo se replica el

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ADN y veremos Cómo es que esta

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información se traduce en otras

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moléculas relacionadas y eventualmente

play16:58

en prote as y solo para completar este

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video y para que tengas una imagen real

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de Cómo se ve el ADN O al menos que veas

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una imagen distinta a esta encontré este

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gif animado que te voy a poner justo

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aquí Esta es la estructura de una doble

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hélice se ve justo así estos de Aquí

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estos que forman el esqueleto son los

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azúcares y fosfatos y son los que van a

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formar todo este esqueleto de mi ADN y

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mientras que aquí adentro tenemos a las

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bases que se van alternando una después

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de otra y van formando los escalones de

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esta escalera son estos pares de bases

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de hecho si tienes aquí una base vas a

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tener a su pareja correspondiente justo

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del otro lado y así lo puedes ver a lo

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largo de esta molécula en fin esto es

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bastante emocionante pero por ahora Aquí

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voy a terminar este video nos vemos en

play17:49

el que sigue

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