Historia de la Genética | Una Breve Historia

Cesar Powers
13 Dec 201705:34

Summary

TLDREste video explora la evolución del entendimiento científico sobre la genética y la herencia, desde las primeras teorías de Darwin hasta el descubrimiento del ADN y su estructura de doble hélice. Destaca cómo estos avances permitieron predecir características hereditarias y resolver problemas de salud, como la producción de insulina. También menciona hitos clave como el Proyecto Genoma Humano y la clonación de la oveja Dolly, subrayando la capacidad actual de manipular genes con herramientas como CRISPR. Es una fascinante narrativa sobre cómo la ciencia ha transformado nuestra comprensión de la vida.

Takeaways

  • 🧬 La genética ha sido clave para entender cómo se heredan características como el color de los ojos y enfermedades como la diabetes.
  • 🧪 Gregor Mendel, un monje del siglo XIX, descubrió las leyes básicas de la herencia, pero su trabajo no fue reconocido hasta mucho después.
  • 🔬 El ADN, descubierto por científicos como Fred Egin y más tarde confirmado por otros, es la molécula responsable de transmitir la herencia genética.
  • 🧫 Los cromosomas, observados por primera vez por Walter Fleming, juegan un papel fundamental en la división celular y la herencia.
  • 👩‍🔬 Thomas Morgan demostró que los cromosomas son portadores de los genes y ganó el Premio Nobel por su trabajo con moscas de fruta.
  • 🧬 La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría impulsaron investigaciones que confirmaron al ADN como el portador de los genes, no las proteínas.
  • 🧪 El experimento de Alfred Hershey y Martha Chase despejó las dudas sobre el ADN como la sustancia que transmite los genes.
  • 🧬 James Watson y sus colegas descubrieron la estructura de doble hélice del ADN, lo que llevó al hallazgo del código genético.
  • 🧬 La ingeniería genética ha permitido avances como la producción de insulina mediante la inserción de genes en microorganismos.
  • 🧬 El Proyecto Genoma Humano ayudó a descifrar los cromosomas humanos, mejorando nuestra comprensión de las enfermedades y la genética.

Q & A

  • ¿Cómo explicaba Charles Darwin la herencia genética antes de que se descubrieran los genes?

    -Charles Darwin trató de explicar la herencia genética usando partículas hipotéticas llamadas 'fórmulas' que, según él, pasaban a través de las células del cuerpo para llegar a los órganos reproductores y así transmitirse a la descendencia.

  • ¿Quién fue Gregor Mendel y cuál fue su contribución a la genética?

    -Gregor Mendel fue un monje que, en 1866, descubrió las leyes de la herencia genética a través de experimentos con plantas de guisante. Sus trabajos sentaron las bases de la genética moderna, aunque en su tiempo no fueron reconocidos.

  • ¿Qué descubrimiento hizo Fred Egin sobre los núcleos celulares?

    -Fred Egin descubrió que al analizar los núcleos de muchas células y machacarlos, se obtenía una sustancia que contenía más fósforo y nitrógeno que cualquier otro material biológico. Este hallazgo fue el descubrimiento del ácido nucleico, conocido hoy como ADN.

  • ¿Qué observó Walter Fleming sobre los cromosomas?

    -Walter Fleming observó que, cuando las células se dividen, aparecen pequeños filamentos en el núcleo que se dividen en dos. Estos filamentos fueron llamados cromosomas y se tiñen de otro color para analizarlos mejor.

  • ¿Cómo se demostró que el ADN era la sustancia que transmitía los genes?

    -El ADN fue identificado como la sustancia que transmitía los genes gracias a un experimento realizado por Alfred Hershey y Martha Chase. Usaron bacteriófagos y células muertas para demostrar que el ADN, y no las proteínas, era responsable de la transmisión genética.

  • ¿Qué hicieron James Watson y sus colegas respecto a la estructura del ADN?

    -James Watson, junto con Francis Crick y Maurice Wilkins, descubrió la estructura de doble hélice del ADN. Este descubrimiento fue crucial para entender cómo se transmite la herencia genética y condujo al hallazgo del código genético.

  • ¿Cómo se ha utilizado el conocimiento del ADN en la producción de insulina?

    -El conocimiento del ADN ha permitido insertar genes en microorganismos para que produzcan insulina a gran escala, lo cual es más eficiente que extraerla del páncreas de animales como cerdos y vacas.

  • ¿Qué fue el Proyecto Genoma Humano y cuál fue su objetivo?

    -El Proyecto Genoma Humano, iniciado en los años 90, tuvo como objetivo descifrar la secuencia completa de los cromosomas humanos para comprender mejor las enfermedades, la herencia genética y la respuesta a los medicamentos.

  • ¿Qué avances se lograron en la genética con la clonación de Dolly?

    -La clonación de Dolly, la primera oveja clonada con éxito, demostró que era posible clonar mamíferos, lo que representó un gran avance en la genética y abrió la puerta a nuevas posibilidades en biotecnología.

  • ¿Qué son las vacas transgénicas y qué tecnología se utilizó para crearlas?

    -Las vacas transgénicas son aquellas que han sido modificadas genéticamente para resistir enfermedades como la tuberculosis. Se utilizaron técnicas de edición genética como CRISPR para insertar genes específicos que les confieren esta resistencia.

Outlines

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🧬 El Misterio de la Herencia Genética

Este párrafo explora la historia de la genética y la herencia, comenzando con la comprensión limitada de las características heredadas y la evolución del conocimiento científico desde el siglo XIX. Se menciona a figuras clave como Gregor Mendel, quien desarrolló las primeras leyes de la genética, y los descubrimientos posteriores sobre la estructura del ADN. La narración sigue la trayectoria de estos avances hasta el descubrimiento del ADN como la base de la herencia, destacando la evolución de la ciencia a lo largo de los años.

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🌱 Avances Modernos en Biotecnología

Este párrafo describe los avances recientes en biotecnología, incluyendo la creación de animales transgénicos, como vacas resistentes a la tuberculosis, utilizando la herramienta CRISPR. Se destaca cómo la tecnología ha evolucionado hasta el punto de permitir la edición genética con gran precisión, y se finaliza con un tono humorístico sobre el futuro de la biotecnología, sugiriendo la posibilidad de árboles de pizza. La invitación final es a suscribirse y compartir el contenido.

Mindmap

Keywords

💡Genética

La genética es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación de las características en los organismos. En el video, se menciona cómo la genética explica la transmisión de rasgos como el color de los ojos y ciertas enfermedades, mostrando su importancia en la comprensión de cómo las características se pasan de una generación a otra.

💡Gregor Mendel

Gregor Mendel fue un monje y científico que descubrió las leyes fundamentales de la herencia a través de sus experimentos con plantas de guisante. En el video, se destaca su papel crucial en la genética, a pesar de que sus trabajos no fueron reconocidos en su tiempo, demostrando cómo sus descubrimientos sentaron las bases para la genética moderna.

💡Cromosomas

Los cromosomas son estructuras filamentosas que se encuentran en el núcleo de las células y que portan la información genética en forma de ADN. El video menciona cómo los científicos descubrieron la importancia de los cromosomas en la herencia, especialmente en la determinación del sexo y cómo se dividen durante la mitosis.

💡ADN (Ácido Desoxirribonucleico)

El ADN es la molécula que contiene la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de los organismos. En el video, se explica cómo el ADN fue identificado como la sustancia responsable de la herencia, superando la idea inicial de que las proteínas eran las portadoras de los genes.

💡Código genético

El código genético es el conjunto de reglas por las que se traduce la secuencia de nucleótidos del ADN en secuencias de aminoácidos, formando proteínas. En el video, se menciona el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, lo cual fue crucial para entender el código genético y predecir características hereditarias.

💡Thomas Morgan

Thomas Morgan fue un biólogo estadounidense que demostró que los genes están localizados en los cromosomas, utilizando moscas de la fruta en sus experimentos. El video resalta su contribución al demostrar la relación entre los cromosomas y la herencia, lo que le valió el Premio Nobel.

💡Crispr

CRISPR es una tecnología de edición genética que permite modificar secuencias específicas de ADN en un organismo. En el video, se menciona cómo CRISPR ha avanzado tanto que ya no solo alteramos plantas, sino que incluso creamos vacas transgénicas resistentes a enfermedades, destacando el impacto de esta herramienta en la biotecnología moderna.

💡Proyecto Genoma Humano

El Proyecto Genoma Humano fue un esfuerzo científico internacional para mapear y entender todos los genes del ser humano. En el video, se menciona este proyecto como un hito que ayudó a descifrar los cromosomas humanos, mejorando nuestra comprensión de las enfermedades hereditarias y la medicina personalizada.

💡Clonación

La clonación es el proceso de crear una copia genéticamente idéntica de un organismo. El video menciona a Dolly, la primera oveja clonada con éxito, como un logro histórico que cumplió los sueños de la ciencia ficción y abrió nuevas posibilidades en la biotecnología.

💡Ácido nucleico

Los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, son biomoléculas que almacenan y transmiten la información genética. El video describe el descubrimiento de estas moléculas, inicialmente sin saber para qué servían, y cómo se reconoció posteriormente su papel crucial en la herencia y la biología celular.

Highlights

El color de los ojos y algunas enfermedades como la diabetes tienen una base genética.

Gregor Mendel, un monje humilde, descubrió las leyes de la herencia mucho antes de que fueran reconocidas.

El ácido nucleico, descubierto en el núcleo de las células, es fundamental para la herencia genética.

Walter Fleming observó la división de los cromosomas durante la división celular, contribuyendo al entendimiento de la herencia.

El redescubrimiento del trabajo de Mendel llamó la atención de Thomas Morgan, quien confirmó que los cromosomas portan los genes.

El ADN, y no las proteínas, fue identificado como la sustancia que transmite los genes.

Alfred Hershey y Martha Chase demostraron que el ADN es el material genético responsable de la herencia.

James Watson y sus colegas descubrieron la estructura de doble hélice del ADN, un avance crucial para la biología.

La ingeniería genética permitió la producción de insulina a gran escala insertando genes en microorganismos.

El Proyecto Genoma Humano comenzó a descifrar los cromosomas humanos para entender mejor las enfermedades y la herencia.

En 1994 se comenzó a comercializar el primer tomate genéticamente mejorado.

En 1996 se clonó con éxito el primer animal, una oveja llamada Dolly.

La reprogramación celular permite convertir células en distintos tipos de células especializadas.

CRISPR es una herramienta poderosa que permite cortar y modificar genes en organismos.

Se han creado vacas transgénicas capaces de resistir a la tuberculosis utilizando la tecnología CRISPR.

Transcripts

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todos sabemos que el color de los ojos

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encarrilado algunas enfermedades como la

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diabetes

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la genética explica esto sin embargo la

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genética en el pasado cuando nicola

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tesla ed o'neill

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carmack 750 ni los franceses andaban que

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vienen valiera méxico podemos ver que

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las personas ya saben que si no deja de

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lana gruesa tenía dígitos después de que

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ellos nazcan con este rasgo o señal pero

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el mundo no tenía idea de cómo esto

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pasaba la gente pensaba que si

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combinadas en oveja negra con otra

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blanca tiene que tener una de color

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intermedia o comer gris charles darwin

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trató de explicar esto usando partículas

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hipotéticas llamadas fórmulas que

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pasaban a través de las células del

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cuerpo para llegar a los órganos

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reproductores y así pasar a la

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descendencia sin embargo unos años antes

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en 1866 un monje gordito y humilde

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llamado gregor mendel ya había hablado

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la respuesta de nuevos chicos y cruzará

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una oveja negra pura como hernan

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caporaso alessandra visualizar en todas

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negras todos marcas o le salen variadas

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dependiendo de qué color es el dominante

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desgraciadamente cuando brewer publicó

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sus trabajos nadie le hizo caso a pesar

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de esto no se deprimió como tú cuando no

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pasas el examen de química que éste

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mantuvo feliz se volvió abad del

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monasterio donde estaba

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de pesos felices como vende aunque

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gregor no será el comportamiento

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matemático del proceso de la herencia

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aún no sabemos con qué cosas se

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transmitía parece que el camino tomaba

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dirección al núcleo de las células pues

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un chico de 24 años que analice la puse

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en busca de células linfoides llamado

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fred egin y se descubrió que al tomar

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los núcleos de muchas células y machacar

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los obtiene es una sustancia que

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contenía más fósforo nitrógeno que

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cualquier otro material biológico él

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estaba descubriendo el mismísimo ácido

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nucleico que todos conocemos llamamos

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aunque no sabemos bien para qué sirve en

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ese entonces pero hoy era un paso extra

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no pues diez años después walter fleming

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notó que cuando las células se dividen

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se pueden observar en el núcleo unos

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pequeños hilitos que se dividen en dos

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eran los cromosomas llamados así porque

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se tienen que teñir de otro color para

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analizarlos mejor saber que las células

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se repartían de algún modo los

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cromosomas hizo pensar a los científicos

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que estaban hechos de ácido nucleico con

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proteínas y que también eran importantes

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para la herencia unos años más tarde

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mueren venden en 1884 sin saber que para

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el siglo 20 el mundo no volteara a ver

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gracias a borrás que junto con otros que

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se enterraban su trabajo al mismo tiempo

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que la espina estaba siendo todo un

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éxito en las calles el redescubrimiento

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de gregor llamó la atención del

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científico thomas moore

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y quiso aprobar las leyes en venden en

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las moscas de fruta pues junto con sus

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amigos en el laboratorio de la

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universidad de colombia descubran cuáles

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son los cromosomas que determinan el

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sexo y famoso par x y el experimento que

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hizo también demostró que los cromosomas

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son portadores de los genes esto le hizo

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ganar el premio nobel a morgan pasando

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la guerra en los años donde está

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inválida la tutoría de la relatividad y

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la unión soviética empezaba a surgir

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como el primer estado socialista el

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ácido nucleico se empezó a llamar ácido

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desoxirribonucleico al descubrir más de

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su composición sin embargo la calma no

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duró mucho y empezó la segunda guerra

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mundial seguida de la guerra fría

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en ese entonces descubrimos que el adn

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era la sustancia que transmite los genes

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y no las proteínas pues muchos creían

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que debían ser los causantes sólo por

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ser más complicadas a simple vista que

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el adn pensábamos que por ser seres con

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vida debemos ser mucho más difíciles de

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analizar pero aunque los resultados

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daban la victoria al adn desde el

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principio los científicos tenían sus

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dudas por lo que tiempo después se

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vuelve a analizar ahora por dos biólogos

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alfred ghersi marta chase algunos

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bacteriófagos y muchas células muertas

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el experimento que realizaron consiste

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en hacer que los virus se inyectarán su

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material genético ya sea de heno

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proteína en este caso a muchas células

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este material lo ordenará la célula

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producibles al por mayor

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lo que provocará que la célula estalle

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al no poder contenerlos y así los virus

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nuevos salgan al mundo para después

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centrifugar la muestra que los contenía

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y separar los virus de las células

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cansadas para finalmente ver lo que

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quedaba dentro de ellas su trabajo

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despejó dudas y el adn resultó el

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ganador ok ya sabemos que el adn es el

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que transmite pero como esta estructura

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como puede ser el causante de la

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herencia bueno o curiosamente al mismo

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tiempo un chico de 24 años llamado james

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watson junto con sus compañeros

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francisco a salir y maurici descubrió su

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estructuras de doble hélice que vemos en

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nuestras clases de biología este hecho

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condujo al hallazgo del código genético

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a partir de aquí empezamos a poder

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predecir las características

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hereditarias de una persona y también a

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resolver problemas de salud pues antes

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producir insulina a gran escala era más

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difícil ya que se tenía que conseguir

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extrayendo la del páncreas de puercos y

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vacas a partir de 1982 sólo insertamos

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genes a un nuevo actor jon alcohol y

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para que fabrique insulina por su cuenta

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lo que resulta mucho más grato porque

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así alimentos un grupo de

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microorganismos m es un enorme ganado

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por esos años el muro de berlín estaba a

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punto de caer y el tan conocido proyecto

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genoma humano e iniciaba para descifrar

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los cromosomas humanos y ayudarnos a

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entender más acerca del riesgo que

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tenemos a desarrollar enfermedad

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eso transmitirlas a nuestros hijos a la

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respuesta a los medicamentos de

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consumidos y hasta establecer mejores

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relaciones de parentesco entre nosotros

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en 1994 empezó la venta del tomate

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genéticamente mejorado después pasó lo

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que muchos científicos y amantes de la

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ciencia ficción soñaban se pudo clonar

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al primer animal con éxito de la

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historia era un hermoso deja blanca de

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nombre doll y al mismo tiempo que

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empezamos a obtener el código genético

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de varios organismos como el de coli y

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más adelante el de la tuberculosis en

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2003 y estábamos terminando de descifrar

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el nuestro empezamos a reprogramar

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células borrando les la memoria por así

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decirlo para convertirlas en una de piel

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en una neurona como cualquier otra que

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quisiéramos y actualmente hemos avanzado

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tan rápido que ya no nos conformamos con

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alterar las plantas en su lugar hemos

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creado las primeras vacas transgénicas

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capaces de resistir a la tuberculosis

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usando crisis pr una herramienta capaz

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de cortar genes de un organismo hoy

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podría insertarlo en otro si te gusto

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darle a like compártelo

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ayudar hasta que tengamos árboles de

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pizza en nuestras casas suscríbete y

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activa la campanita subo cosas medio

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interesantes

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