Avances científicos del siglo XX y XXI

  • La palabra "célula" fue usada por primera vez en sentido biológico por el científico inglés Robert Hooke

    Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales están constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Llamó a estas cavidades "células", que significa "habitaciones pequeñas".
  • Leeuwenhoek descubrió los "animálculos"

    Construyó como entretenimiento diminutas lentes biconvexas montadas sobre placas metálicas, que se sostenían muy cerca del ojo. A través de ellas podía observar objetos, que montaba sobre la cabeza de un alfiler, ampliándolos hasta trescientas veces.
    Durante años y años se dedicó a examinar con sus microscopios todo lo que tenía a su alcance.
    Fue el primero en ver los glóbulos rojos y los espermatozoides y descubrió los "animálculos" que son protozoos y bacterias.
  • Schleiden y Schwann establecieron que las plantas y animales están formados por células

    Su principal contribución de ambos a la ciencia fue el desarrollo de la teoría celular, es decir, que el desarrollo depende de la formación de nuevas células
  • Charles Darwin publicó un libro llamado "El origen de las especies"

    Charles Darwin postulaba que los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia, lo que hace que la frecuencia de esas características aumente a lo largo de varias generaciones. La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo, esta depende del medio ambiente y requiere que existan variaciones heredables en un grupo
  • Gregor Mendel descubrió los principios básicos de la herencia

    Es considerado el padre de la genética ya que a partir de sus observaciones en su jardín constituyen el fundamento de la genética.
    A partir de sus observaciones surgieron "Las Leyes de Mendel" que son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los organismos padres a sus hijos
  • Friedrich Miescher descubrió los factores determinantes para identificar el ADN

    Fue aislando los núcleos de los glóbulos blancos: la denominó nucleína. Al analizar este resultado se dio cuenta de que era un elemento complejo, formado entre otros elementos por fósforo y nitrógeno. Las cantidades eran distintas a las de cualquier otro material biológico. En la actualidad la nucleina se conoce como ácido nucleico y existen 2 tipos: ARN Y AND
  • Tomas Hunt Morgan descubrió la herencia ligada al sexo.

    Morgan descubrió que el gen que codifica el color de los ojos de la mosca de la fruta se ubica en cromosoma X.
    Comenzó sus investigaciones en 1909 empleando la mosca de fruta para realizar sus experimentos, descubrió este fenómeno ya que una de las características dominantes y bien visible de la mosca de la fruta eran sus ojos rojos brillantes. Cierto día apareció una colonia de moscas con ojos blancos
  • Frederick Griffith demostró que las bacterias eran capaces de transferir información genética mediante un proceso llamado transformación.

    Investigando la neumonía, estudió las diferencias entre una cepa de la bacteria Streptococcus pneumoniae que producía la enfermedad y otra que no la causaba. Para esto utilizo 2 cepas: la cepa S (lisa) y la cepa R (rugosa). observó que la cepa R no mataba a los individuos que la portaban, de lo contrario la cepa S si los mataba, pero esta cepa S moría a temperaturas altas, por lo que combino ambas y vio que la cepa S moría, pero la cepa R revive, es decir hay una transmisión por ADN.
  • William Thomas Astbury fue el primero en proponer que los enlaces de hidrógeno mainchain - mainchain ayudaban a las proteínas.

    Los enlaces de hidrógeno entre la cadena principal grupos amida, contribuyeron a la estabilización de estructuras de proteínas . Su primera idea fue acogida con entusiasmo por varios investigadores, entre ellos Linus Pauling
  • George Wells Beadle y Edward Lawrie Tatum formularon la teoría “one geneone, one enzyme”, (“Un gen, una enzima”).

    Implicaba exponer el moho neurospora crassa a rayos X, causando mutaciones. En varias series de experimentos, demostraron que esas mutaciones causaron cambios en las enzimas específicas implicadas en las rutas metabólicas. Los llevaron a proponer un vínculo directo entre los genes y las reacciones enzimáticas. significa que los genes actúan como patrón para la formación de enzimas. Sus hallazgos tuvieron consecuencias en el terreno de la clínica, para explicar la génesis de estados patológicos.
  • Avery, MacLeod y McCarty Publicaron los resultados de las bacterias Diplococcus pneumoniae.

    En sus experimentos demostraron que la naturaleza química del factor de transformación (la información genética capaz de convertir neumococos R en neumococos S) era un ADN (era hereditario) y no una proteína como se sospechaba en aquella época.
  • Ley de Chargaff

    Erwin Chargaff, da el descubrimiento de la doble hélice del ADN, la cual establece que la cantidad de Adenina (A) es igual a la cantidad de Timina( T), y la cantidad de Guanina(G) es igual a la cantidad de Citosina(C). El n° total de bases purinas es igual al n° total de bases pirimídinas (A+G= C+T).
  • Experimento de Hershey y Chase

    Confirman que es el ADN es la base del material genético y no las proteínas. Con dos experimentos lograron confirmarlo:
    1. El ADN contiene fósforo, a diferencia de los 20 aminoácidos que forman las proteínas
    2. El indicador estaba en las cubiertas proteicas, pero no en las bacterias infectadas, con lo que se confirmó que es el material genético lo que infecta a las bacterias.
  • Descubrimiento de Rosalind Franklin

    Descubre la clasificación de la estructura de doble hélice del ADN, vital para la comprensión de la vida.
    Con las contribuciones de la estructura del ADN (las imágenes por difracción de rayos X que revelaron la forma de doble hélice de esta molécula son de su autoría), del ARN, de los virus, del carbón y del grafito.
  • Modelo de Watson y Crick

    Menciona que hay una correspondencia entre A-T y G-C se conocen como pares de bases complementarias.
    Propuso que existían dos puentes de hidrógeno entre las bases de cada par, hoy sabemos que G y C forman un puente adicional, tal que los pares de A-T forman dos puentes de hidrógeno en total, mientras que los pares de G-C forman tres.
  • Replicación de ADN semiconservadora por Matthew Stanley Meselson.

    • El experimento permitió confirmar las teorías de Watson y de
    Crick.
    • Se consideraron tres modelos de cómo los organismos podrían replicar su ADN: semiconservativo, conservativo y dispersivo.
    • El modelo semiconservativo, en el que cada cadena de ADN sirve como molde para hacer una nueva cadena complementaria, parecía el más probable tomando en cuenta la estructura del ADN.
  • PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa) de Kary Mullis

    Es una técnica que consiste en la amplificación in vitro de un fragmento de ADN específico. Para llevar a cabo el experimento de amplificación es necesario conocer, al menos parcialmente, la secuencia del fragmento a amplificar (un gen, una parte de un gen, una región no codificadora,...). Básicamente, se trata de replicar una y otra vez un mismo fragmento de ADN y, para ello, debemos realizar in vitro lo que hacen las células in vivo para replicar su ADN.
  • Proyecto Genoma Humano (PGH) de Francis Collins, John Sulston, Craig Venter y James Watson

    Es la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide, de los 23 pares 22 son autosómicos y un par determinante de sexo (dos cromosomas X en mujeres y uno X y uno Y en hombres).Determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar todos los genes de un genoma humano promedio desde un punto de vista físico y funcional, incluyendo tanto los genes que codifican proteínas como los que no.
  • Clonación del primer mamífero de Ian Wilmut y Keith Campbell

    La oveja Dolly resulto de un experimento realizado de la ubre de la madre de Dolly, los científicos sacaron una célula, que contiene todo el material genético (ADN) de la oveja adulta; después, a la otra oveja, le extrajeron un óvulo, el cual serviría de célula receptora. Al óvulo se le extrajo el núcleo, eliminando así el material genético de la oveja donante. Después, se extrajo el núcleo de la célula mamaria y, mediante impulsos eléctricos, se fusionó al óvulo sin núcleo de la oveja donante.
  • Proyecto Avatar de Dmitry Itskov

    Consta de tres partes, primera, Avatar A, se intentará desarrollar un cuerpo robótico controlado por una interfaz cerebro- máquina.Segunda, Avatar B, intentarán trasplantar el cerebro de un humano dentro de un cuerpo robótico. El cerebro será de una persona que haya fallecido.Y la tercera, Avatar C, se compondrá de un cuerpo y cerebro artificiales en el que los científicos introducirán la personalidad y experiencias de un humano antes de morir.Las fases deberían culminar del 2040-2045.