Avances biotecnológicos

  • Gregor Mendel - Leyes de la herencia.

    Gregor Mendel - Leyes de la herencia.
    Cada característica heredada debía ser decidida por una pareja a la que él llamó factores, cada progenitor contribuye con un factor para cierta característica.
  • Wilhelm Johannsen- Término genes.

    Wilhelm Johannsen- Término genes.
    Fue el primero en utilizar el nombre de genes para las unidades de la herencia. A mediados del siglo XIX estaba claramente establecido que todos los organismos vivientes están constituidos por células.
  • Thomas Hunt Morgan- Los genes se encuentran en los cromosomas.

    Thomas Hunt Morgan- Los genes se encuentran en los cromosomas.
    Los genes se localizan en orden lineal en los cromosomas. Llegó a esta conclusión mediante el estudio de la mosca de la fruta.
  • George Wells Beadle y Edward Lawrie Tatum- Hipótesis de un gen una enzima.

    George Wells Beadle y Edward Lawrie Tatum- Hipótesis de un gen una enzima.
    Implicaban exponer el Moho Neurospora crassa a rayos X, causando mutaciones. Con esto, tenían como objetivo originar individuos mutantes incapaces de sintetizar determinados compuestos. Probaron que en nuestro código genético los genes rigen la formación de enzimas.
  • Barbara Mcclintock -Transposones.

    Barbara Mcclintock -Transposones.
    Anomalía en el cromosoma es cuando un gen saltaba o se transfería de un cromosoma a otro. Descubrió que ciertos genes que trataba de localizar en los cromosomas estaban en posiciones diferentes en momentos diferentes. Fue la primera persona en ver la clase de detalles presentes en un cromosoma.
  • Alfred Hershey y Martha Chase- El ADN contiene material genético.

    Alfred Hershey y Martha Chase- El ADN contiene material genético.
    Estudiaron los bacteriófalos para saber si la información genética estaba contenida en la proteína o en el ADN del virus. Gracias a una serie de experimentos lograron descubrir que el ADN era quien formaba a la célula huésped para hacer nuevos virus. Por este aporte entendimos la verdadera identidad del ácido desoxirribonucleico, su material genético.
  • James Watson y Francis Crick- Hélice doble.

    James Watson y Francis Crick- Hélice doble.
    Utilizaron los rayos X para conocer cómo era la estructura interna del ADN. Su modelo demostraba que la molécula era una hélice doble, las cadenas gemelas estaban compuestas por pares de las cuatro bases conocidas,(adenina (A), guanina (G), citosina (C) y timina (T)) unidas por hidrógeno. Era una escalera en espiral que podía dividirse fácilmente para hacer copias de sí misma con la misma información genética codificada.
  • Marshall Warren Nirenberg y Johann Heinrich Matthaei- Código genético.

    Marshall Warren Nirenberg y Johann Heinrich Matthaei- Código genético.
    Hallaron que cuando tres de las bases de proteínas se alinean en una secuencia específica llamada triplete, este codifica aminoácidos específicos. El orden de los tripletes es el plano para la producción de proteínas. El ARN se transcribe del ADN; el ADN se copia en el ARN y el ARN contiene la información que determina la secuencia de aminoácidos y proteínas.
  • Werner Arber y Hamilton O. Smith- Enzimas de restricción.

    Werner Arber y Hamilton O. Smith- Enzimas de restricción.
    Descubrieron que algunas bacterias tenían enzimas que combatían a los virus cortando su ADN en trozos, esto evitaba que el virus dominara a la bacteria. A través del cultivo de bacterias y bacteriófagos juntos, notaron que el ADN del virus se estaba deshaciendo e identificaron que la enzima cortaba repetidamente el ADN del virus en el mismo lugar. Llamaron a este descubrimiento tijeras moleculares.
  • Sydney Brenner, François Jacob, Matthew Meselson y James Dewey Watson-ARN mensajero.

    Sydney Brenner, François Jacob, Matthew Meselson y James Dewey Watson-ARN mensajero.
    Denominaron a este descubrimiento como un intermediario inestable que lleva información de los genes a los ribosomas para la síntesis de proteínas. En particular, el llamado ARN mensajero funciona como intermediario entre el ADN en donde se almacena la información genética y su producto final, las proteínas.
  • Hamilton Smith- ADN recombinante.

    Hamilton Smith- ADN recombinante.
    El ADN recombinante (rADN) es una tecnología que utiliza enzimas para cortar y unir secuencias de ADN de interés. Las secuencias de ADN recombinado se pueden colocar en unos vehículos llamados vectores que transportan el ADN hacia el lugar adecuado de la célula huésped donde puede ser copiado o expresado.
  • Empalme alternativo de ARN

    A partir del descubrimiento del ARN mensajero los científicos descubrieron el proceso por el cual el ADN comunica instrucciones para hacer proteínas en el citoplasma. se detectan genes que codifican múltiples ARN mensajero que producían múltiples proteínas, la respuesta es que a través de un empalme alterativo algunos genes son capaces de codificar para mas de una proteína
  • Alec Jeffreys- ADN mini satélite.

    Alec Jeffreys- ADN mini satélite.
    Descubre una variante de ADN formada por secuencias cortas idénticas del mismo que se repetían una y otra vez, así fue como las llamó ADN mini satélite. De esta manera descubre la primera huella borrosa de ADN y se pone en prueba en un caso de deportación.
  • J. Craig Venter y su equipo- Genoma Humano

    J. Craig Venter y su equipo- Genoma Humano
    Dos equipos se unen para hallar el descubrimiento de nuestro plano completo llamado genoma humano, y por primera vez logran leer las letras químicas de nuestro código genético, descubriendo así que teníamos mayor cantidad de genes de la que se creía. logrando entender que la variación entre dos seres humanos es totalmente baja, siendo casi idénticos entre nosotros.
  • Ingo Potrykus y Meter Beber -Arroz dorado.

    Ingo Potrykus y Meter Beber -Arroz dorado.
    El arroz es un alimento pobre en varios micronutrientes esenciales, como el hierro, el zinc y la vitamina A. En el arroz dorado, (más nutritivo) se han introducido dos genes que codifican dos enzimas necesarias para completar la ruta metabólica que permite la síntesis y acumulación de betacarotenos (provitamina A) en los granos.
  • Semillas transgénicas.

    Semillas transgénicas.
    Entre 1995 y 1998, el área planteada con semillas GM (transgénicas) pasó de cero a 30 millones de hectáreas en todo el mundo. En nuestro país, el área de cultivos GM es de 25 millones de hectáreas. El 99% de la soja que se siembra es transgénica: casi la misma cifra que el algodón (98 y 99%), mientras que el maíz transgénico cubre el 95-96%.
  • Andrew Fire y Craig C. Mello- ARN de interferencia.

    Andrew Fire y Craig C. Mello-  ARN de interferencia.
    Hacían experimentos para entender la función de los genes específicos inyectando ADN sintético con dos cadenas en una célula, y observaron que un mecanismo dentro de la célula destruyó al ARN de dos cadenas juntos con su propio ARN mensajero. En efecto el gen responsable de codificar la producción de proteínas en la célula se desactivó.
  • Floringe, empresa australiano-holandesa- cultivo clavel azul.

    Floringe, empresa australiano-holandesa- cultivo clavel azul.
    Hay plantas que producen proteínas las cuales los seres humanos explotamos con el fin de favorecer nuestra salud y alimentación. Colombia es uno de los principales productores de flores del mundo, se basa principalmente en el cultivo del clavel azul que parece ser su mejor producto. La empresa "Florigene" desde hace varios años está investigando la "tecnología azul" para usarla en el cultivo de flores. Esta tecnología requiere la utilización de un vector y la introducción de varios genes.
  • Cultivo de arroz en Filipinas.

    Cultivo de arroz en Filipinas.
    Recién en este año se empezó a cultivar arroz dorado en Filipinas, tras superar dificultades técnicas, científicas y legales. Los alimentos modificados genéticamente, contienen proteínas, varias de las cuales protegen las plantas del frío, la sal o la sequía, que actúan modulando y controlando el momento en que los genes producen ARN mensajeros para sintetizar las proteínas necesarias.
  • Científicos de la firma Calgene- Historia del tomate.

    Científicos de la firma Calgene- Historia del tomate.
    Trabajaron en obtener tomates sin o con poco contenido de la enzima poligalacturonasa. Aislaron el gen que codifica esta enzima; hicieron el "gen anti sentido", es decir, la imagen especular del gen, que inhibe la actividad del original; luego lo colocaron en los cromosomas del tomate, bloqueando la producción de PG. En este año se transportaron 2000 litros de tomate para estudiar sus posibles aplicaciones en salud humana, pero por ahora, esto benefició a los productores.