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      <title>Desarrollo Histórico de la comprensión y conformación de la información hereditaria by Simon Bassi</title>
      <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt</link>
      <description>Simón Bassi-René Ponce-Pedro Chichoni</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-09-22 21:18:49 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Gregor Mendel (1822-1884)</title>
         <author>simonbassi89</author>
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         <description><![CDATA[<div>En <strong>1865</strong> mencionó unos <strong>factores hereditarios</strong>. Mostrando que en realidad, se podría modelar la herencia de ciertas características, por simples principios matemáticos.<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-22 21:28:12 UTC</pubDate>
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         <title>Charles Darwin (1809-1882)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2309515603</link>
         <description><![CDATA[<div>En <strong>1868</strong> hizo referencia a la teoría de la <strong>pangénesis</strong>, la cual se refiere a la reproducción y a la herencia, donde unas partículas eran transportadas hasta las gónadas y se trasmitían a la descendencia. Esto llevo a cabo una gran hipótesis, que fue probada y no supo tardar tanto en denegarse.<br>Una idea que se sostuvo bastante tiempo es que las proteínas eran las adecuadas para ser el material genético, pero eran consideradas como macromoléculas con gran heterogeneidad y especificidad de funciones, esenciales para el material hereditario. Todo esto es debido a que se sabia poco sobre los ácidos nucleicos, dado que sus propiedades eran uniformes para explicar múltiples rasgos para cada ser vivo.<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-22 21:44:30 UTC</pubDate>
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         <title>Walther Fleming (1843-1905)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2309528179</link>
         <description><![CDATA[<div>Fleming investigó también el proceso de la división celular y la distribución de los cromosomas en el núcleo hermano, proceso que denominó mitosis. <br>Estudió la mitosis, empleando como única fuente el material genético proveniente de las aletas y branquias de las salamandras. Estos resultados fueron publicados en <strong>1882</strong>, basándose en sus hallazgos, Fleming hipotetizó por primera vez que todos los núcleos celulares provenían de otro núcleo anterior.<br>https://blog.bioquimica.cl/2017/09/22/walther-flemming-y-sus-cromosomas/</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-22 22:03:15 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Theodor Boveri (1862-1915)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2309531143</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Boveri</strong> investigó con el huevo del Ascaris a partir de 1887 y observó que la mitosis era un proceso muy organizado. En el de la maduración del huevo había un momento en el que el número de cromosomas se reducía a la mitad cuando eran formados los gametos.<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-22 22:08:15 UTC</pubDate>
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         <title>Walter Sutton (1877-1916)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2309558246</link>
         <description><![CDATA[<div>En <strong>1902</strong> Sutton presentó su hipótesis, debido a que se dio cuenta de que el comportamiento de los cromosomas en la meiosis y la asociación de cromosomas paternos y maternos y su separación subsiguiente, durante la división reduccional, puede constituir la base física de las leyes mendelianas de la herencia.<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.<br>https://www.wikiwand.com/es/Teor%C3%ADa_cromos%C3%B3mica_de_Sutton_y_Boveri</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-22 22:49:13 UTC</pubDate>
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         <title>Thomas Hunt Morgan (1866-1945)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2309568421</link>
         <description><![CDATA[<div>Los estudios de <strong>Morgan</strong> con <em>Drosophila</em> comenzaron en <strong>1907</strong>. Inicialmente, su intención era mantener varias generaciones, esperando que apareciera un mutante ocasional.<br>Morgan inició sus estudios en ratas y ratones, pero éstos se reproducen tan despacio que no resultaban convenientes para hacer estudios sobre herencia. Buscando un organismo más apropiado, se decidió por <a href="https://www.wikiwand.com/es/Drosophila_melanogaster"><strong>Drosophila melanogaster</strong></a>, la mosca de la fruta, debido a sus características: es un organismo pequeño, fácil de mantener en el laboratorio, es fértil todo el año y muy prolífica (produce una generación cada 12 días, o 30 generaciones al año). Por último, <em>Drosophila</em> tiene solo 4 pares de cromosomas, todo lo cual le convierte en un organismo muy apropiado para los estudios sobre herencia.<br>En 1920 la teoría cromosómica de la herencia fue confirmada por Morgan, a través del nuevo método de experimentación con moscas de rápido ciclo vital.&nbsp;<br>https://www.wikiwand.com/es/Teor%C3%ADa_cromos%C3%B3mica_de_Sutton_y_Boveri<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.<br>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-22 23:05:24 UTC</pubDate>
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         <title>Friedrich Miescher (1844-1895)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2309572574</link>
         <description><![CDATA[<div>El bioquímico Friedrich fue el primero, luego de Mendel y Darwin, en aislar el ADN. En <strong>1869</strong> trabajo con distintas tipos de células especialmente de peces, por su poco citoplasma, lo que le facilitaba aislar el material para sus análisis. Miescher empleo un método que le permitía aislar los núcleos celulares y a partir de allí, encontró una sustancia química que la denominó <strong>NUCLEÍNA</strong>. Al fin y al cabo, entre la nucleína y la herencia, no había una relación y por lo tanto decidió buscar otro análisis con esperma de salmón, que tenia un mayor porcentaje de nucleína, por lo que lo llevo a pensar que tenia un papel importante en la fertilización de los óvulos por parte de los espermatozoides.<br>Durante sus experimentos, trabajaba a bajas temperaturas, en un laboratorio abierto, ya que las altas temperaturas le hubiesen dificultado la manipulación de nucleína.<br>La llamada NUCLEÍNA era de color blanco y azucarada, acida y contenía fosforo. Este nombre se debió a que esta sustancia se encontraba solo en el núcleo de la célula, luego su denominación cambio a acido nucleico y un tiempo después en acido desoxirribonucleico (ADN).<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-22 23:12:42 UTC</pubDate>
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         <title>Richard Altman (1852-1900)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2311059302</link>
         <description><![CDATA[<div>En <strong>1899</strong> el patólogo alemán <strong>Richard Altmann</strong>, discípulo de Miescher, logró separar por vez primera las proteínas de la “nucleína”, llamando a la nueva sustancia "ácido nucleico". Con ayuda del microscopio observo cromosomas en el interior del núcleo de las células y descubrió el fenómeno de la mitosis (división celular).<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-23 20:39:56 UTC</pubDate>
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         <title>Edward Zacharias (1852- 1911)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2311062923</link>
         <description><![CDATA[<div>Demostró que los cromosomas contenían la nucleína de Miescher.&nbsp;<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-23 20:45:07 UTC</pubDate>
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         <title>Hertwig (1849-1922)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2311065270</link>
         <description><![CDATA[<div>En 1885 afirmó que la nucleína de Miescher era la que transmitía los caracteres hereditarios. Esta afirmación no fue aceptada hasta 1929.<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-23 20:48:39 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Ludwig Karl Martin Leonhard Albrecht Kossel (1853-1927)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2311069186</link>
         <description><![CDATA[<div>Por su parte, el médico alemán <strong>Albert Kossel </strong>en 1885 descubrió la existencia de hidratos de carbono y de unos compuestos o bases nitrogenadas a las que llamó “<strong>adenina</strong>”, “<strong>guanina</strong>”, “<strong>citosina</strong>” y “<strong>timina</strong>” dentro de la molécula de ADN. Este descubrimiento le valió el <strong>Premio Nobel de Medicina</strong> en 1910.<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-23 20:54:50 UTC</pubDate>
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         <title>Robert Feulgen (1884-1955)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2311071211</link>
         <description><![CDATA[<div>En <strong>1914</strong>, desarrolló un método de <strong>tinción</strong> (teñido) de ADN (ahora conocida como la tincion de Feulgen) y que también descubrió que el ADN se encuentra en los cromosomas.<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-23 20:58:10 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Phoebus Aaron Theodore Levene, (1869-1940)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2311077873</link>
         <description><![CDATA[<div>En <strong>1919</strong> publico un articulo, en el cual describió la estructura de los ácidos nucleicos. El <strong>ADN</strong> esta constituido por nucleótidos quienes están formados por desoxirribosa, una de las cuatro bases nitrogenadas <strong>(adenina, timina, citosina, guanina) y un grupo fosfato.</strong><br>El concluyó que la unidad básica (nucleótido) estaba compuesta de una base pegada a un azúcar y que el fosfato también estaba pegado al azúcar,&nbsp; lamentablemente también observó erróneamente que las bases estaban en cantidades iguales y, que un tetranucleótido era la unidad repetitiva de la molécula.<br>http://www.biologia.edu.ar/adn/adntema0.htm<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-23 21:09:10 UTC</pubDate>
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         <title>Frederick Griffith (1881-1941)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2311079995</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Frederick</strong> intentó desarrollar una vacuna contra la bacteria Streptococcus Pneumoniae, que amenazaba a los militares en la Primera Guerra Mundial, no obtuvo resultados, pero realizo uno de los descubrimientos mas importantes, un fenómeno llamada "TRANSFORMACIÓN". <br>En <strong>1923 Giffith</strong> separó la bacteria en dos variedades de S. Pneumoniae, una de las cuales era patógenas y la otra inofensiva, nombró las mismas cepa S y R por sus propiedades.&nbsp;<br>Mediante su experimento con ratones observo que si inyectaba alguna de las variedades S, estos morían, mientras que se inyectaba la variedad R, vivían, luego noto que al aplicar calor a la variedad S los ratones no morían y decidió experimentar mezclando bacterias R con S muertas por el calor. Al inyectarla los ratones sorprendentemente morían. Concluyó en que una sustancia química puede transformar una célula en otra.&nbsp;<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.<br>https://www.youtube.com/watch?v=QtkQf3ISZ0c</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-23 21:12:32 UTC</pubDate>
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         <title>Oswald Avery (1877-1955)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2311101178</link>
         <description><![CDATA[<div>En <strong>1944</strong> Oswald y sus colegas Maclyn Mcarthy y Colin McLeod, siguieron con el estudio de los neumococos, que consistía en la eliminación selectiva de todas las sustancias contenidas en la mezcla y determinaron que el principio transformante era el ADN.<br>Avery fue el primero en identificar el ADN como la molécula de la herencia.<br>https://www.youtube.com/watch?v=nxRt9Zhcncc<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-23 21:45:00 UTC</pubDate>
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         <title>Erwin Chargaff (1905-2002)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2318216892</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Chargaff</strong> luego de observar los trabajos de Avery, se interesó por la estructura del ADN y lo identificó como el material hereditario. Posteriormente en <strong>1947 </strong>dio a conocer que la composición del <strong>ADN</strong> varia de una especie a otra. Al comparar la composición en diferentes especies, se dio cuenta de que el material hereditario no era un tetranucleótido, como lo había propuesto Levene, esto indicaba que los ácidos nucleicos no eran una repetición monótona, sino que existía variabilidad en la composición de bases nitrogenadas. Aún así el ADN de las distintas especies compartían características: La cantidad de adeninas era igual a la cantidad de timinas y la cantidad de guaninas era igual a la de citosinas.<br>La adenina y la guanina pertenecen al grupo de bases púricas, mientras que la citosina y la timina están denominadas como bases pirimidínicas. Por lo tanto, la cantidad de purinas es igual a la cantidad de pirimidinas.<br>Estas afirmaciones, se conocieron como las reglas de Chargaff, pero esto quedo inconcluso hasta el descubrimiento de la doble hélice del ADN.<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-28 20:15:53 UTC</pubDate>
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         <title>Max Delbruck (1906-1981) y Salvador Luria (1912-1991)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2318243752</link>
         <description><![CDATA[<div>En <strong>1940</strong>, los <strong>microbiólogos Delbruck y Luria</strong>, comenzaron estudios sobre el papel del DNA usando virus, denominados bacteriófagos o también llamados <strong>"Comedores de bacterias"</strong>, atacan a células bacterianas, donde estas son hospedadoras de diferentes tipos de virus. Luego de veinticinco minutos del ataque a una célula por causa de un virus, la misma estalla, desprendiendo un gran numero de agentes patógenos exactamente iguales al original. <br>Este grupo de bacteriófagos tienen una forma distintiva que permite identificarlos fácilmente con un <strong>microscopio electrónico. <br></strong>En conclusión de este análisis químico revelo que el papel portador de material genético consistía sencillamente en DNA y proteína.<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-28 20:41:07 UTC</pubDate>
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         <title>Alfred Hershey (1908-1997) y Martha Chase (1927-2003)</title>
         <author>simonbassi89</author>
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         <description><![CDATA[<div>Un experimento que termino con las controversias fue realizado por el matrimonio de<strong> Hershey y Chase</strong> en <strong>1952</strong>, dicha prueba se la conoció como "<strong>el experimento de la licuadora Waring</strong>", que consistía simplemente en una licuadora domestica de alimentos. Los científicos evidenciaron que la proteína es solo un "envase"&nbsp; para el DNA. Este penetra en la celula y conduce un mensaje hereditario dirigiendo la formación de nuevo DNA viral y de las nuevas proteínas virales.&nbsp;<br>Los científicos se basaron en que el ADN contiene fosforo (P) mientras que las proteínas no, pero a su vez estas contienen azufre (S) y los ácidos nucleicos no. De manera que "marcaron" con radioactividad las proteínas y el ADN con S y P radioactivos para luego investigarlos.&nbsp;<br>Para marcarlos como ya dicho, se hace crecer a los bacteriófagos en un medio que tenga fosforo radiactivo para construir su ADN y&nbsp; se realiza el mismo procedimiento para marcar las proteínas en un medio de azufre radioactivo. debido a estas técnicas determinaron el material que el fago inyectaba en las células dejando afuera sin importancia hereditaria el material inactivo.&nbsp;<br>En el transcurso del experimento se presento un problema, donde los restos del fago adheridos no lograban desprenderse de la superficie bacteriana, por lo tanto solucionaron esta dificultad con la licuadora domestica Waring.<br>Luego de obtener los dos tipos de virus , el matrimonio siguieron haciendo pruebas, las cuales consistían en infectar cultivos de bacterias con ambos tipos de fagos marcados, causando la producción de nueva progenie viral, y para finalizar&nbsp; concluyeron que el material genético era el DNA y no la proteína.&nbsp;<br>https://www.youtube.com/watch?v=6Wo3HY2OEAI&amp;t=21s<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-28 21:31:47 UTC</pubDate>
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         <title>Rosalind Franklin (1920-1958)</title>
         <author>simonbassi89</author>
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         <description><![CDATA[<div>En<strong> 1951 Rosalind</strong> obtuvo una fotografía de difracción de rayos X que revelo la estructura helicoidal de la molécula del ADN. Esta imagen es conocida como la famosa <strong>"Fotografía 51"</strong> que fue un buen respaldo para los investigadores Watson y Crick en 1953.<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-28 21:43:20 UTC</pubDate>
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         <title>Linus Pauling (1901-1994)</title>
         <author>simonbassi89</author>
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         <description><![CDATA[<div>Químico estadounidense que propuso en 1950 que las proteínas se mantenían mediante puentes de hidrogeno entre los giros sucesivos.<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-28 21:55:40 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>James Watson (1928) , Francis Crick (1916-2004) y Maurice Wilkins (1916-2004)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2318309125</link>
         <description><![CDATA[<div>Comenzaron sus investigación con bastante información de todos los científicos anteriores, como las imágenes tomadas por Rosalind Franklin y la información de Erwin Chargaff.<br><br>Para construir los modelos se basaron en las medidas de los rayos x y toda información existente hasta ese momento sobre el ADN. Armaron modelos reales utilizando alambre y hojalata, y a forma de rompecabezas comenzar a surgir descubrimientos, como: las cadenas tienen dirección, la adenina solo podía aparearse con la timina y la guanina con la citosina, las bases apareadas eran complementarias, la secuencia de una cadena dicta la de la otra cadena, las cadenas son antiparalelas, pueden presentarse en cualquier orden.<br>Fue en Abril de 1953 que publicaron un articulo donde comunicaban su modelo&nbsp; molecular para el ADN, la doble hélice. Su modelo sugería la posibilidad de que podía replicarse.<br>Luchessi S.(2022).Biología. Cuadernillo de Cátedra.<br>https://www.youtube.com/watch?v=SbkiiIuhDyc<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-28 22:01:30 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Benito Jiménez y Espino Nuño (2012)</title>
         <author>simonbassi89</author>
         <link>https://padlet.com/simonbassi89/6q41xoepqg84tkxt/wish/2321658884</link>
         <description><![CDATA[<div>En su libro postulado en <strong>2012</strong> generaron 2 preguntas interesantísimas:<br><strong>¿Todas las posibles estructuras de la molécula de ADN pueden ser portadoras de información genética que codifique proteínas?<br>¿Qué importancia biológica pueden tener las diferentes estructuras alternativas de la molécula de ADN?</strong><br>Este libro lo publicaron para estudiantes, el cual explica y desvela con mucha claridad, los principales problemas e hitos de la genética. Una de las disciplinas con mayor proyección del futuro.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-09-30 22:40:17 UTC</pubDate>
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