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      <title>Descubrimiento de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) by F 1k</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-09-06 07:26:18 UTC</pubDate>
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         <title>Friedrich Miescher                              un biólogo suizo, realizó los primeros estudios químicos sistemáticos de los núcleos celulares y aisló una sustancia que contenía fósforo, a la que denominó nucleína, a partir de los núcleos de las células de la pus (leucocitos) obtenida de vendajes quirúrgicos de desecho. Demostró que dicha nucleína consistía en una porción ácida y una porción básica en la que se encuentra la proteína.</title>
         <author>fnd715</author>
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         <pubDate>2021-09-06 15:17:33 UTC</pubDate>
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         <title>Frederick Griffith                                         el microbiólogo, de nacionalidad inglesa, estudió las bases de la patogenicidad de las bacterias &quot;Diplococcus pneumoniae&quot;, que es la causante de la neumonía. Observó que las células de cepa patógenas, llamadas S, estaban rodeadas de una cápsula formada por una cubierta delgada de polisacáridos y que la cepas mutantes, que carecen de cápsula (R), no eran patógenas. Elaboró un experimento con ratas en la que comprobó la viralidad de la bacteria causante de la neumonía entre estos 2 tipos de cepas.</title>
         <author>fnd715</author>
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         <pubDate>2021-09-06 15:27:21 UTC</pubDate>
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         <title>Erwin Chargaff y sus colaboradores                 encontraron que las cantidades de las cuatro bases de los nucleótidos del DNA variaban según el organismo y que las cantidades relativas de ciertas bases estaban muy relacionadas. Estableció las reglas de Chargaff las cuales son:                                     1. La composición de las bases del DNA generalmente varía de una especie a otra.                                                      2. Las muestras de DNA aisladas de los diferentes tejidos de la misma especie se componen de las mismas bases.                                                                    3. La composición de bases del ADN no varia ni con la edad, el estado nutricional ni tampoco por las variaciones ambientales.            4. En todos los DNA de diferentes especies hay la misma proporción entre adenina y timina y entre guanina y citosina.                                        </title>
         <author>fnd715</author>
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         <pubDate>2021-09-06 15:37:13 UTC</pubDate>
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         <title>George Beadle y Edward Tatum descubrieron la existencia conexión entre los genes y las enzimas a base de hongos ascomiceto &quot;Neurospora crassa&quot;. Demostraron que las variedades mutantes de Neurospora que se generaban por irradiación con rayos X requerían nutrientes adicionales para crecer. Esto se correlacionaba con la deficiencia enzimática producida por la radiación que causaba una deficiencia en la síntesis de estos nutrientes. De ahí por ello se estableció esa relación entre genes y las reacciones enzimáticas, lo que se conoce al día de hoy como hipótesis &quot;Un gen, una enzima&quot;</title>
         <author>fnd715</author>
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         <pubDate>2021-09-06 15:46:42 UTC</pubDate>
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         <title>Oswald Avery, Colin Macleod y Maclyn McCarty preparon extractos libres de células de las bacterias causantes de la neumonía (Diplococcus pneumoniae) en su forma S, fraccionaron los extractos en varios componentes y probaron su capacidad para transformar células R en células S in vitro. Descubrieron que el principio transformante residía en el DNA. La prueba definitiva que distinguió entre las proteínas de la bacteria y entre el DNA fue el colocar una desoxirribonucleasa, que esta enzima lo que hace es degradar el DNA. Descubrieron que el ingresar esta enzima al cultivo acababa con la actividad transformante entre la cepa S y R. </title>
         <author>fnd715</author>
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         <pubDate>2021-09-06 15:56:35 UTC</pubDate>
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         <title>Rosalind Franklin y Maurice Wilkins utilizaron la difracción de rayos X para analizar las fibras de DNA. Demostraron que el DNA produce un diagrama de difracción de rayos X característico. El análisis de los diagramas permitió deducir que las moléculas del DNA son helicoidales y que sus bases aromáticas planas forman un apilamiento paralelo al eje de la fibra. </title>
         <author>fnd715</author>
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         <pubDate>2021-09-06 18:00:32 UTC</pubDate>
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         <title>Martha Chase y Alfred  D. Hershey prepararon fagos (bacteriofagos) T2 marcados con fósforo radiactivo (32P), un constituyente del DNA pero no de las proteínas. y azufre radiactivo (32S), un constituyente de las proteínas pero no del DNA. Demostraron que los bacteriófagos infectan a su célula huésped por medio de su ADN. </title>
         <author>fnd715</author>
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         <pubDate>2021-09-06 19:54:28 UTC</pubDate>
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         <title>James Watson y Francis Crick determinaron la estructura del ADN e hizo nacer a la biología molecular moderna. Esto a su vez permitió el mecanismo molecular de herencia.</title>
         <author>fnd715</author>
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         <pubDate>2021-09-06 19:56:46 UTC</pubDate>
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         <title>James Watson y Francis Crick postularon un modelo tridimensional para el DNA. Que tiene las siguientes características: 1. Está conformado por 2 cadenas polinucleótidas enrolladas sobre un eje común, formando así una doble hélice. 2. Las 2 cadenas son antiparalelas, es decir, transcurren en sentidos opuestos, formando así una hélice dextrógira. 3. Las bases ocupan el centro de la hélice y las cadenas de azúcares y fosfatos se sitúan en el exterior. Minimizando las repulsiones entre los fosfatos cargados. Su superficie contiene 2 hendiduras de ancho desigual: Los surcos mayor y menor. 4. Cada base debe estar unidad por puentes de hidrógeno con la hebra opuesta formando así pares de bases. Cada residuo de adenina debe formar enlaces con la timina y viceversa, y la guanina debe de formar con la citocina y viceversa. </title>
         <author>fnd715</author>
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         <pubDate>2021-09-06 20:05:08 UTC</pubDate>
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         <title>Francis Crick establece el dogma central de la biología molecular, que dice que el DNA se transcribe a RNA, y la secuencia de RNA se traduce a la secuencia de aminoácidos correspondiente, formando una proteína.</title>
         <author>fnd715</author>
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         <pubDate>2021-09-06 20:10:36 UTC</pubDate>
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