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      <title>Línea de tiempo del descubrimiento del ADN by Jennifer Anahí Castro</title>
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      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-01-08 03:06:16 UTC</pubDate>
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         <title>1866: </title>
         <author>anahicastroromero1</author>
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         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Gregor Mendel conocido como el "padre de la genética” publica su trabajo sobre las leyes de la herencia. </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:06:47 UTC</pubDate>
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         <title>1869</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283274485</link>
         <description><![CDATA[<p>Friedrinch Miescher aíslo por primera vez los ácidos nucleicos de leucocitos obtenidos de vendas usadas. Bautizó la sustancia aislada como <em>nucleína. </em></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:07:00 UTC</pubDate>
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         <title>1880</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
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         <description><![CDATA[<p>Albrech Kossel identificó, mediante hidrólisis ácida y enzimática, las bases nitrogenadas: moléculas nitrogenadas ricas en dobles enlaces carbono- nitrógeno, derivadas de purinas y pirimidinas, presentes en levaduras y timo animal.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:28:35 UTC</pubDate>
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         <title>1909</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283294199</link>
         <description><![CDATA[<p>Phoebus Aaron Levene continuando con los estudios de Kossel, demostraba que la ribosa era el azúcar del ácido nucleico encontrado en la levadura.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:29:13 UTC</pubDate>
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         <title>1923</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
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         <description><![CDATA[<p>Frederick Griffith mediante un experimento descubrió que bacterias no peligrosas podían volverse virulentas al mezclarse con restos de bacterias virulentas que habían sido destruidas por calor. Este fenómeno, llamado <em>transformación</em>, demostró que las bacterias podían recibir información genética, lo que abrió el camino para identificar al ADN como el portador de esa información.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:30:00 UTC</pubDate>
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         <title>1929</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283295897</link>
         <description><![CDATA[<p>Levene identificó el azúcar del ácido del timo animal como desoxirribosa.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:30:29 UTC</pubDate>
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         <title>1931</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283296845</link>
         <description><![CDATA[<p>Martín Dawson demostró que la transformación lograda por Griffith podía realizarse <em>in vitro</em>, confirmando que el proceso era independiente de un organismo vivo, es decir era un proceso puramente químico de un <em>principio transformante</em>.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:31:28 UTC</pubDate>
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         <title>1933</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283297480</link>
         <description><![CDATA[<p>James Alloway rompió por centrifugación neumococos tipo S muertas y extrajo una sustancia que podía transformar neumococos R no virulentos en neumococos S virulentos. A lo que llamó <em>factor de transformante S</em> (era en realidad ADN).</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:32:12 UTC</pubDate>
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         <title>1944</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283298499</link>
         <description><![CDATA[<p>Oswald Avery, Colin Macleod y Maclyn McCarty se adentraron en la búsqueda de la identidad del <em>factor transformante </em>uti­li­zan­do cui­da­do­sas téc­ni­cas de pu­ri­fi­ca­ción, determinaron que este factor era el ADN, y a su vez, en base a los experimentos anteriores de Alloway y Griffith, se señaló al ADN como el depositario de la información hereditaria.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:33:16 UTC</pubDate>
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         <title>1950</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
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         <description><![CDATA[<p>Erwin Chargaff analizó el ADN y descubrió que las bases nitrogenadas (A, T, C y G) no estaban en cantidades iguales, variaban entre especies, pero no entre individuos de la misma especie, y que siempre había la misma cantidad de adenina que de timina (A = T) y de citosina que de guanina (C = G), principios conocidos como las reglas de Chargaff.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:34:10 UTC</pubDate>
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         <title>1952</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283300306</link>
         <description><![CDATA[<p>La teoría acerca de las funciones hereditarias de proteínas quedó descartada totalmente por el experimento de Alfred Hershey y Martha Chase: utilizaron isótopos radiactivos para marcar el ADN y las proteínas de los bacteriófagos. Al observar que solo el ADN ingresaba a las bacterias, concluyeron que el ADN, y no las proteínas, es el portador de la información genética.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:35:13 UTC</pubDate>
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         <title>1952</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283300537</link>
         <description><![CDATA[<p>Rosalind Franklin y Maurice Wilkins lograron obtener imágenes del ADN utilizando la técnica de difracción de rayos X.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:35:28 UTC</pubDate>
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         <title>1953</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283303862</link>
         <description><![CDATA[<p>James Watson y Francis Crick identificaron y publicaron un artículo sobre la estructura de doble hélice del ADN, esto, gracias al estudio de las fotografías de difracción de rayos X. </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:39:11 UTC</pubDate>
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         <title>1973</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283304432</link>
         <description><![CDATA[<p>Stanley Cohen y Herbert Boyer, lograron por primera vez crear ADN recombinante. Su experimento consistió en insertar un gen de rana en un plásmido bacteriano, un pequeño fragmento de ADN en forma circular.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:39:52 UTC</pubDate>
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         <title>1975</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283304800</link>
         <description><![CDATA[<p>Frederick Sanger propusieron el primer el método de secuenciación de ADN por terminación de cadena, utilizando ADN polimerasa y dideoxinucleótidos modificados (ddNTPs), que bloquean la extensión de la cadena de ADN.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:40:17 UTC</pubDate>
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         <title>1983</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283305128</link>
         <description><![CDATA[<p>Kary Mullis ideó la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) como una técnica para replicar ADN y generar grandes cantidades de un fragmento específico de ADN.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:40:41 UTC</pubDate>
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         <title>1990</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283305405</link>
         <description><![CDATA[<p>Inicia el Proyecto Genoma humano con el objetivo de descifrar la mayoría del genoma humano, identificar y localizar los genes, y comprender el ADN codificante para avanzar en el conocimiento sobre el desarrollo, la fisiología, la medicina y la evolución humana.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:41:01 UTC</pubDate>
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         <title>1996</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283306006</link>
         <description><![CDATA[<p>Se clona con éxito a la oveja Dolly, el primer mamífero creado a partir de una célula adulta, demostrando que el ADN de una célula somática puede ser reprogramado para crear un organismo completo.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:41:41 UTC</pubDate>
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         <title>2003</title>
         <author>anahicastroromero1</author>
         <link>https://padlet.com/anahicastroromero1/tpgpj2iyrvyomek0/wish/3283306922</link>
         <description><![CDATA[<p>Se publicaron los resultados finales del proyecto genoma humano que el genoma humano contenía alrededor de 3.000 millones de pares de bases y que el total de genes en el organismo humano era de aproximadamente 20.000.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 03:42:42 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>anahicastroromero1</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>Bonfil Olivera, M. (2003). La construcción de la doble hélice, de la nucleína al ADN. <em>Ciencias, 71</em>, 4-15. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.revistacienciasunam.com/pt/82-revistas/revista-ciencias-71/682-la-construccion-de-la-doble-helice-de-la-nucleina-al-adn.html">https://www.revistacienciasunam.com/pt/82-revistas/revista-ciencias-71/682-la-construccion-de-la-doble-helice-de-la-nucleina-al-adn.html</a></p></li><li><p>Cortés, A. (2023). La larga historia de la molécula del ADN:Setenta años después . <em>Andes Pediatrica, 94</em>(4), 421-424. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.scielo.cl/pdf/andesped/v94n4/2452-6053-andesped-andespediatr-v94i4-4814.pdf">https://www.scielo.cl/pdf/andesped/v94n4/2452-6053-andesped-andespediatr-v94i4-4814.pdf</a></p></li><li><p>Illana, J. (2013). Antecedentes de la función y la estructura del ADN. Identificación de la naturaleza de las moléculas portadoras del mensaje genético. <em>Anales de Química, 110</em>(3), 225-233.</p></li><li><p>Khan Academy. (s. f.). <em>Descubrimiento de la estructura del ADN. </em><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.khanacademy.org/science/biology/dna-as-the-genetic-material/dna-discovery-and-structure/a/discovery-of-the-structure-of-dna"><em>https://es.khanacademy.org/science/biology/dna-as-the-genetic-material/dna-discovery-and-structure/a/discovery-of-the-structure-of-dna</em></a></p></li><li><p>Ongay Larios, L. y Códiz Huerta, G. (2021). Secuenciación de ADN por el método de terminación de la cadena de Sanger. <em>Mensaje Bioquímico, 45</em>, 23-34. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://biosensor.facmed.unam.mx/mensajebioquimico/wp-content/uploads/2021/06/6-Ongay-Larios-secuenciacion.pdf">http://biosensor.facmed.unam.mx/mensajebioquimico/wp-content/uploads/2021/06/6-Ongay-Larios-secuenciacion.pdf</a></p></li><li><p>Pardo, G. (2004). ADN: historia de un éxito científico. <em>Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, 3</em>(11), 9-40. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.redalyc.org/pdf/414/41401101.pdf">https://www.redalyc.org/pdf/414/41401101.pdf</a></p></li><li><p><em>Proyecto Genoma Humano: Qué es y cómo dio paso a la medicina personalizada</em>. (2023). VERITAS. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.veritasint.com/blog/es/proyecto-genoma-humano/">https://www.veritasint.com/blog/es/proyecto-genoma-humano/</a></p></li><li><p>Rodríguez, N. (2014). <em>60 años del ADN.</em> Universidad Nacional Autónoma de México.</p></li><li><p>Saiki, R., Gelfand, D. y Stoffel S. (1988). Primer-directed enzymatic amplification of DNA. <em>Science, 239</em>, 487-491.</p></li><li><p><em>Tecnología del ADN recombinante: Un cambio radical en la ingeniería genética</em>. (2023). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Tomorrow.bio">Tomorrow.bio</a>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.tomorrow.bio/es/post/tecnologia-del-adn-recombinante-un-cambio-radical-en-la-ingenieria-genetica">https://www.tomorrow.bio/es/post/tecnologia-del-adn-recombinante-un-cambio-radical-en-la-ingenieria-genetica</a></p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-08 05:13:34 UTC</pubDate>
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