Biología
De Mendel a CRISPR
Sigue cómo la vida pasó de la observación y la clasificación a las células, la evolución, los genes y los genomas.
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1856–1863
Mendel realiza experimentos controlados de cruce de guisantes
Gregor Mendel
A lo largo de cruces planificados entre variedades de guisantes, Mendel contó rasgos durante generaciones e infirió factores hereditarios discretos.
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1866
Mendel publica Experimentos sobre híbridos de plantas
Gregor Mendel
El artículo de Mendel documentó proporciones reproducibles y una explicación particulada de la transmisión hereditaria.
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1900
El trabajo de Mendel sobre la herencia se redescubre de forma independiente
Hugo de Vries · Carl Correns · Erich von Tschermak
Tres botánicos comunicaron resultados sobre herencia que devolvieron el artículo de Mendel de 1866 al debate científico activo.
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1902
Sutton y Boveri conectan los factores mendelianos con los cromosomas
Walter Sutton · Theodor Boveri
Sutton y Boveri sostuvieron de forma independiente que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis podía explicar la segregación mendeliana.
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1910
Morgan demuestra la herencia ligada al sexo en moscas de la fruta
Thomas Hunt Morgan
Una mutación de ojos blancos en Drosophila siguió la herencia del cromosoma X, vinculando un rasgo específico con un cromosoma.
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1913
Sturtevant cartografía genes mediante la frecuencia de recombinación
Alfred Sturtevant
Sturtevant utilizó las frecuencias de entrecruzamiento para inferir el orden lineal y el espaciado relativo de los genes en un cromosoma.
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1928
Griffith descubre la transformación bacteriana
Frederick Griffith
Griffith descubrió que el material procedente de bacterias virulentas muertas por calor podía transformar bacterias inocuas en una forma virulenta heredable.
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1944
Avery, MacLeod y McCarty identifican el ADN como principio transformante
Oswald Avery · Colin MacLeod · Maclyn McCarty
Fracciones bacterianas purificadas mostraron que la transformación dependía del ADN y resistía tratamientos que destruían las proteínas o el ARN.
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1952
Hershey y Chase rastrean el ADN dentro de bacterias infectadas
Alfred Hershey · Martha Chase
Marcadores radiactivos mostraron que durante la infección entraba en las bacterias el ADN del bacteriófago, y no la mayor parte de sus proteínas.
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1950
Chargaff establece regularidades en la composición de bases
Erwin Chargaff
Las mediciones entre especies mostraron que las proporciones de bases del ADN varían según el organismo, mientras que la adenina se corresponde con la timina y la guanina con la citosina.
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1952
Franklin y Gosling obtienen pruebas decisivas de difracción del ADN
Rosalind Franklin · Raymond Gosling
La difracción de rayos X de alta calidad de la forma B del ADN reveló un patrón helicoidal y dimensiones estructurales precisas.
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1953
Un modelo de doble hélice explica la estructura y la copia del ADN
James Watson · Francis Crick · Rosalind Franklin · Raymond Gosling · Maurice Wilkins · Erwin Chargaff
Watson y Crick construyeron un modelo de doble hélice complementaria a partir de restricciones químicas y de las pruebas de rayos X producidas en King's College, incluido el trabajo de Franklin y Gosling.
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1958
Meselson y Stahl demuestran la replicación semiconservativa del ADN
Matthew Meselson · Franklin Stahl
El marcaje con nitrógeno pesado y la centrifugación en gradiente de densidad mostraron que cada molécula hija de ADN contiene una hebra antigua y otra nueva.
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1961
El ARN mensajero de corta vida conecta los genes con los ribosomas
Sydney Brenner · François Jacob · Matthew Meselson · François Gros · Walter Gilbert
Los experimentos identificaron copias inestables de ARN que llevan información genética del ADN a los ribosomas que fabrican proteínas.
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1961
Nirenberg y Matthaei descifran el primer codón
Marshall Nirenberg · Heinrich Matthaei
Un sistema libre de células tradujo ARN poli-U sintético en polifenilalanina, identificando UUU como codón de la fenilalanina.
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1966
El código genético queda prácticamente completado
Marshall Nirenberg · Har Gobind Khorana · Robert Holley · Heinrich Matthaei
Estudios complementarios con sistemas libres de células, ARN sintético y ARN de transferencia asignaron los codones y aclararon cómo dirigen la síntesis de proteínas.
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1972
El grupo de Berg construye moléculas de ADN recombinante
Paul Berg · David Jackson · Robert Symons
El grupo unió in vitro ADN de distintas fuentes biológicas en una sola molécula recombinante.
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1977
La secuenciación por terminación de cadena hace legible el ADN
Frederick Sanger · Steven Nicklen · Alan Coulson
Sanger y sus colegas publicaron un método de terminación de cadena que determina el orden de los nucleótidos mediante fragmentos de ADN terminados.
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1985
La PCR permite amplificar rápidamente secuencias de ADN seleccionadas
Kary Mullis · Cetus Corporation
La reacción en cadena de la polimerasa utilizó ciclos repetidos y cebadores para copiar exponencialmente un segmento de ADN elegido.
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1990
Comienza oficialmente el Proyecto Genoma Humano
Consorcio Internacional de Secuenciación del Genoma Humano · National Institutes of Health · U.S. Department of Energy
Un programa internacional comenzó a cartografiar y secuenciar el genoma humano, al tiempo que desarrollaba tecnología, recursos de organismos modelo e investigación ética.
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2000
Se anuncia un borrador de trabajo del genoma humano
Consorcio Internacional de Secuenciación del Genoma Humano
El consorcio público anunció el ensamblaje de un borrador de trabajo que cubría la mayor parte de la secuencia del genoma humano.
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2003
El Proyecto Genoma Humano anuncia su finalización
Consorcio Internacional de Secuenciación del Genoma Humano
El consorcio internacional anunció una referencia de alta calidad que cubría la parte rica en genes del genoma humano dentro de los límites técnicos del proyecto.
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2007
Los experimentos muestran que CRISPR proporciona inmunidad bacteriana adaptativa
Rodolphe Barrangou · Philippe Horvath · Equipo de investigación Danisco
La modificación del contenido de espaciadores CRISPR alteró la resistencia bacteriana frente a bacteriófagos coincidentes, lo que demostró una función inmunitaria adaptativa.
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2012
Cas9 se programa con ARN guía para cortar el ADN elegido
Emmanuelle Charpentier · Jennifer Doudna · Martin Jinek · Krzysztof Chylinski · Ines Fonfara · Michael Hauer
Un sistema Cas9 simplificado utilizó un ARN guía diseñado para dirigir in vitro el corte del ADN en una secuencia específica.
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2013
CRISPR-Cas9 edita genes en células de mamíferos
Feng Zhang · George Church · Le Cong · Prashant Mali · Equipos de investigación independientes
Grupos independientes adaptaron rápidamente CRISPR-Cas9 para dirigir y alterar genes en células de mamíferos cultivadas.
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