When We Knew Biología · Cómo la vida se volvió comprensible

De la Antigüedad al presente · Una cronología de la vida

Biología en movimiento.

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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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.

  1. 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.

  2. 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.

  3. 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.

  4. 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.

  5. 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.

  6. 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.

  7. 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.

  8. 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.

  9. 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.

  10. 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.

  11. 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.

  12. 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.

  13. 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.

  14. 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.

  15. 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.

  16. 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.

  17. 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.

  18. 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.

  19. 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.

  20. 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.

  21. 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.

  22. 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.

  23. 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.

  24. 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.

  25. 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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