Diferencia entre revisiones de «Genética»

(Página creada con 'thumb|[[ADN, base de la herencia genética]] La '''genética''' (del término "Gen", que proviene de la palabra griega γένο…')
 
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[[Archivo:ADN_static.png|thumb|[[ADN]], base de la herencia genética]]
 
La '''genética''' (del término "[[Gen]]", que proviene de la palabra [[idioma griego|griega]] γένος y significa "descendencia") es el campo de las [[Biología|ciencias biológicas]] que trata de comprender cómo la [[herencia]] biológica es transmitida de una generación a la siguiente, y cómo se efectúa el desarrollo de las características que controlan estos procesos.
 
  
== Ciencia ==
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|concepto=Genética, proviene del término "[[Gen]]", que viene de la palabra [[Idioma griego|griega]] γένος y significa "descendencia".
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}}'''Genética'''. Proviene del término "[[Gen]]", que viene de la palabra [[Idioma griego|griega]] γένος y significa "descendencia". Es el campo de las [[Biología|ciencias biológicas]] que trata de comprender cómo la herencia biológica es transmitida de una generación a la siguiente, y cómo se efectúa el desarrollo de las características que controlan estos procesos.
  
La genética es una rama de las ciencias biológicas, cuyo objetivo es el estudio de los patrones de herencia, del modo en que los rasgos y las características se transmiten de padres a hijos. Los genes se forman de segmentos de ADN ([[ácido desoxirribonucleico]]), la molécula que codifica la información genética en las células.
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== Ciencia  ==
La herencia y la variación constituyen la base de la Genética.
 
  
En la prehistoria, los seres humanos aplicaron sus intuiciones sobre los mecanismos de la herencia a la [[domesticación]] y [[mejora]] de plantas y animales. En la investigación moderna, la Genética proporciona herramientas importantes para la investigación de la función de genes particulares, como el análisis de [[interacciones genéticas]]. En los organismos, la información genética generalmente reside en los [[cromosoma]]s, donde está almacenada en la [[secuencia]] de [[molécula]]s de [[ácido desoxirribonucleico]] (ADN).  
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La genética es una rama de las ciencias biológicas, cuyo objetivo es el estudio de los patrones de herencia, del modo en que los rasgos y las características se transmiten de padres a hijos.  
  
Los [[gen]]es contienen la información necesaria para determinar la secuencia de [[aminoácido]]s de las [[proteína]]s. Éstas, a su vez, desempeñan una función importante en la determinación del [[fenotipo]] final, o apariencia física, del organismo. En los organismos [[diploide]]s, un [[alelo]] [[dominante]] en uno de los [[cromosoma homólogo|cromosomas homólogos]] enmascara la expresión de un alelo [[recesivo]] en el otro.
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En la prehistoria, los seres humanos aplicaron sus intuiciones sobre los mecanismos de la herencia a la domesticación y mejora de plantas y animales. En la investigación moderna, la Genética proporciona herramientas importantes para la investigación de la función de genes particulares, como el análisis de [[Interacción genética|Interacciones genéticas]]. En los organismos, la información genética generalmente reside en los [[Cromosomas]], donde está almacenada en la Secuencia de [[Moléculas]] de Ácido desoxirribonucleico ([[ADN]]).  
  
En la jerga de los genéticos, el verbo ''codificar'' se usa frecuentemente para significar que un gen contiene las instrucciones para sintetizar una proteína particular, como en la frase ''el gen codifica una proteína''. Ahora sabemos que el concepto "un gen, una proteína" es simplista y que un mismo gen puede a veces dar lugar a múltiples productos, dependiendo de cómo se regula su [[transcripción]] y [[traducción]].
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Los Genes contienen la información necesaria para determinar la secuencia de [[aminoácido|Aminoácidos]] de las [[Proteínas]]. Éstas, a su vez, desempeñan una función importante en la determinación del [[Fenotipo]] final, o apariencia física, del organismo. En los organismos [[Diploides]], un [[Alelo]] dominante en uno de los [[Cromosoma homólogo]] y enmascara la expresión de un alelo recesivo en el otro.
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Los genes se forman de segmentos de [[ADN]] (Ácido  desoxirribonucleico), la molécula que codifica la información genética  en las células. La herencia y la variación constituyen la base de la Genética.
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En la jerga de los genéticos, el verbo ''codificar'' se usa frecuentemente para significar que un gen contiene las instrucciones para sintetizar una proteína particular, como en la frase ''el gen codifica una proteína''. Ahora sabemos que el concepto "un gen, una proteína" es simplista y que un mismo gen puede a veces dar lugar a múltiples productos, dependiendo de cómo se regula su transcripción]] y traducción.  
  
 
Esta ciencia ha sido de mucha utilidad para el tratamiento de enfermedades y para el esclarecimiento de casos con ayuda del material genético.
 
Esta ciencia ha sido de mucha utilidad para el tratamiento de enfermedades y para el esclarecimiento de casos con ayuda del material genético.
  
== Cronología de descubrimientos notables ==
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== Cronología de descubrimientos notables ==
{{AP|Historia de la genética}}
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| Se publica el trabajo de [[Gregorio Mendel|Gregor Mendel]]
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| Los botánicos [[Hugo de Vries]], [[Carl Correns]] y [[Eric Von Tschermak]] redescubren el trabajo de Gregor Mendel
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| Los botánicos [[Hugo de Vries]], [[Carl Correns]] y [[Eric Von Tschermak]] redescubren el trabajo de [[Gregorio Mendel|Gregor Mendel]]
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| Se descubre la implicación de los [[cromosoma]]s en la herencia
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| Se descubre la implicación de los Cromosomas en la herencia
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| El biólogo británico [[William Bateson]] acuña el término "Genetics" en una carta a Adam Sedgwick
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| El biólogo británico [[William Bateson]] acuña el término "Genetics" en una carta a [[Adam Sedgwick]]
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| [[Thomas Hunt Morgan]] demuestra que los genes residen en los cromosomas
 
| [[Thomas Hunt Morgan]] demuestra que los genes residen en los cromosomas
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| [[Alfred Sturtevant]] crea el primer [[mapa genético]] de un cromosoma
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| [[1918]]
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| [[1918]]  
| [[Ronald Fisher]] publica ''On the correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance'' —la [[síntesis moderna]] comienza.
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| [[Ronald A. Fisher]] publica ''On the correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance'' —la [[Síntesis moderna]] comienza.
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| [[1923]]  
| Los [[mapa genético|mapas genéticos]] demuestran la disposición lineal de los genes en los cromosomas
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| Los mapas genéticos demuestran la disposición lineal de los genes en los cromosomas
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| [[1928]]
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| [[1928]]  
| Se denomina [[mutación]] a cualquier cambio en la secuencia nucleotídica de un gen, sea esta evidente o no en el [[fenotipo]]
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| Se denomina [[Mutación]] a cualquier cambio en la secuencia nucleotídica de un gen, sea esta evidente o no en el Fenotipo
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| [[Fred Griffith]] descubre una molécula hereditaria transmisible entre [[bacteria]]s (véase [[Experimento de Griffith]])
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| [[Fred Griffith]] descubre una molécula hereditaria transmisible entre Bacterias (véase [[Experimento de Griffith]])
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| [[1931]]
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| El [[entrecruzamiento]] es la causa de la [[recombinación]]
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| El [[Entrecruzamiento]] es la causa de la Recombinación
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| [[1941]]  
| [[Edward Lawrie Tatum]] y [[George Wells Beadle]] demuestran que los genes codifican [[proteína]]s; véase el [[Dogma central de la biología molecular|dogma central de la Genética]]
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| [[Edward Lawrie Tatum]] y [[George Wells Beadle]] demuestran que los genes codifican Proteínas.
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| [[1944]]  
| [[Oswald Theodore Avery]], [[Colin McLeod]] y [[Maclyn McCarty]] demuestran que el [[ADN]] es el material genético (denominado entonces [[principio transformante]])
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| [[Oswald Theodore Avery]], [[Colin McLeod]] y [[Maclyn McCarty]] demuestran que el ADN es el material genético (denominado entonces [[Principio transformante]])
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| [[1950]]  
| [[Erwin Chargaff]] demuestra que las proporciones de cada nucleótido siguen algunas reglas (por ejemplo, que la cantidad de [[adenina]], A, tiende a ser igual a la cantidad de [[timina]], T). [[Barbara McClintock]] descubre los [[transposón|transposones]] en el [[maíz]]
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| [[Erwin Chargaff]] demuestra que las proporciones de cada nucleótido siguen algunas reglas (por ejemplo, que la cantidad de [[Adenina]], A, tiende a ser igual a la cantidad de [[Timina]], T). [[Barbara McClintock]] descubre los [[Transposón|transposones]] en el [[Maíz]]
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| [[1952]]
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| [[1952]]  
| El [[experimento de Hershey y Chase]] demuestra que la información genética de los [[fago]]s reside en el ADN
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| El Experimento de Hershey y Chase demuestra que la información genética de los Fagos reside en el ADN
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| [[1953]]  
| [[James D. Watson]] y [[Francis Crick]] determinan que la estructura del ADN es una [[doble hélice]]
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| [[James D. Watson]] y [[Francis Crick]] determinan que la estructura del ADN es una [[Doble hélice]]
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| [[1956]]
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| [[1956]]  
| [[Jo Hin Tjio]] y [[Albert Levan]] establecen que, en la especie humana, el número de [[cromosoma]]s es 46
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| [[Jo Hin Tjio]] y [[Albert Levan]] establecen que, en la especie humana, el número de Cromosomas es 46
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| [[1958]]  
| El [[experimento de Meselson y Stahl]] demuestra que la [[replicación del ADN]] es [[replicación semiconservativa|semiconservativa]]
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| El Experimento de Meselson y Stahl demuestra que la Replicación del ADN es Replicación semiconservativa
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| [[1961]]  
| El [[código genético]] está organizado en tripletes
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| El Código genético está organizado en tripletes
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| [[1964]]  
| [[Howard Temin]] demuestra, empleando [[virus de ARN]], excepciones al [[Dogma central de la biología molecular|dogma central]] de Watson
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| [[Howard Temin]] demuestra, empleando [[Virus de ARN]], excepciones al [[[[Dogma central de la biología molecular|dogma central]] de Watson
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| [[1970]]  
| Se descubren las [[enzima de restricción|enzimas de restricción]] en la bacteria ''[[Haemophilius influenzae]]'', lo que permite a los científicos manipular el ADN
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| Se descubren las [[Enzima de restricción|enzimas de restricción]] en la bacteria ''[[Haemophilius influenzae]]'', lo que permite a los científicos manipular el ADN
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| [[1977]]  
| [[Fred Sanger]], [[Walter Gilbert]], y [[Allan Maxam]] [[secuenciación del ADN|secuencian]] ADN por primera vez trabajando independientemente. El laboratorio de Sanger completa la secuencia del genoma del [[bacteriófago]] [[Phi-X174|Φ-X174]]
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| [[Fred Sanger]], [[Walter Gilbert]], y [[Allan Maxam]] [[Secuenciación del ADN|secuencian]] ADN por primera vez trabajando independientemente. El laboratorio de Sanger completa la secuencia del genoma del [[Bacteriófago]] [[Phi-X174|Φ-X174]]
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| [[Kary Banks Mullis]] descubre la [[reacción en cadena de la polimerasa]], que posibilita la amplificación del ADN
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| [[Kary Banks Mullis]] descubre la [[Reacción en cadena de la polimerasa]], que posibilita la amplificación del ADN
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| [[Francis Collins]] y [[Lap-Chee Tsui]] secuencian un gen humano por primera vez. El gen codifica la proteína [[CFTR]], cuyo defecto causa [[fibrosis quística]]
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| [[Francis Collins]] y [[Lap-Chee Tsui]] secuencian un gen humano por primera vez. El gen codifica la proteína [[CFTR]], cuyo defecto causa [[Fibrosis quística]]
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| Se funda el [[Proyecto Genoma Humano]] por parte del Departamento de Energía y los Institutos de la Salud de los Estados Unidos
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| Se funda el [[Proyecto Genoma Humano]] por parte del Departamento de Energía y los Institutos de la Salud de los [[Estados Unidos]]
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| El genoma de ''Haemophilus influenzae'' es el primer genoma secuenciado de un organismo de vida libre
 
| El genoma de ''Haemophilus influenzae'' es el primer genoma secuenciado de un organismo de vida libre
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| Se da a conocer por primera vez la secuencia completa de un [[eucariota]], la levadura ''[[Saccharomyces cerevisiae]]''
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| Se da a conocer por primera vez la secuencia completa de un [[Eucariota]], la levadura ''[[Saccharomyces cerevisiae]]''
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| [[1998]]  
| Se da a conocer por primera vez la secuencia completa de un [[eucariota]] pluricelular, el nematodo ''[[Caenorhabditis elegans]]''
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| Se da a conocer por primera vez la secuencia completa de un [[Eucariota]] pluricelular, el nematodo ''[[Caenorhabditis elegans]]''
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| [[2001]]
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| [[2001]]  
 
| El [[Proyecto Genoma Humano]] y [[Celera Genomics]] presentan el primer borrador de la secuencia del genoma humano
 
| El [[Proyecto Genoma Humano]] y [[Celera Genomics]] presentan el primer borrador de la secuencia del genoma humano
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| [[2003]]
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| [[2003]]  
| ([[14 de abril]]) Se completa con éxito el [[Proyecto Genoma Humano]] con el 99% del genoma secuenciado con una precisión del 99,99%<ref>[http://www.genoscope.cns.fr/externe/English/Actualites/Presse/HGP/HGP_press_release-140403.pdf Secuenciación del genoma humano]</ref>
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| ([[14 de abril]]) Se completa con éxito el [[Proyecto Genoma Humano]] con el 99% del genoma secuenciado con una precisión del 99,99%[http://www.genoscope.cns.fr/externe/English/Actualites/Presse/HGP/HGP_press_release-140403.pdf Secuenciación del genoma humano]
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== Subdivisiones de la genética ==
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== Subdivisiones de la genética ==
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La genética se subdivide en varias ramas, como:
  
La genética se subdivide en varias ramas, como:
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*Clásica o [[Genética mendeliana]]: Se preocupa del estudio de los Cromosomas y los Genes y de cómo se heredan de generación en generación.
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*Cuantitativa, que analiza el impacto de múltiples genes sobre el fenotipo, muy especialmente cuando estos tienen efectos de pequeña escala.
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*[[Genética molecular]]: Estudia el ADN, su composición y la manera en que se duplica. Asimismo, estudia la función de los genes desde el punto de vista molecular.
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*[[Genética de poblaciones|Genética de Poblaciones y evolutiva]]: Se preocupa del comportamiento de los genes en una población y de cómo esto determina la evolución de los organismos.
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*[[Genética del desarrollo|Genética del desarrollo]]: Se preocupa de cómo los genes controlan el desarrollo de los organismos.
  
*'''Clásica''' o '''[[Genética mendeliana|mendeliana]]:''' Se preocupa del estudio de los [[cromosoma]]s y los [[gen]]es y de cómo se heredan de generación en generación.
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=== Ingeniería genética  ===
*'''Cuantitativa''', que analiza el impacto de múltiples genes sobre el fenotipo, muy especialmente cuando estos tienen efectos de pequeña escala.
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La [[Ingeniería genética]] es la especialidad que utiliza tecnología de la manipulación y trasferencia del ADN de unos Seres vivos a otros, permitiendo controlar algunas de sus propiedades genéticas.  
* '''[[Genética molecular|Molecular]]:''' Estudia el [[ADN]], su composición y la manera en que se duplica. Asimismo, estudia la función de los genes desde el punto de vista molecular.
 
* '''[[Genética de poblaciones|de Poblaciones y evolutiva]]:''' Se preocupa del comportamiento de los genes en una población y de cómo esto determina la [[evolución]] de los organismos.
 
* '''[[Genética del desarrollo|del desarrollo]]:''' Se preocupa de cómo los genes controlan el desarrollo de los organismos.
 
  
=== Ingeniería genética ===
+
Mediante la ingeniería genética se pueden potenciar y eliminar cualidades de organismos en el laboratorio. Por ejemplo, se pueden corregir defectos genéticos (terapia génica), fabricar [[Antibióticos]] en las glándulas Mamarias de vacas de granja o clonar animales como la [[Oveja Dolly]]. Algunas de las formas de controlar esto es mediante transfección (lisar células y usar material genético libre), conjugación (plásmidos) y transducción (uso de fagos o virus), entre otras formas. Además se puede ver la manera de regular esta expresión genética en los organismos ([[Operon]]).
  
La [[ingeniería genética]] es la especialidad que utiliza tecnología de la manipulación y trasferencia del [[ADN]] de unos [[Ser vivo|organismos]] a otros, permitiendo controlar algunas de sus propiedades genéticas. Mediante la ingeniería genética se pueden potenciar y eliminar cualidades de organismos en el laboratorio. Por ejemplo, se pueden corregir defectos genéticos (terapia génica), fabricar [[antibiótico]]s en las glándulas [[mama]]rias de vacas de granja o clonar animales como la [[oveja Dolly]].
+
== Ley biogenética ==
Algunas de las formas de controlar esto es mediante transfección (lisar células y usar material genético libre), conjugación (plásmidos) y transducción (uso de fagos o virus), entre otras formas.
+
Ley biológica según la cual, en el proceso de desarrollo individual ([[ontogénesis]]), cada organismo repite algunos rasgos y peculiaridades de aquellas formas por las que han pasado sus antecesores en el curso de la evolución (filogénesis).  
Además se puede ver la manera de regular esta expresión genética en los organismos (Operon).
 
  
== Bibliografía==
+
El término “ley biogenética” lo introdujo [[Ernst_Haeckel|Ernst Heinrich Philip August Haeckel]]([[1866]]), aunque sus manifestaciones habían sido advertidas ya anteriormente. La ley biogenética suele considerarse como confirmación de la teoría evolucionista. En la literatura psicológica y pedagógica se intentó extender el significado de la ley biogenética al desarrollo psíquico del individuo, el cual supuestamente reproduce las etapas fundamentales del desarrollo histórico de la cultura. Pero el individuo humano no es un órgano de adaptación de la especie, sino que él mismo, valiéndose de la comunicación, cambia con arreglo a un fin consciente las circunstancias y crea nuevas formas de la cultura.
* GRIFFITHS, A.J.F.,  S. R. WESSLER, R.C. LEWONTIN & S. B. CARROLL (2008). Genética. MGraw-Hill Interamericana. Novena edición.
 
* KLUG, W.S. & CUMMINGS, M.R. (1.998). Conceptos de Genética. 5ª Edición. Prentice Hall. España.
 
* BENITO-JIMENEZ, C. (1.997). 360 Problemas de Genética. Resueltos paso a paso.  1ª Edición.  Editorial Síntesis. España.
 
* MENSUA, J.L. (2002). Genética: Problemas y ejercicios resueltos. Prentice
 
  
== Referencias ==
+
== Bibliografía  ==
  
{{listaref}}
+
*Griffiths, A.J.F., S. R. Wesler, R.C. Leowontin; S. B. Carrol (2008). Genética. MGraw-Hill Interamericana. Novena edición.
{{col-begin}}
+
*Klug, W.S. Cummings, M.R. (1.998). Conceptos de Genética. 5ª Edición. Prentice Hall. España.
{{col-break}}
+
*Benito-Jimenez, C. (1.997). 360 Problemas de Genética. Resueltos paso a paso. 1ª Edición. Editorial Síntesis. España.
== Véase también ==
+
*Mensua, J.L. (2002). Genética: Problemas y ejercicios resueltos. Prentice.
{{Wikiversidad}}
 
*[[ADN]]
 
*[[ARN]]
 
*[[Leyes de Mendel]]
 
*[[Genética humana]]
 
*[[Alimentos transgénicos]]
 
*[[Amplificación génica]]
 
*[[Consejo genético]]
 
*[[Genealogía]]
 
*[[Genética de poblaciones]]
 
*[[Herencia biológica]]
 
*[[Mitosis]]
 
*[[Meiosis]]
 
*[[Genotipo]]
 
*[[Fenotipo]]
 
*[[Receptores en la Transcripción de Genes]]
 
*[[Cromosoma]]
 
*[[Cuadro de Punnett]]
 
*[[Genética clásica]]
 
*[[Genética inversa]]
 
  
== Enlaces externos ==
+
== Véase también  ==
* [http://www.segenetica.es/ Sociedad española de genética]
 
* [http://www.sochigen.cl/ Sociedad de Genética de Chile]
 
* [http://www.aegh.org Asociación Española de Genética Humana]
 
* [http://www.javeriana.edu.co/Genetica/html/index.html Instituto de Genética Humana]
 
* [http://lagenetica.info La genética al alcance de todos]
 
* [http://biologia.uab.es/base/base.asp?sitio=cursogenetica Curso de genética de la UAB]
 
* [http://www.uab.cat/servlet/Satellite/estudiar/todos-los-estudios/informacion-general/genetica-grado-eees--1099409747826.html?param1=1231491110582 Grado de Genética de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)]
 
* [http://www.aghu.org Asociación Argentina de Genética Humana]
 
* [http://cytgen.com/ Citología y Genética] - Revista científica
 
* [http://es.geocities.com/c_l_r_/ Genética de poblaciones y gráficos de distancias genéticas]
 
* [http://www.crg.es Centro de Regulación Genómica]
 
* [http://oliba.uoc.edu/adn/ Leyendo el libro de la vida: Museo Virtual Interactivo sobre la Genética y el ADN]
 
  
 +
*[[ADN]]
 +
*[[ARN]]
 +
*[[Clon]]
 +
*[[Meiosis]]
 +
*[[Cromosoma]]
  
{{destacado|en}}
+
== Enlaces externos  ==
{{Destacado|tr}}
+
*[http://www.segenetica.es/ Sociedad española de genética]
{{Destacado|vi}}
+
*[http://www.sochigen.cl/ Sociedad de Genética de Chile]
{{Destacado|zh}}
+
*[http://www.aegh.org Asociación Española de Genética Humana]
 
+
*[http://www.javeriana.edu.co/Genetica/html/index.html Instituto de Genética Humana]
[[Categoría:Genética| ]]
+
*[http://lagenetica.info La genética al alcance de todos]
 +
*[http://biologia.uab.es/base/base.asp?sitio=cursogenetica Curso de genética de la UAB]
 +
*[http://www.uab.cat/servlet/Satellite/estudiar/todos-los-estudios/informacion-general/genetica-grado-eees--1099409747826.html?param1=1231491110582 Grado de Genética de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)]
 +
*[http://www.aghu.org Asociación Argentina de Genética Humana]
 +
*[http://cytgen.com/ Citología y Genética]&nbsp;
 +
*[http://es.geocities.com/c_l_r_/ Genética de poblaciones y gráficos de distancias genéticas]
 +
*[http://www.crg.es Centro de Regulación Genómica]
 +
*[http://oliba.uoc.edu/adn/ Leyendo el libro de la vida: Museo Virtual Interactivo sobre la Genética y el ADN]
 +
*[http://www.filosofia.org/enc/ros/ley2.htm Artículo Ley biogenética en Diccionario filosófico]
  
[[af:Genetika]]
+
[[Category:Genética]]
[[ar:علم الوراثة]]
 
[[ast:Xenética]]
 
[[az:Genetika]]
 
[[be:Генетыка]]
 
[[bg:Генетика]]
 
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[[bs:Genetika]]
 
[[ca:Genètica]]
 
[[cs:Genetika]]
 
[[cy:Geneteg]]
 
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[[el:Γενετική]]
 
[[en:Genetics]]
 
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[[et:Geneetika]]
 
[[eu:Genetika]]
 
[[ext:Genética]]
 
[[fa:ژنتیک]]
 
[[fi:Perinnöllisyystiede]]
 
[[fr:Génétique]]
 
[[fy:Erflikheidslear]]
 
[[ga:Géineolaíocht]]
 
[[gd:Gintinneachd]]
 
[[gl:Xenética]]
 
[[he:גנטיקה]]
 
[[hi:आनुवंशिकी]]
 
[[hr:Genetika]]
 
[[hu:Genetika]]
 
[[id:Genetika]]
 
[[io:Genetiko]]
 
[[is:Erfðafræði]]
 
[[it:Genetica]]
 
[[ja:遺伝学]]
 
[[jbo:ginske]]
 
[[ka:გენეტიკა]]
 
[[kk:Генетика]]
 
[[ko:유전학]]
 
[[ku:Genetîk]]
 
[[la:Genetica]]
 
[[lb:Genetik]]
 
[[lt:Genetika]]
 
[[lv:Ģenētika]]
 
[[mk:Генетика]]
 
[[mn:Генетик]]
 
[[ms:Genetik]]
 
[[nl:Genetica]]
 
[[no:Genteknologi]]
 
[[nov:Genetike]]
 
[[oc:Genetica]]
 
[[os:Генетикæ]]
 
[[pl:Genetyka]]
 
[[pt:Genética]]
 
[[qu:Kawsaqpa kaqninkuna saqiy]]
 
[[ro:Genetică]]
 
[[ru:Генетика]]
 
[[sh:Genetika]]
 
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[[sk:Genetika]]
 
[[sl:Genetika]]
 
[[sq:Gjenetika]]
 
[[sr:Генетика]]
 
[[su:Genetika]]
 
[[sv:Genetik]]
 
[[ta:மரபியல்]]
 
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última versión al 13:02 20 feb 2025

Genética
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Concepto:Genética, proviene del término "Gen", que viene de la palabra griega γένος y significa "descendencia".

Genética. Proviene del término "Gen", que viene de la palabra griega γένος y significa "descendencia". Es el campo de las ciencias biológicas que trata de comprender cómo la herencia biológica es transmitida de una generación a la siguiente, y cómo se efectúa el desarrollo de las características que controlan estos procesos.

Ciencia

La genética es una rama de las ciencias biológicas, cuyo objetivo es el estudio de los patrones de herencia, del modo en que los rasgos y las características se transmiten de padres a hijos.

En la prehistoria, los seres humanos aplicaron sus intuiciones sobre los mecanismos de la herencia a la domesticación y mejora de plantas y animales. En la investigación moderna, la Genética proporciona herramientas importantes para la investigación de la función de genes particulares, como el análisis de Interacciones genéticas. En los organismos, la información genética generalmente reside en los Cromosomas, donde está almacenada en la Secuencia de Moléculas de Ácido desoxirribonucleico (ADN).

Los Genes contienen la información necesaria para determinar la secuencia de Aminoácidos de las Proteínas. Éstas, a su vez, desempeñan una función importante en la determinación del Fenotipo final, o apariencia física, del organismo. En los organismos Diploides, un Alelo dominante en uno de los Cromosoma homólogo y enmascara la expresión de un alelo recesivo en el otro. Los genes se forman de segmentos de ADN (Ácido desoxirribonucleico), la molécula que codifica la información genética en las células. La herencia y la variación constituyen la base de la Genética.

En la jerga de los genéticos, el verbo codificar se usa frecuentemente para significar que un gen contiene las instrucciones para sintetizar una proteína particular, como en la frase el gen codifica una proteína. Ahora sabemos que el concepto "un gen, una proteína" es simplista y que un mismo gen puede a veces dar lugar a múltiples productos, dependiendo de cómo se regula su transcripción]] y traducción.

Esta ciencia ha sido de mucha utilidad para el tratamiento de enfermedades y para el esclarecimiento de casos con ayuda del material genético.

Cronología de descubrimientos notables

Año
Acontecimiento
1865 Se publica el trabajo de Gregor Mendel
1900 Los botánicos Hugo de Vries, Carl Correns y Eric Von Tschermak redescubren el trabajo de Gregor Mendel
1903 Se descubre la implicación de los Cromosomas en la herencia
1905 El biólogo británico William Bateson acuña el término "Genetics" en una carta a Adam Sedgwick
1910 Thomas Hunt Morgan demuestra que los genes residen en los cromosomas
1913 Alfred Sturtevant crea el primer Mapa genético de un cromosoma
1918 Ronald A. Fisher publica On the correlation between relatives on the supposition of Mendelian inheritance —la Síntesis moderna comienza.
1923 Los mapas genéticos demuestran la disposición lineal de los genes en los cromosomas
1928 Se denomina Mutación a cualquier cambio en la secuencia nucleotídica de un gen, sea esta evidente o no en el Fenotipo
1928 Fred Griffith descubre una molécula hereditaria transmisible entre Bacterias (véase Experimento de Griffith)
1931 El Entrecruzamiento es la causa de la Recombinación
1941 Edward Lawrie Tatum y George Wells Beadle demuestran que los genes codifican Proteínas.
1944 Oswald Theodore Avery, Colin McLeod y Maclyn McCarty demuestran que el ADN es el material genético (denominado entonces Principio transformante)
1950 Erwin Chargaff demuestra que las proporciones de cada nucleótido siguen algunas reglas (por ejemplo, que la cantidad de Adenina, A, tiende a ser igual a la cantidad de Timina, T). Barbara McClintock descubre los transposones en el Maíz
1952 El Experimento de Hershey y Chase demuestra que la información genética de los Fagos reside en el ADN
1953 James D. Watson y Francis Crick determinan que la estructura del ADN es una Doble hélice
1956 Jo Hin Tjio y Albert Levan establecen que, en la especie humana, el número de Cromosomas es 46
1958 El Experimento de Meselson y Stahl demuestra que la Replicación del ADN es Replicación semiconservativa
1961 El Código genético está organizado en tripletes
1964 Howard Temin demuestra, empleando Virus de ARN, excepciones al [[dogma central de Watson
1970 Se descubren las enzimas de restricción en la bacteria Haemophilius influenzae, lo que permite a los científicos manipular el ADN
1977 Fred Sanger, Walter Gilbert, y Allan Maxam secuencian ADN por primera vez trabajando independientemente. El laboratorio de Sanger completa la secuencia del genoma del Bacteriófago Φ-X174
1983 Kary Banks Mullis descubre la Reacción en cadena de la polimerasa, que posibilita la amplificación del ADN
1989 Francis Collins y Lap-Chee Tsui secuencian un gen humano por primera vez. El gen codifica la proteína CFTR, cuyo defecto causa Fibrosis quística
1990 Se funda el Proyecto Genoma Humano por parte del Departamento de Energía y los Institutos de la Salud de los Estados Unidos
1995 El genoma de Haemophilus influenzae es el primer genoma secuenciado de un organismo de vida libre
1996 Se da a conocer por primera vez la secuencia completa de un Eucariota, la levadura Saccharomyces cerevisiae
1998 Se da a conocer por primera vez la secuencia completa de un Eucariota pluricelular, el nematodo Caenorhabditis elegans
2001 El Proyecto Genoma Humano y Celera Genomics presentan el primer borrador de la secuencia del genoma humano
2003 (14 de abril) Se completa con éxito el Proyecto Genoma Humano con el 99% del genoma secuenciado con una precisión del 99,99%Secuenciación del genoma humano

Subdivisiones de la genética

La genética se subdivide en varias ramas, como:

  • Clásica o Genética mendeliana: Se preocupa del estudio de los Cromosomas y los Genes y de cómo se heredan de generación en generación.
  • Cuantitativa, que analiza el impacto de múltiples genes sobre el fenotipo, muy especialmente cuando estos tienen efectos de pequeña escala.
  • Genética molecular: Estudia el ADN, su composición y la manera en que se duplica. Asimismo, estudia la función de los genes desde el punto de vista molecular.
  • Genética de Poblaciones y evolutiva: Se preocupa del comportamiento de los genes en una población y de cómo esto determina la evolución de los organismos.
  • Genética del desarrollo: Se preocupa de cómo los genes controlan el desarrollo de los organismos.

Ingeniería genética

La Ingeniería genética es la especialidad que utiliza tecnología de la manipulación y trasferencia del ADN de unos Seres vivos a otros, permitiendo controlar algunas de sus propiedades genéticas.

Mediante la ingeniería genética se pueden potenciar y eliminar cualidades de organismos en el laboratorio. Por ejemplo, se pueden corregir defectos genéticos (terapia génica), fabricar Antibióticos en las glándulas Mamarias de vacas de granja o clonar animales como la Oveja Dolly. Algunas de las formas de controlar esto es mediante transfección (lisar células y usar material genético libre), conjugación (plásmidos) y transducción (uso de fagos o virus), entre otras formas. Además se puede ver la manera de regular esta expresión genética en los organismos (Operon).

Ley biogenética

Ley biológica según la cual, en el proceso de desarrollo individual (ontogénesis), cada organismo repite algunos rasgos y peculiaridades de aquellas formas por las que han pasado sus antecesores en el curso de la evolución (filogénesis).

El término “ley biogenética” lo introdujo Ernst Heinrich Philip August Haeckel(1866), aunque sus manifestaciones habían sido advertidas ya anteriormente. La ley biogenética suele considerarse como confirmación de la teoría evolucionista. En la literatura psicológica y pedagógica se intentó extender el significado de la ley biogenética al desarrollo psíquico del individuo, el cual supuestamente reproduce las etapas fundamentales del desarrollo histórico de la cultura. Pero el individuo humano no es un órgano de adaptación de la especie, sino que él mismo, valiéndose de la comunicación, cambia con arreglo a un fin consciente las circunstancias y crea nuevas formas de la cultura.

Bibliografía

  • Griffiths, A.J.F., S. R. Wesler, R.C. Leowontin; S. B. Carrol (2008). Genética. MGraw-Hill Interamericana. Novena edición.
  • Klug, W.S. Cummings, M.R. (1.998). Conceptos de Genética. 5ª Edición. Prentice Hall. España.
  • Benito-Jimenez, C. (1.997). 360 Problemas de Genética. Resueltos paso a paso. 1ª Edición. Editorial Síntesis. España.
  • Mensua, J.L. (2002). Genética: Problemas y ejercicios resueltos. Prentice.

Véase también

Enlaces externos