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Transcript
ADN
Descubrimiento y Estructura
Línea de Tiempo
Los experimentos de
Gregor Mendel con
plantas de guisante
1866
Frederick Griffith
experimenta con
ratones para
explorar el
material genético
1928
1903
Sutton se
desarrolla la
teoría
cromosómica
de la
herencia
Experimento de Griffith
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Estudió Streptococcus pneumoniae, una
bacteria que causa neumonía en ratones

Griffith había aislado dos cepas de bacterias
de la neumonía de ratones: una cepa lisa y
una cepa áspera
Experimento de Griffith (cont.)
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

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Inyectó a los ratones con cepa
áspera
No se enfermaron los ratones
En el segundo experimento,
Griffith inyectó a los ratones
con cepa lisa
Los ratones se enfermaron y
se murieron de neumonía
Cepa
Áspera
Cepa
Lisa
Vive
Muere
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

En el siguiente experimento, calentó
la cepa lisa para matar la bacteria y
inyectó las bacterias muertas en los
Cepa Lisa
ratones
(exterminadas
No se enfermaron los ratones
con calor)
En el último experimento, mezcló
bacterias de cepa áspera y cepa lisa
(que lo calentó) y inyectó los ratones
Los ratones se enfermaron y se
murieron de neumonía
Vive
Mezcló de
Cepa Áspera y
Cepa Lisa
(exterminadas
con calor)
Muere
Conclusión de Griffith



Griffith propuso que se transmitía algún factor
de las células muertas a las células vivas y este
factor debía contener la información que podía
cambiar bacterias inofensivas en bacterias que
causaban la enfermedad.
Griffith dio a este proceso el nombre de
transformación.
Además, como la capacidad para causar la
enfermedad se transmitía a la descendencia de
las bacterias tranformadas, dicho factor de
transformación debía ser un gen.
Línea de Tiempo (cont.)
Erwin Chargaff había descubierto que en
cualquier muestra de ADN los porcentajes de
las bases guanina y citosina eran casi
iguales. Lo mismo sucedía con adenina y
timina.
1952
1952
Martha Chase y Alfred
Hershey experimentaron
con bacteriófagos para
probar que la ADN es el
material genético
Experimento de Chase y
Hershey
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
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Trabajaron con bacteriófagos, un
tipo de virus que infecta las
bacterias
Bacteriófagos estan compuestos
de ADN y proteína
Cuando el bacteriófago infecta una
bacteria, parte del virus entra en la
célula y parte se queda fuera
La parte que entra en la célula es
lo que toma el control de la
bacteria, por lo que lleva la
información genética
Proteína
ADN
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


Pensaron que si lograban
identificar la parte del virus que
entraba en la célula infectada,
podrían determinar si los genes
estaban compuestos de proteína
o ADN
Desarrollaron virus en cultivos
que contenían isótopos
radiactivos de fósforo (que se
encuentra en la ADN pero no en
ADN radiactivo
la proteína)
El bacteriófago infecta la bacteria
Encontraron radiactividad dentro
de la bacteria




Al siguiente, desarrollaron
virus en cultivos que
contenían isótopos
radiactivos de azufre (que se
encuentra en la proteína pero
no la ADN)
El bacteriófago infecta la
bacteria
No hay radiactividad dentro
Proteína Radiactivo
de la bacteria
Concluyeron que el material
genético era ADN, no
proteína
Línea de Tiempo (cont.)
Maurice Wilkins y
Rosalind Franklin
estudiaron la molecula de
ADN usando difracción de
rayos X 1952
1952
Watson y Crick
desarrollan el
modelo de doble
helice para la
estructura del
ADN.
Estructura del ADN
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ADN esta compuesto de nucleótidos
Nucleótidos constan de tres partes:
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Desoxirribosa (un azúcar de 5 carbonos)
Un grupo fosfato
Una base nitrogenada
Bases
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Adenina (A)
Guanina (G)
Citosina (C)
Timina (T)
Adenina and Guanina son purinas
Las purinas tienen una estructura de dos
anillos
Citosina and Timina are pirimidinas
Pirimidinas tienen solamente un anillo
Doble Hélice
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La ADN es un doble hélice
Una doble hélice parece una
escalera retorcida o en espiral.
La “columna vertebral” de la
escalera se compone de
alternancia de grupos de
azúcar y fosfato
Los “peldaños” de la escalera se
componen de las bases unidas
por enlaces hidrogenados
Complementariedad
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Las bases que siempre se emparejan entre si se dice
que son complementarios
Los enlaces químicas que se pueden formar:
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A forma dos
G forma tres
T forma dos
C forma tres
Adenina
Timina
Guanina
Citosina
Entonces, las únicas combinaciones posibles son:
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A se empareja con T
C se empareja con G