Evolución y aportaciones de la genética

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Evolución y aportaciones de la genética por Mind Map: Evolución y aportaciones de la genética

1. Entre 1888 y 1909

1.1. Demostró que los cromosomas mantienen su estabilidad a lo largo de las generaciones.

2. Alfred Hershey y Martha Chase

2.1. 1952

2.1.1. Determinan que la información genética de los fagos reside del ADN

3. Sidney Brenner, François Jacob y Meselson

3.1. 1961

3.1.1. Descubrieron el arn mensajero

4. ¿Qué es Genética?

4.1. Rama de la biologia

4.1.1. Estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios.

5. Gregor Mendel

5.1. 1865-1900

5.1.1. Ley de la uniformidad

5.1.1.1. Ésta dice que cuando se cruzan dos variedades distintas de individuos ambos de raza pura para un determinado carácter (homocigotos), todos los híbridos de la primera generación son iguales.

5.1.2. Ley de la segregación de los caracteres

5.1.2.1. Esta ley se cumple en la segunda generación filial y habla de la separación de los alelos en cada uno del cruce entre los miembros de la primera generación, que ahora se convertirían en parentales de la segunda generación, para la formación de un nuevo gameto hijo con características determinadas.

5.1.3. Ley de la transmisión independiente

5.1.3.1. Esta dice que los factores hereditarios no antagónicos mantienen su independencia a través de las generaciones, agrupándose al azar en la descendencia.

6. Darwin

6.1. 1868

6.1.1. Darwin intentó explicar el fenómeno de la herencia a través de la hipótesis provisional de la pangénesis.

6.1.2. Darwin explica que las formas orgánicas existentes proceden de otras distintas que existieron en el pasado, mediante un proceso de descendencia con modificación.

6.1.3. Teoría de la evolución

7. Rudolf Virchow

7.1. 1858

7.1.1. Introdujo una generalización adicional: el principio de la continuidad de la vida por división celular, que en síntesis se contempla en una frase célebre: omnis cellula e cellula. Con esto, la célula quedó establecida como la unidad de la vida y reproducción de los organismos. Este reconocimiento, como unidad de reproducción y continuidad.

8. Carl Nägeli

8.1. Década de los setentas

8.1.1. Enunció la teoría del idioplasma, que establece que el núcleo celular es el vehículo de la herencia.

9. Van Beneden

9.1. 1883

9.1.1. Descubrió el proceso de la meiosis, reconociéndose por fin la individualidad de los cromosomas.

10. Theodor Boveri

11. 1900

11.1. Nacimiento de la genetica

12. August Weismann

12.1. 1885

12.1.1. Teoría de la continuidad del plasma germinal.

12.1.1.1. En ésta se reconocen dos tipos de tejidos en los organismos, el plasma somático y el plasma germinal, que en nuestros días vendría siendo el germen del fenotipo y del genotipo, respectivamente.

12.1.1.2. El plasma somático o somatoplasma forma la mayor parte del cuerpo de un individuo, mientras que el germoplasma es una porción inmortal de un organismo que tenía la potencialidad de reproducir al individuo.

13. August Weismann

13.1. 1883

13.1.1. Propuso la teoría de que las partículas hereditarias o bióforas eran invisibles, autorreplicativas, y asociadas con los cromosomas de un modo lineal, postulando que cada biófora estaba implicada en la determinación de una característica o atributo.

13.2. 1885

13.2.1. Teoría de la continuidad del plasma germinal

13.2.1.1. Se reconocen dos tipos de tejidos en los organismos

13.2.1.1.1. Fenotipo

13.2.1.1.2. Genotipo

14. Walter Sutton y Theodor Buveri

14.1. 1902

14.1.1. Teoría Cromosómica

14.1.1.1. Esta dice que los genes se encuentran en lugares específicos dentro de los cromosomas y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar las leyes de la herencia de Mendel.

15. Matthew Meselson y Franklin Stahl

15.1. 1958

15.1.1. Demostraron que el adn se replicaba de manera semiconservativa. El problema de cómo la secuencia del arn se traduce en secuencia proteica se empezaba a resolver. Un triplete de bases (codón) codifica un aminoácido. Inmediatamente se establece el flujo de la información genética: el Dogma Central de la Biología Molecular.

16. Motō Kimura

16.1. 1968

16.1.1. Da la primera explicación satisfactoria al exceso de variación genética encontrada en los datos de las electroforesis de enzimas en poblaciones naturales; para esto su propuesta es que gran porcentaje de esa variación es selectivamente neutra y, dado esto, la tasa de sustitución de bases o aminoácidos por mutación, es directamente proporcional a la tasa de evolución: nace el reloj molecular.

17. Jon Hin Tjio y Albert Levan

17.1. 1955

17.1.1. Establecen que en los humanos el número de cromosomas son 46

18. Thomas Cech y Sidney Altman

18.1. 1983

18.1.1. Descubrieron que el arn tiene funciones autocatalíticas

19. Kary Mullis

19.1. 1986

19.1.1. Presentó la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (pcr).

20. 1990

20.1. Lap-Chee Tsui, Michael Collins y John Riordan

20.1.1. Encontraron el gen cuyas mutaciones alélicas son responsables directas de la fibrosis quística.

20.2. Watson y muchos otros

20.3. Lanzaron el proyecto del genoma humano, cuyo objetivo es mapear completamente el genoma de Homo sapiens y, finalmente, determinar la secuencia completa de bases nucleotídicas en esta especie que creó (por llamarle de algún modo) la ciencia genética.

21. Fred Sanger,Walter Gilbert y Allan Maxan

21.1. 1953

21.1.1. Secuencian el ADN por primera vez

22. Referencias

22.1. Francys Ramos, 2016, Genética aportes de los genetistas, Recuperado de: https://es.slideshare.net/Fvrv/genetica-aportes-de-los-genetistas

22.2. José María López Sánchez y Esteban Moreno Gómez, 2007,Las leyes de Mendel, recuperado de: http://museovirtual.csic.es/salas/mendel/m11.htm

22.3. Anónimo, 2019, Leyes de Mendel, recuperado de: https://leyesdemendel.com/segunda-ley-de-mendel Oppen Stax College Biolog,2016, La base cromosómica de la herencia, recuperado de: https://es.khanacademy.org/science/biology/classical-genetics/chromosomal-basis-of-genetics/a/discovery-of-the-chromosomal-basis-of-inheritance

22.4. Hvergara,2013,Genetica,recuperado dehttps://www.monografias.com/trabajos11/biogenet/biogenet.shtml

22.5. González Astorga, Jorge. (2001). Breve cronología de la genética. Ciencias 63, julio-septiembre, 70-77

23. Características de la genetica

23.1. A los gene que transmiten una misma característica se les llama alelos. Los genes pueden ser dominantes o recesivos. .

23.1.1. Genotipo

23.1.1.1. Son las características que no se ven pero se tiene la información genética para ellos.

23.1.2. Fenotipo

23.1.2.1. Son las características que podemos ver en el individuo.

24. Wilson

24.1. 1886

24.1.1. Relacionó la cromatina con el material genético.

25. Modelo de Watson y Crick

25.1. 1953

25.1.1. Encontraron que el ADN estaba formado por dos hebras o filamentos alargados unidos entre sí por sustancias químicas llamadas:

25.1.1.1. Bases nitrogenadas complementarias

25.1.2. La estructura forma una doble hélice, cuya apariencia es parecida a la de una escalera de caracol. Algunos grupos de estos peldaños son los que constituyen a los genes