Trabajo Cmc. Tema 6. La revolución genética . Antonia Abellán.
María José Bautista.
María José Martínez.
Maleni Llamas.
Isabel Vivo .
Índice: La revolución del ADN.
La ingeniería genética y los nuevos organismos.
Los alimentos transgénicos.
El proyecto genoma humano.
La biotecnología y las enfermedades genéticas.
Introducción El descubrimiento por James Watson y Francis Crick, en abril de 1953, de la estructura molecular del ADN marcó el inicio de una nueva revolución científica conocida como: la revolución genética o del ADN. La doble hélice del ADN se convirtió en el foco del a ciencia moderna y desencadenó nuevos descubrimientos acompañados del desarrollo de nuevas tecnologías. Años más tarde  había nacido la ingeniería genética, que permitió avanzar en el estudio del genoma de los organismos, y a´si conseguir identificar y localizar cada uno de sus genes. En el 50.º aniversario del modelo de doble hélice se anunció el fin de este gran proyecto, el Proyecto del Genoma Humano. En pocas décadas, la manipulación del ADN ha permitido o ha llevado a conseguido, un gran número de aplicaciones. Sus “aplicaciones” son muy diversas y van desde el diagnóstico de enfermedades genéticas, la producción de alimentos transgénicos e incluso la investigación judicial. En los próximos años seremos testigos de las consecuencias prácticas y las implicaciones éticas de la revolución genética y esperemos que estas sean beneficiosas .
Declaración Universal sobre el Genoma Humano El 11 de Noviembre de 1997 la conferencia general de la Unesco, en su 290.ª reunión aprobó por unanimidad la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Esta compuesto de 25 artículos pero son los primeros los que hacen referencia a la dignidad humana y los derechos de las personas:
-  El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En el sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad.
- El genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios.
- Nadie podrá ser objeto de discriminaciones en sus características genéticas .
El mayor descubrimiento biológico del siglo XX Como hemos anteriormente, la doble hélice de ADN se considera el mayor descubrimiento biológico del siglo XX.  Esta estructura está formada por dos cadenas unidas que tienen forma de muelle. Si los muelles se estiran, la doble hélice aparece con la forma de una escalera. Cada cadena forma uno de los listones o pasamanos de dicha escalera y una cadena se une a la otra a través de los “peldaños”. Cabe destacar, que la clave para comprender por qué el descubrimiento de la estructura del ADN tuvo tanta transcendencia fueron esos peldaños .
Las bases: la clave Las moléculas de ADN son muy largas pero están formadas por la repetición de cuatro subunidades básicas, denominadas nucleótidos. Cada uno de ellos una base nitrogenada (molécula), diferente: A (de adenina), T (de timina), C (de citosina) y G (de guanina). El gran descubrimiento, de manos de Watson y Crick, fué que cada “peldaño” de la escalera consistía en un par de bases, cada una perteneciente a una de las cadenas, y que cada base solo puede aparearse de una forma: A con T y G con C.
Lo que implica, por otra parte, que si un “listón de ka escalera” dice ACCGTAG, frente a otra que diga necesariamente TGGCATC, se dice que ambas son cadenas complementarias.
Análisis de costes Las reglas del apareamiento de las bases en el ADN subyacen a muchos de los procesos fundamentales que suceden en las células. Por ejemplo, si las los dos cadenas se separen, rompiendo como tal las uniòn entre los pares de las bases, cada cadena sirve de molde para fabricar una nueva cadena acoplando los nucleótidos correspondientes. Esta es la razón por la que los genes, que son segmentos de ADN, pueden copiarse a sí mismos, las células puedan multiplicarse y los organismos reproducirse.
Cuando Watson y Crick propusieron el modelo del ADN, y se conocía que era la molécula portadora de la información genética, es decir, de la información necesaria o responsable de los caracteres de cada individuo. Pero se dieron cuenta de que lo único que podía diferenciar la información genética del individuo de la de otro, o un gen de otro, era el orden en que se disponen las bases en el ADN, es decir, la secuencia .
La ingeniería genética y los nuevos organismos .
Ingeniería genética. Definición: La Ingeniería Genética es una rama de la genética que se concentra en el estudio del ADN, pero con el fin su manipulación. También conocida como “  tecnología del ADN recombinante”.   Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel
Los organismos transgénicos. Definición. Un organismo transgénicos es aquél que ha sufrido la alteración de su material hereditario (genoma) por la introducción artificial (manipulación genética) que proveniente de otro organismo completamente diferente .  
Tipos de transgénicos: Planta transgénica:  Se cultiva el maíz transgénico  resistente al ataque de taladros, larvas de mariposa, etc. Al genoma del maíz se ha incorporado un gen procedente de una bacteria capaz de fabricar sustancias venenosa para los taladros. Animal transgénico:  Para el consumo humano.  Un salmón patentado puede crecer hasta 6 u 8 veces más que un normal. Se le han añadido 2 genes: uno que no interrumpe su crecimiento en invierno y otro cuando llega a la madurez. MGM(microorganismo):  Un gen de insulina, se introduce al ADN de otro organismo y este produce insulina.
Enzimas. Las enzimas son biocatalizadores que aceleran las transformaciones químicas que suceden en las células, uniéndose a la sustancia que va a transformar. Las enzimas son diferentes: Enzima ADN polimerasa, acelera el proceso de formación de ADN, de moléculas pequeñas a una grande.
Enzimas de restricción: cortan el ADN en fragmentos  en lugares precisos. Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel
¿Cómo se obtiene un organismo transgénico? Primera etapa o de transformación: Se extrae todo el ADN de la célula en la que se encuentra el gen que interesa transferir.
Se localiza el gen y se extrae cortando por lugares precisos, el fragmento de ADN que lo contiene.
Se clona el gen.
Se modifica el gen exógeno añadiendo otros fragmentos para facilitar su lectura. Este se llama transgén.
Se introduce el transgén en el núcleo de la célula que se quiere modificar. Para ello se utiliza un vector. Segunda etapa o de regeneración:  obteniendo una planta o animal a partir de la célula cuyo genoma se ha modificado.
Para saber más… ¿Cómo se clona un gen? El ADN que se quiere clonar se desnaturaliza calentándolo a 90-95 grados.
Se baja la temperatura hasta 50-60 grados para favorecer la hibridación de pequeñas secuencias complementarias de los extremos de la cadena de ADN que actúan como cebadores.
Se eleva la temperatura hasta unos 60-70 grados y se añade una ADN polimerasa resistente al calor y nucleótidos sueltos para que se produzca la extensión de la cadena a partir del cebador.
Los alimentos transgénicos Son alimentos obtenidos con la colaboración de los  OMG . A pesar de que la sola mención de transgénicos provoca reservas y opiniones controvertidas.

Transgenicos

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    Trabajo Cmc. Tema6. La revolución genética . Antonia Abellán.
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    La ingeniería genéticay los nuevos organismos.
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    La biotecnología ylas enfermedades genéticas.
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    Introducción El descubrimientopor James Watson y Francis Crick, en abril de 1953, de la estructura molecular del ADN marcó el inicio de una nueva revolución científica conocida como: la revolución genética o del ADN. La doble hélice del ADN se convirtió en el foco del a ciencia moderna y desencadenó nuevos descubrimientos acompañados del desarrollo de nuevas tecnologías. Años más tarde había nacido la ingeniería genética, que permitió avanzar en el estudio del genoma de los organismos, y a´si conseguir identificar y localizar cada uno de sus genes. En el 50.º aniversario del modelo de doble hélice se anunció el fin de este gran proyecto, el Proyecto del Genoma Humano. En pocas décadas, la manipulación del ADN ha permitido o ha llevado a conseguido, un gran número de aplicaciones. Sus “aplicaciones” son muy diversas y van desde el diagnóstico de enfermedades genéticas, la producción de alimentos transgénicos e incluso la investigación judicial. En los próximos años seremos testigos de las consecuencias prácticas y las implicaciones éticas de la revolución genética y esperemos que estas sean beneficiosas .
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    Declaración Universal sobreel Genoma Humano El 11 de Noviembre de 1997 la conferencia general de la Unesco, en su 290.ª reunión aprobó por unanimidad la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Esta compuesto de 25 artículos pero son los primeros los que hacen referencia a la dignidad humana y los derechos de las personas:
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    - Elgenoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En el sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad.
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    - El genomahumano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios.
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    - Nadie podráser objeto de discriminaciones en sus características genéticas .
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    El mayor descubrimientobiológico del siglo XX Como hemos anteriormente, la doble hélice de ADN se considera el mayor descubrimiento biológico del siglo XX. Esta estructura está formada por dos cadenas unidas que tienen forma de muelle. Si los muelles se estiran, la doble hélice aparece con la forma de una escalera. Cada cadena forma uno de los listones o pasamanos de dicha escalera y una cadena se une a la otra a través de los “peldaños”. Cabe destacar, que la clave para comprender por qué el descubrimiento de la estructura del ADN tuvo tanta transcendencia fueron esos peldaños .
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    Las bases: laclave Las moléculas de ADN son muy largas pero están formadas por la repetición de cuatro subunidades básicas, denominadas nucleótidos. Cada uno de ellos una base nitrogenada (molécula), diferente: A (de adenina), T (de timina), C (de citosina) y G (de guanina). El gran descubrimiento, de manos de Watson y Crick, fué que cada “peldaño” de la escalera consistía en un par de bases, cada una perteneciente a una de las cadenas, y que cada base solo puede aparearse de una forma: A con T y G con C.
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    Lo que implica,por otra parte, que si un “listón de ka escalera” dice ACCGTAG, frente a otra que diga necesariamente TGGCATC, se dice que ambas son cadenas complementarias.
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    Análisis de costesLas reglas del apareamiento de las bases en el ADN subyacen a muchos de los procesos fundamentales que suceden en las células. Por ejemplo, si las los dos cadenas se separen, rompiendo como tal las uniòn entre los pares de las bases, cada cadena sirve de molde para fabricar una nueva cadena acoplando los nucleótidos correspondientes. Esta es la razón por la que los genes, que son segmentos de ADN, pueden copiarse a sí mismos, las células puedan multiplicarse y los organismos reproducirse.
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    Cuando Watson yCrick propusieron el modelo del ADN, y se conocía que era la molécula portadora de la información genética, es decir, de la información necesaria o responsable de los caracteres de cada individuo. Pero se dieron cuenta de que lo único que podía diferenciar la información genética del individuo de la de otro, o un gen de otro, era el orden en que se disponen las bases en el ADN, es decir, la secuencia .
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    La ingeniería genéticay los nuevos organismos .
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    Ingeniería genética. Definición:La Ingeniería Genética es una rama de la genética que se concentra en el estudio del ADN, pero con el fin su manipulación. También conocida como “ tecnología del ADN recombinante”.   Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel
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    Los organismos transgénicos.Definición. Un organismo transgénicos es aquél que ha sufrido la alteración de su material hereditario (genoma) por la introducción artificial (manipulación genética) que proveniente de otro organismo completamente diferente .  
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    Tipos de transgénicos:Planta transgénica: Se cultiva el maíz transgénico resistente al ataque de taladros, larvas de mariposa, etc. Al genoma del maíz se ha incorporado un gen procedente de una bacteria capaz de fabricar sustancias venenosa para los taladros. Animal transgénico: Para el consumo humano. Un salmón patentado puede crecer hasta 6 u 8 veces más que un normal. Se le han añadido 2 genes: uno que no interrumpe su crecimiento en invierno y otro cuando llega a la madurez. MGM(microorganismo): Un gen de insulina, se introduce al ADN de otro organismo y este produce insulina.
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    Enzimas. Las enzimasson biocatalizadores que aceleran las transformaciones químicas que suceden en las células, uniéndose a la sustancia que va a transformar. Las enzimas son diferentes: Enzima ADN polimerasa, acelera el proceso de formación de ADN, de moléculas pequeñas a una grande.
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    Enzimas de restricción:cortan el ADN en fragmentos en lugares precisos. Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel Quinto nivel
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    ¿Cómo se obtieneun organismo transgénico? Primera etapa o de transformación: Se extrae todo el ADN de la célula en la que se encuentra el gen que interesa transferir.
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    Se localiza elgen y se extrae cortando por lugares precisos, el fragmento de ADN que lo contiene.
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    Se modifica elgen exógeno añadiendo otros fragmentos para facilitar su lectura. Este se llama transgén.
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    Se introduce eltransgén en el núcleo de la célula que se quiere modificar. Para ello se utiliza un vector. Segunda etapa o de regeneración: obteniendo una planta o animal a partir de la célula cuyo genoma se ha modificado.
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    Para saber más…¿Cómo se clona un gen? El ADN que se quiere clonar se desnaturaliza calentándolo a 90-95 grados.
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    Se baja latemperatura hasta 50-60 grados para favorecer la hibridación de pequeñas secuencias complementarias de los extremos de la cadena de ADN que actúan como cebadores.
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    Se eleva latemperatura hasta unos 60-70 grados y se añade una ADN polimerasa resistente al calor y nucleótidos sueltos para que se produzca la extensión de la cadena a partir del cebador.
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    Los alimentos transgénicosSon alimentos obtenidos con la colaboración de los OMG . A pesar de que la sola mención de transgénicos provoca reservas y opiniones controvertidas.