Biology timeline
Pablo Ivan
Created on September 9, 2024
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Transcript
BIOLOGY TIMELINE
Pablo Ivan
(Siglo IV a.C)
Aristóteles:
01
+ info
(1665)
Robert Hooke
02
+ info
(1674)
Antonie van Leeuwenhoek
03
+ info
(1859)
Charles Darwin
04
+ info
(1865)
Gregor Mendel
05
+ info
06
(Nacido en 1940)
José Sarukhán
+ info
01
02
(Nacida en 1954)
Julia Carabias
03
+ info
05
04
(1901-2001)
Helia Bravo Hollis
+ info
(Nacido en 1954)
Rodolfo Dirzo
+ info
(1953)
Watson y Crick
+ info
(1938-2011)
Lynn Margulis
+ info
(2003)
Finalización del Proyecto Genoma Humano
01
+ info
(2020)
CRISPR-Cas9 y la revolución de la edición genética
02
+ info
Mejorando la tecnología de los microscopios de su época, Leeuwenhoek fue un pionero en la observación de organismos vivos a nivel microscópico.
Fue el primero en observar y describir con detalle microorganismos como bacterias, protozoos y espermatozoides. Llamó a estos organismos diminutos “animálculos”. Leeuwenhoek también observó el flujo sanguíneo en los capilares de peces.
Su trabajo fue clave para el desarrollo de la microbiología y la comprensión de que existen formas de vida invisibles a simple vista.
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Poco después de Darwin, un monje en un monasterio, Gregor Mendel, estaba haciendo algo que parecía sencillo: cultivaba plantas de guisante. Pero lo que estaba observando era asombroso.
Aunque su trabajo pasó desapercibido por muchos años, luego fue redescubierto, y hoy sabemos que Mendel fue el precursor de toda la genética moderna.
Se dio cuenta de que ciertos rasgos, como el color de las flores o la forma de las semillas, se heredaban de una manera predecible de una generación a otra. Al analizar estos patrones, Mendel descubrió las leyes de la herencia, mostrando que los rasgos se transmiten a través de lo que hoy llamamos genes.
Gregor Mendel
Por último, llegamos a una de las tecnologías más recientes y revolucionarias en la biología: CRISPR-Cas9. Esta herramienta, descubierta en la última década, permite a los científicos "editar" el ADN de manera extremadamente precisa, como si estuvieran corrigiendo un texto con un editor de palabras.
En 2020, las investigadoras Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna recibieron el Premio Nobel de Química por desarrollar esta tecnología, que ya ha transformado la genética.
CRISPR nos permite modificar genes en plantas, animales y seres humanos, lo que abre nuevas posibilidades para curar enfermedades genéticas, mejorar cultivos y hacer avances inimaginables en biotecnología. Es una de las herramientas más prometedoras de la biología moderna.
En el cambio de milenio, el mundo científico celebró uno de los proyectos más ambiciosos de la historia: el Proyecto Genoma Humano. Este proyecto, que comenzó en 1990
tenía como objetivo descifrar todo el "código" genético del ser humano, es decir, identificar los 3 mil millones de pares de bases del ADN que contienen toda la información sobre cómo somos.
En 2003, después de años de trabajo colaborativo, los científicos lograron completar la secuenciación del genoma humano. Este logro ha tenido un impacto inmenso en la medicina, permitiendo avances en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas, y abriendo la puerta a la medicina personalizada, que adapta tratamientos según el perfil genético de cada individuo.
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Un siglo después, Charles Darwin, un naturalista británico, dio un paso gigante en nuestra comprensión de la vida. Después de viajar alrededor del mundo en el famoso barco HMS Beagle, Darwin observó que los animales en diferentes islas tenían ligeras diferencias que parecían ayudarles a adaptarse a sus entornos específicos.
Este concepto cambió para siempre cómo entendemos la biología y sigue siendo uno de los principios clave de la ciencia.
Esto le llevó a formular la teoría de la selección natural, que explicaba cómo las especies cambian a lo largo del tiempo. En 1859, publicó su revolucionario libro El origen de las especies, donde planteó la idea de que todas las especies, incluyéndonos a los humanos, evolucionan de ancestros comunes.
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Durante la Revolución Científica en Europa, la invención del microscopio permitió nuevas observaciones.
Hooke, usando un microscopio simple, examinó una fina lámina de corcho y observó estructuras diminutas a las que llamó "celdas" o "células", debido a su parecido con las celdas de un monasterio. Sin embargo, lo que vio fueron las paredes de células muertas.
Este descubrimiento marcó el nacimiento de la teoría celular, uno de los pilares fundamentales de la biología moderna.
Aristóteles fue uno de los primeros filósofos y científicos en tratar de organizar la vida de manera sistemática.
Creó uno de los primeros sistemas de clasificación de los seres vivos, el cual dividía a los animales en aquellos con sangre (vertebrados) y aquellos sin sangre (invertebrados). Su enfoque se basaba en observaciones de la morfología y comportamiento de los animales, una base temprana para la biología sistemática.
Aunque su clasificación era limitada, estableció las bases para futuras investigaciones sobre la biología y las relaciones entre los organismos.
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Su Especialidad ess Ecóloga y ambientalista.
su contrubicion principal fue desde los años 80 como Secretaria de Medio Ambiente en México.
Su Impacto fue en sus políticas y proyectos que influyeron en la conservación de ecosistemas y en el manejo sustentable de los recursos naturales en México.
ha sido una líder en la promoción de la conservación ambiental y el desarrollo sustentable.
A lo largo del siglo XX, realizó una extensa investigación sobre las cactáceas mexicanas, Su principal obra, Las cactáceas de México, fue publicada en 1937.
Su investigación es crucial para la clasificación y conservación de los cactos en México.
Su especialidad es la Botánica
ha trabajado desde los años 80 en la defaunación y sus efectos en los ecosistemas, especialmente en zonas tropicales.
Pionero en el estudio de la pérdida de biodiversidad y su efecto en los ecosistemas terrestres.
Avanzando en el tiempo, llegamos a 1953, un momento clave en la biología. Los científicos James Watson y Francis Crick estaban en una carrera contra otros investigadores para descubrir cómo era la estructura de la molécula que guarda la información genética: el ADN.
Este hallazgo nos permitió entender cómo se almacena la información genética y cómo se replica, un descubrimiento que abrió las puertas a la biología molecular y a la ingeniería genética.
Basándose en datos de rayos X, especialmente gracias a la labor de Rosalind Franklin, Watson y Crick lograron proponer el modelo de la doble hélice, como una escalera retorcida, donde las "barandas" son las cadenas de azúcar y fosfato, y los "escalones" son los pares de bases.
Desarrolló la teoría endosimbiótica en los años 60, que propuso que las células eucariotas se formaron por la simbiosis entre organismos procariotas.
Su teoría fue confirmada en las décadas siguientes y hoy es parte fundamental de la biología evolutiva.
En los años 80, Sarukhán fundó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Ha sido un líder en la biología de la conservación y ecología de poblaciones.
En los años 80, Sarukhán fundó la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Ha sido un líder en la biología de la conservación y ecología de poblaciones.