<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-8249979702056440185</id><updated>2011-04-21T14:39:55.090-07:00</updated><title type='text'>"BIOLOGIA"</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://juanelo150.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8249979702056440185/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://juanelo150.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>juanelo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11558490583751847696</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>8</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8249979702056440185.post-6238325497822114740</id><published>2008-11-06T09:52:00.000-08:00</published><updated>2008-11-06T10:16:48.527-08:00</updated><title type='text'>ANATOMIA HUMANA</title><content type='html'>&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QTXpJX_Ks0k&amp;hl=es&amp;fs=1"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/QTXpJX_Ks0k&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anatomía humana&lt;br /&gt;Anatomía del cuerpo humano, según Juan Valverde de Amusco, el sujeto aparece desollado sosteniendo en su mano su propia pielLa anatomía humana es la ciencia —de carácter práctico y morfológico principalmente— dedicada al estudio de las estructuras macroscópicas del cuerpo humano; dejando así el estudio de los tejidos a la histología y de las células a la citología y biología celular. La anatomía humana es un campo especial dentro de la anatomía general (animal).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bajo una visión sistemática, el cuerpo humano —como los cuerpos de los animales—, está organizado en diferentes niveles según una jerarquía. Así, está compuesto de aparatos. Éstos los integran sistemas, que a su vez están compuestos por órganos, que están compuestos por tejidos, que están formados por células, que están formados por moléculas, etc. Otras visiones (funcional, morfogenética, clínica, etc.), bajo otros criterios, entienden el cuerpo humano de forma un poco diferente.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMuZuT1gGI/AAAAAAAAACU/LmbCfNi6qss/s1600-h/anatomia.jpg"&gt;&lt;img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 261px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMuZuT1gGI/AAAAAAAAACU/LmbCfNi6qss/s400/anatomia.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265603408789078114" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Reseña histórica  [editar]Históricamente se tiene constancia de que la anatomía era enseñada por Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo. Se atribuye a Aristóteles el uso por primera vez de la palabra griega ἀνατομία (‘anatomía’) derivada del verbo ἀνατέμνειν anatémnein es decir cortes (ténnein) abiertos (ána) con el significado de diseccionar (separando las partes cortadas).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bartolomeo Eustaquio(1500/1514-1574), también conocido con su nombre latino Eustachius, fue uno de los fundadores de la ciencia de la anatomía humana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;También estuvo Leonardo da Vinci con el modelo humano conocido como el Hombre de Vitruvio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el siglo XVI, Andreas Vesalius reformó y reivindicó el estudio de la anatomía para la medicina, corrigiendo los errores interpretativos de Galeno, quien disecaba monos y perros, con su magna opus De Humani Corporis Fabrica (Sobre las funciones del cuerpo humano).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luego en el siglo XVII,William Harvey, médico inglés, descubrió la circulación sanguínea.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ramas y divisiones  [editar]Algunas ramas o disciplinas como la osteología, la miología, la artrología, la angiología o la neuroanatomía cercan los límites de estudio del cuerpo humano de una manera más particular. Así, la miología realiza el estudio especifico de los músculos, su características y funciones; y la neuroanatomía realiza el estudio del sistema nervioso en forma extensiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La anatomía sistemática o descriptiva: esquematiza el estudio del cuerpo humano fraccionándolo en las mínimas partes constituyentes, y organizándolas por sistemas y aparatos. &lt;br /&gt;La anatomía topográfica o regional: organiza el estudio del cuerpo por regiones siguiendo diversos criterios. La anatomía regional tiende a un arreglo más funcional y práctico, bajo un entendimiento más abarcativo de las relaciones entre las diferentes estructuras componentes. La anatomía de superficie es un área esencial en el estudio, pues los recuadros de anatomía de superficie ofrecen una información visible y táctil sobre las estructuras que se sitúan debajo de la piel. &lt;br /&gt;La anatomía clínica: pone énfasis sobre el estudio de la estructura y la función en correlación a situaciones de índole médico-clínica (y otras ciencias de la salud). Aquí importan diferentes áreas como: la anatomía quirúrgica; la anatomía radiológica y ultrasonográfica en relación al diagnóstico por imágenes; la anatomía morfogenética que se relaciona con las enfermedades congénitas del desarrollo; la anatomopatología, etc. &lt;br /&gt;La anatomía artística: trata de las cuestiones anatómicas que afectan directamente a la representación artística de la figura humana. Por ejemplo, los músculos que aparecen superficialmente y sus tensiones según las diferentes posturas y/o esfuerzos; las transformaciones anatómicas que se producen en función de la edad, de la "raza" (o mejor dicho clina o fisiotipo), de las enfermedades; las transformaciones anatómicas debidas al gesto y/o las emociones se estudian en una subdivision de la anatomía humana artística denominada fisiognomía o bien fisiognómica. &lt;br /&gt;Hay otras modalidades: anatomía comparada, anatomía funcional, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Sistemas y aparatos del cuerpo humano  [editar]Conceptos claves &lt;br /&gt;Sistema: es un grupo de órganos asociados que concurren en una función general y están formados predominantemente por los mismos tipos de tejidos. Por ejemplo: el sistema esquelético, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aparato: es un grupo de sistemas que desempeñan una función común y más amplia. Por ejemplo el aparato locomotor, integrado por los sistemas muscular, esquelético, articular y nervioso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aparato digestivo: procesado de la comida, boca, esófago, estómago, intestinos y glándulas anexas. &lt;br /&gt;Sistema endocrino: comunicación dentro del cuerpo mediante hormonas. &lt;br /&gt;Aparato excretor: eliminación de residuos del cuerpo mediante la orina. &lt;br /&gt;Sistema inmunitario: defensa contra agentes causantes de enfermedades. &lt;br /&gt;Sistema integumentario: piel, pelo y uñas. &lt;br /&gt;Sistema muscular: movimiento del cuerpo. &lt;br /&gt;Sistema nervioso: recogida, transferencia y procesado de información, por el cerebro y los nervios, en este interactuan los AINES &lt;br /&gt;Aparato reproductor: los órganos sexuales.(Masculinos y Femeninos) &lt;br /&gt;Aparato respiratorio: los órganos empleados para la respiración son los pulmones. dentro de los cuales podemos encontrar los Bronquiolos, cilius etc. &lt;br /&gt;Sistema óseo: apoyo estructural y protección mediante huesos. &lt;br /&gt;Sistema articular: formado por las articulaciones y ligamentos asociados que unen el sistema esquelético y permite los movimientos corporales. &lt;br /&gt;Aparato locomotor: conjunto de los sistemas esquelético, articular y muscular. Estos sistemas coordinados por el sistema nervioso permiten la locomoción. &lt;br /&gt;Sistema cardiovascular: formado por el corazón, arterias, venas y capilares &lt;br /&gt;Sistema linfático: formado por los capilares, vasos y ganglios linfáticos, bazo, Timo y Médula Ósea. &lt;br /&gt;Sistema circulatorio: conjunto de los sitemas cardiovascular y linfático. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Anatomía topográfica  [editar]Bajo un criterio topográfico, el cuerpo humano es estudiado por regiones, esquemáticamente (entre paréntesis los universalizados nombres en latín):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cabeza (Caput) &lt;br /&gt;Neurocráneo (Neurocranium) &lt;br /&gt;Viscerocráneo (Viscerocranium) &lt;br /&gt;Cuello (Colli) &lt;br /&gt;Tronco (Truncus) &lt;br /&gt;Espalda (Dorsum) &lt;br /&gt;Tórax (Thorax) &lt;br /&gt;Abdomen (Abdomen) &lt;br /&gt;Pelvis (Pelvis) &lt;br /&gt;Miembro superior (Membrum superius) &lt;br /&gt;Cintura escapular (Cingulum membri superioris) &lt;br /&gt;Brazo (Brachium) &lt;br /&gt;Antebrazo (Antebrachium) &lt;br /&gt;Mano (manus) &lt;br /&gt;Miembro inferior (Membrum inferius) &lt;br /&gt;Cintura pelviana (Cingulum membri inferioris) &lt;br /&gt;Muslo (Fémur) &lt;br /&gt;Pierna (Crus) &lt;br /&gt;Pie (Pes) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Anatomía artística  [editar]El descubrimiento de la anatomía humana está íntimamente ligado a la anatomía artística. Se puede concretar más aún y afirmar que los conocimientos de la anatomía humana y la artística discurren paralelos a la historia del desnudo en el arte y en la vida cotidiana. Los griegos no tenían tanta necesidad de diseccionar cadáveres (pese a las vivisecciones de Herófilo de Calcedonia, quien trabajo en la helenística Alejandría en tiempos del Imperio Romano), para efectuar representaciones figurativas del cuerpo humano como tuvieron que hacer mil quinientos años después los científicos-artistas del Renacimiento. Ya que los antiguos griegos, desde niños, contemplaban los desnudos de sus jóvenes atletas y de sus heteras. Sin embargo no debemos exagerar este vínculo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La representación artística tiene su propia trayectoria, independiente de la trayectoria de la ciencia, a pesar de las indiscutibles coincidencias que se encuentran, como en los estudios de Leonardo. El ejemplo del desnudo griego lo pone de manifiesto: el kouros era un modelo de representación artística arcaizante y algo hierática, pero no un modelo de representación anatómica. La representación anatómica del kouros estuvo idealizada o esquematizada durante doscientos años, desde el Periodo Arcaico (650 a. C.) hasta Fidias y Praxíteles (ca. 450 a. C.), y el período del clasicismo helenístico que luego se extendió a las artes etruscas y romanas; en estas dos artes llama la atención la búsqueda en ocasiones de un descarnado realismo; los bustos etruscos y romanos eran inicialmente esculturas en terracota o en bronce que obtenían de los moldes de mascarillas funerarias ya que el paradigma de esas culturas era suponer que se preservaba algo de la vida del difunto al representar del modo más fiel posible sus facciones.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anatomía humana&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Anatomía humana es la parte de la anatomía que se ocupa del estudio de la estructura, situación y relaciones de las diferentes partes del cuerpo humano. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ya era enseñada por Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo. Se atribuye a Aristóteles el uso por primera vez de la palabra griega anatomé, que significa disección. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Anatomía descriptiva&lt;br /&gt;La anatomía descriptiva se ocupa de los distintos órganos y estructuras del cuerpo humano estudiando cada uno con independencia de los demás. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Partes del cuerpo humano&lt;br /&gt;La anatomía descriptiva, muy extensa y compleja, considera el cuerpo humano dividido en las siguientes partes fundamentales: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cabeza &lt;br /&gt;Cráneo &lt;br /&gt;Cara &lt;br /&gt;Cuello &lt;br /&gt;Tronco &lt;br /&gt;Columna vertebral &lt;br /&gt;Tórax &lt;br /&gt;Abdomen &lt;br /&gt;Pelvis &lt;br /&gt;Miembros &lt;br /&gt;Miembro superior &lt;br /&gt;Hombro o cintura escapular &lt;br /&gt;Brazo &lt;br /&gt;Antebrazo &lt;br /&gt;Mano &lt;br /&gt;Miembro inferior &lt;br /&gt;Cadera o cintura pelviana &lt;br /&gt;Muslo &lt;br /&gt;Pierna &lt;br /&gt;Pie &lt;br /&gt;La división anterior no es única, como puede esperarse de la complejidad del tema. Los diversos autores introducen variaciones que, en todo caso, no son especialmente significativas para los fines de esta exposición. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[escribe] Órganos, aparatos y sistemas&lt;br /&gt;La Anatomía descriptiva no sólo se ocupa de órganos, sino también de aparatos y sistemas, es decir, grupos de órganos con una función común. He aquí sus principales ramas: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Osteología: su objeto de estudio son los huesos, el esqueleto. &lt;br /&gt;Miología: estudia los músculos, principalmente los músculos esqueléticos y los músculos superficiales. Aquellos otros músculos que son parte estructural o funcional importante de órganos o sistemas, -intestino, corazón, los músculos del ojo, y otros- suelen estudiarse con los órganos a que pertenecen. &lt;br /&gt;Artrología: se ocupa de las articulaciones, estructuras mediante las que se relacionan los huesos entre sí. &lt;br /&gt;Angiología: estudio de los órganos de la circulación de la sangre y linfa. &lt;br /&gt;Neuroanatomía –para algunos, Neurología-: describe los órganos de dónde proceden los impulsos nerviosos, así como de los que los conducen. Estos órganos rigen nuestras funciones intelectivas y vegetativas. &lt;br /&gt;Además, la Anatomía describe los siguientes órganos y aparatos: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Órganos de los sentidos &lt;br /&gt;Tacto: piel y anexos &lt;br /&gt;Gusto: lengua &lt;br /&gt;Olfato: pituitaria, y fosas nasales &lt;br /&gt;Vista: ojo y anexos &lt;br /&gt;Audición: oído &lt;br /&gt;Aparato de la respiración y fonación &lt;br /&gt;Glándulas endocrinas &lt;br /&gt;Aparato digestivo &lt;br /&gt;Aparato urogenital &lt;br /&gt;Órganos urinarios &lt;br /&gt;Órganos genitales masculinos &lt;br /&gt;Órganos genitales femeninos&lt;br /&gt;&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nlEKqHY4g-k&amp;hl=es&amp;fs=1"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/nlEKqHY4g-k&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QTXpJX_Ks0k&amp;hl=es&amp;fs=1"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/QTXpJX_Ks0k&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QTXpJX_Ks0k&amp;hl=es&amp;fs=1"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/QTXpJX_Ks0k&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMyG-Qlo8I/AAAAAAAAAC8/auxxKscfBdY/s1600-h/ujm.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 140px; height: 170px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMyG-Qlo8I/AAAAAAAAAC8/auxxKscfBdY/s400/ujm.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265607484699419586" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMyG-bm02I/AAAAAAAAAC0/zHHYGnzRIBk/s1600-h/musculos.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 274px; height: 347px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMyG-bm02I/AAAAAAAAAC0/zHHYGnzRIBk/s400/musculos.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265607484745634658" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMyG4FzYcI/AAAAAAAAACs/gVlqgFxreKI/s1600-h/mini.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 140px; height: 170px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMyG4FzYcI/AAAAAAAAACs/gVlqgFxreKI/s400/mini.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265607483043570114" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMyGtXEzAI/AAAAAAAAACk/1WW6xU1OV-0/s1600-h/erf.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; 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La tabla que figura a continuación compara la eficacia de diferentes métodos anticonceptivos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La manera más eficaz de evitar un embarazo es no tener relaciones sexuales. (Esto se denomina abstinencia). Las parejas que tienen relaciones sexuales deben utilizar métodos de control de la natalidad en forma adecuada y cada vez que tienen relaciones, para evitar un embarazo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El control de la natalidad es eficaz únicamente si se lo utiliza de la manera correcta. Por ejemplo, la tabla indica que píldora anticonceptiva puede ser muy eficaz para evitar un embarazo. Pero, si una muchacha se olvida de tomar su píldora, entonces, no se trata de un método eficaz para ella. Los condones también suelen ser una manera eficaz de evitar un embarazo. Pero, si un muchacho se olvida de usar un condón, o no lo utiliza correctamente, entonces, no se trata de una manera eficaz de evitar un embarazo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La tabla que figura a continuación indica cuán bien funciona cada método anticonceptivo. De cada cien parejas que utilizan cada tipo de método anticonceptivo, la tabla indica cuántas de esas parejas quedarán embarazadas en un año. Esta información es para todas las parejas, no únicamente para parejas adolescentes. Algunos métodos anticonceptivos pueden ser menos eficaces en los adolescentes. Por ejemplo, las adolescentes que utilicen el método del ritmo seguramente tendrán más posibilidades de quedar embarazadas que las mujeres adultas, porque sus cuerpos aún no han establecido un ciclo menstrual regular o porque el método del ritmo les resulta difícil de utilizar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Método anticonceptivo ¿Cuántas parejas que utilizan este método quedarán embarazadas en un año? ¿Qué tan eficaz es el método para evitar un embarazo?&lt;br /&gt; Protección contra enfermedades de transmisión sexual&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Abstinencia Ninguna Totalmente eficaz Si &lt;br /&gt;Parches  5 - 8 de cada 100 Muy eficaz No &lt;br /&gt;Píldora anticonceptiva (la Píldora)  5 - 8 de cada 100 Muy eficaz No &lt;br /&gt;Condones 15 de cada 100 Moderadamente eficaz Si &lt;br /&gt;Diafragma 16 de cada 100 Moderamente efectivo No &lt;br /&gt;Anticoncepción de urgencia 1 - 2 de cada 100 Muy eficaz No &lt;br /&gt;DIU Menos de 1 cada 100 Muy eficaz No &lt;br /&gt;Método del ritmo 25 de cada 100 No muy eficaz No &lt;br /&gt;Espermicida  29 de cada 100 No muy eficaz&lt;br /&gt; No &lt;br /&gt;Retiro antes de la eyaculación 27 de cada 100 No muy eficaz No &lt;br /&gt;No utilizar ningún método anticonceptivo 85 de cada 100 Ineficaz No &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es importante elegir un método anticonceptivo sobre la base de cuán bien funciona, pero existen otros factores de importancia. Otros aspectos importantes que debes tener en cuenta son, por ejemplo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cuán fácil resulta utilizar ese método anticonceptivo en particular &lt;br /&gt;cuánto cuesta el método anticonceptivo &lt;br /&gt;la salud de una persona o el hecho de que esté tomando otros medicamentos pueden hacer necesario utilizar o evitar un determinado método anticonceptivo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Método anticonceptivo&lt;br /&gt;Un método anticonceptivo es una metodología que impide o reduce la posibilidad de que ocurra la fecundación o el embarazo al mantener relaciones sexuales. Por lo general implica acciones, dispositivos o medicamentos en las que cada uno tiene su nivel de efectividad. También se le llama contracepción o anticoncepción, en el sentido de ser formas de control de la natalidad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La historia del control de la natalidad se remonta al descubrimiento que la relación sexual está asociada al embarazo. Las formas más antiguas incluían el coitus interruptus y la combinación de hierbas con supuestas propiedades contraceptivas o abortivas. El registro más antiguo del control de la natalidad presenta instrucciones anticonceptivas en el Antiguo Egipto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tipos de métodos anticonceptivos [editar]&lt;br /&gt;Métodos de barrera [editar]Preservativo. Tiene una versión femenina y una masculina &lt;br /&gt;Diafragma. Una variedad más pequeña de éste es el capuchón cervical. &lt;br /&gt;LeaContraceptivum. Un tamaño, él permanece en lugar debido a la succión. &lt;br /&gt;Los métodos de barrera impiden la entrada de esperma al útero.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los condones masculinos son recubrimientos delgados de caucho, vinilo o productos naturales que se colocan sobre el pene erecto. Los condones masculinos pueden ser tratados con espermicida para ofrecer mayor protección. Los condones masculinos impiden que los espermatozoides tengan acceso al aparato reproductivo femenino e impiden que los microorganismos (ETS, incluyendo el VIH o SIDA) pasen de un miembro de la pareja a otro (sólo los condones de látex y vinilo.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los condones femeninos son un recubrimiento delgado de plástico poliuretano con aros de poliuretano en extremos opuestos. Estos se introducen en la vagina antes del coito. Al igual que los condones masculinos, los condones femeninos impiden que los espermatozoides tengan acceso al aparato reproductivo femenino e impiden que los microorganismos (ETS, incluyendo el VIH o SIDA) pasen de un miembro de la pareja a otro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Método anticonceptivo&lt;br /&gt;Un método anticonceptivo es una metodología que impide o reduce la posibilidad de que ocurra la fecundación o el embarazo al mantener relaciones sexuales. Por lo general implica acciones, dispositivos o medicamentos en las que cada uno tiene su nivel de efectividad. También se le llama contracepción o anticoncepción, en el sentido de ser formas de control de la natalidad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La historia del control de la natalidad se remonta al descubrimiento que la relación sexual está asociada al embarazo. Las formas más antiguas incluían el coitus interruptus y la combinación de hierbas con supuestas propiedades contraceptivas o abortivas. El registro más antiguo del control de la natalidad presenta instrucciones anticonceptivas en el Antiguo Egipto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tipos de métodos anticonceptivos [editar]&lt;br /&gt;Métodos de barrera [editar]Preservativo. Tiene una versión femenina y una masculina &lt;br /&gt;Diafragma. Una variedad más pequeña de éste es el capuchón cervical. &lt;br /&gt;LeaContraceptivum. Un tamaño, él permanece en lugar debido a la succión. &lt;br /&gt;Los métodos de barrera impiden la entrada de esperma al útero.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los condones masculinos son recubrimientos delgados de caucho, vinilo o productos naturales que se colocan sobre el pene erecto. Los condones masculinos pueden ser tratados con espermicida para ofrecer mayor protección. Los condones masculinos impiden que los espermatozoides tengan acceso al aparato reproductivo femenino e impiden que los microorganismos (ETS, incluyendo el VIH o SIDA) pasen de un miembro de la pareja a otro (sólo los condones de látex y vinilo.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los condones femeninos son un recubrimiento delgado de plástico poliuretano con aros de poliuretano en extremos opuestos. Estos se introducen en la vagina antes del coito. Al igual que los condones masculinos, los condones femeninos impiden que los espermatozoides tengan acceso al aparato reproductivo femenino e impiden que los microorganismos (ETS, incluyendo el VIH o SIDA) pasen de un miembro de la pareja a otro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SUXPadUcsNE&amp;hl=es&amp;fs=1"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/SUXPadUcsNE&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8249979702056440185-2613098051748120435?l=juanelo150.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://juanelo150.blogspot.com/feeds/2613098051748120435/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8249979702056440185&amp;postID=2613098051748120435' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8249979702056440185/posts/default/2613098051748120435'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8249979702056440185/posts/default/2613098051748120435'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://juanelo150.blogspot.com/2008/11/algunos-mtodos-anticonceptivos-son-ms.html' title='METODOS ANTICONCEPTIVOS'/><author><name>juanelo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11558490583751847696</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8249979702056440185.post-6941682051789689012</id><published>2008-11-06T09:38:00.000-08:00</published><updated>2008-11-06T10:18:37.419-08:00</updated><title type='text'>SEXUALIDAD</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMtoh9DLoI/AAAAAAAAACM/YvCkSwFikBQ/s1600-h/sexualidad.bmp"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 355px; height: 223px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMtoh9DLoI/AAAAAAAAACM/YvCkSwFikBQ/s400/sexualidad.bmp" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265602563658690178" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sexualidad&lt;br /&gt;De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) "la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales" (OMS, 2006).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas del mundo animal que caracterizan cada sexo. También es el conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durante siglos se consideró que la sexualidad en los animales y en los hombres era básicamente de tipo instintivo. En esta creencia se basaron las teorías para fijar las formas no naturales de la sexualidad[cita requerida], entre las que se incluían todas aquellas prácticas no dirigidas a la procreación[cita requerida].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoy, sin embargo, se sabe que también algunos mamíferos muy desarrollados, como los delfines o algunos pingüinos, presentan un comportamiento sexual diferenciado, que incluye, además de homosexualidad (observada en más de 1500 especies de animales),[1] variantes de la masturbación y de la violación. La psicología moderna deduce, por tanto, que la sexualidad puede o debe ser aprendida[cita requerida].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contenido [ocultar]&lt;br /&gt;1 Sexualidad humana &lt;br /&gt;2 Referencias &lt;br /&gt;2.1 Notas &lt;br /&gt;3 Véase también &lt;br /&gt;4 Enlaces externos &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Sexualidad humana  [editar]Artículo principal: Sexualidad humana&lt;br /&gt; Este artículo o sección sobre sociedad y cultura necesita ser wikificado con un formato adecuado a las convenciones de estilo.&lt;br /&gt;Por favor, edítalo para cumplir con ellas. No elimines este aviso hasta que lo hayas hecho. ¡Colabora wikificando! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se propone que la sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de cuatro características, que significan sistemas dentro de un sistema. Éstas características interactúan entre sí y con otros sistemas en todos los niveles del conocimiento, en particular en los niveles biológico, psicológico y social.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las cuatro carcateristicas son: el erotismo, la vinculación afectiva, la reproductividad y el sexo genetico (Genotipo) y físico (Fenotipo).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El erotismo es la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual, es decir a través del deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La vinculación afectiva es la capacidad de desarrollar y establecer relaciones interpersonales significativas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La reproductividad es más que la capacidad de tener hijos y criarlos, incluye efectivamente los sentimientos de maternidad y paternidad, las actitudes de paternaje y maternaje, además de las actitudes favorecedoras del desarrollo y educación de otros seres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La característica del sexo desarrollado, comprende el grado en que se vivencia la pertenencia a una de las categorías dimórficas (femenino o masculino). Es de suma importancia en la construcción de la identidad, parte de la estructura sexual, basado en el sexo, incluye todas las construcciones mentales y conductuales de ser hombre o mujer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uno de los productos de la interacción de estos holones es la orientación sexual. En efecto, cuando interactúan el erotismo (la capacidad de sentir deseo, excitación, orgasmo y placer), la vinculación afectiva (la capacidad de sentir, amar o enamorarse)y el género (lo que nos hace hombres o mujeres, masculinos o femeninos) obtenemos alguna de las orientaciones sexuales a saber: la bisexualidad, la heterosexualidad y la homosexualidad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la definición de trabajo propuesta por la OMS(2006) orienta también la necesidad de atender y educar la sexualidad humana. Para esto es de suma importancia, reconocer los derechos sexuales (WAS,OPS,2000):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El derecho a la libertad sexual. &lt;br /&gt;El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. &lt;br /&gt;El derecho a la privacidad sexual. &lt;br /&gt;El derecho a la equidad sexual. &lt;br /&gt;El derecho al placer sexual. &lt;br /&gt;El derecho a la expresión sexual emocional. &lt;br /&gt;El derecho a la libre asociación sexual. &lt;br /&gt;El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. &lt;br /&gt;El derecho a información basada en el conocimiento científico. &lt;br /&gt;El derecho a la educación sexual integral. &lt;br /&gt;El derecho al atención de la salud sexual. &lt;br /&gt;En la medida que estos Derechos sean reconocidos, ejercidos y respetados, tendremos sociedades más sanas sexualmente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es importante notar que la sexualidad se desarrolla y expresa de diferentes maneras a lo largo de la vida de forma que la sexualidad de un infante no será la misma que la de un adolescente o un adulto. Cada etapa de la vida necesita conocimientos y experiencias específicos para su óptimo desarrollo. En este sentido, para los niños es importante conocer su cuerpo, sus propias sensaciones y aprender a cuidarlo. Un niño o una niña que puede nombrar las partes de su cuerpo (incluyendo el pene, el escroto o la vulva) y que ha aceptado que es parte de él, es más capaz de cuidarlo y defenderlo. También es importante para ellos conocer las diferencias y aprender que tanto los niños como las niñas son valiosos y pueden realizar actividades similares. En esta étapa aprenden a amar a sus figuras importantes primero (los padres, los hermanos) y a las personas que los rodean, pueden tener sus primeros enamoramientos infantiles (que son diferentes de los enamoramientos de los adolescentes) y también viven las primeras separaciones o pérdidas, aprenden a manejar el dolor ante éstas. En cuanto a la reproductividad, empiezan a aprender a cuidar de los más pequeños (pueden empezar con muñecos o mascotas) y van desarrollando su capacidad reproductiva. También tienen grandes dudas sobre su origen, generalmente las dudas que tienen con respecto a la relación sexual necesitan la aclaración del sentido amoroso y del deseo de tenerlo que tuvieron sus padres. Les resulta interesante el embarazo y el nacimiento en un sentido de conocer su propio origen. Sobre todo será importante indagar la pregunta y responderla al nivel de conocimiento de acuerdo a la edad del menor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sexualidad adulta contiene los cuatro elementos en una interacción constante. Por ejemplo, si una mujer se siente satisfecha y orgullosa de ser mujer, es probable que se sienta más libre de sentir placer y de buscarlo ella misma. Esto genera un ambiente de cercanía afectiva y sexual con la pareja y un clima de mayor confianza que a su vez repercute en las actividades personales o familiares que expresan la reproductividad. En realidad podríamos empezar por cualquiera de las características en estas repercusiones positivas o también negativas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cada una de las carecteristicas presentará problemas muy específicos. Así, encontramos en el sexo, los problemas de homofobia, violencia contra la mujer, inequidad sexual etcetera. En la vinculación afectiva se encuentran las relaciones de amor/odio, la violencia en la pareja, los celos, el control de la pareja. El erotismo presentará problemas tales como disfunciones sexuales o las infecciones de transmisión sexual. En cuanto la reproductividad se observan desordenes de la fertilidad,violenciay maltrato infantil, abandono de los hijos, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al igual que los animales, los seres humanos utilizan la excitación sexual con fines reproductivos y para el mantenimiento de vínculos sociales, pero le agregan el goce y el placer propio y el del otro. El sexo también desarrolla facetas profundas de la afectividad y la conciencia de la personalidad. En relación a esto, muchas culturas dan un sentido religioso o espiritual al acto sexual (Véase Taoísmo, Tantra), así como ven en ello un método para mejorar (o perder) la salud.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La complejidad de los comportamientos sexuales de los humanos es producto de su cultura, su inteligencia y de sus complejas sociedades, y no están gobernados enteramente por los instintos, como ocurre en casi todos los animales. Sin embargo, el motor base de gran parte del comportamiento sexual humano siguen siendo los impulsos biológicos, aunque su forma y expresión dependen de la cultura y de elecciones personales; esto da lugar a una gama muy compleja de comportamientos sexuales. En muchas culturas, la mujer lleva el peso de la preservación de la especie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desde el punto de vista psicológico,la sexualidad es la manera de vivir la propia situación. Es un concepto amplio que abarca todo lo relacionado con la realidad sexual. Cada persona tiene su propio modo de vivir el hecho de ser mujer u hombre, su propia manera de situarse en el mundo, mostrándose tal y como es. La sexualidad incluye la identidad sexual y de género que constituyen la conciencia de ser una persona sexuada, con el significado que cada persona dé a este hecho. La sexualidad se manifiesta a través de los roles genéricos que, a su vez, son la expresión de la propia identidad sexual y de género.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La diversidad sexual nos indica que existen muchos modos de ser mujer u hombre, más allá de los rígidos estereotipos, siendo el resultado de la propia biografía, que se desarrolla en un contexto sociocultural. Hoy en día se utilizan las siglas GLTB (o LGTB) para designar al colectivo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sexualidad se manifiesta también a través del deseo erótico que genera la búsqueda de placer erótico a través de las relaciones sexuales, es decir, comportamientos sexuales tanto autoeróticos (masturbación), como heteroeróticos (dirigidos hacia otras personas, éstos a su vez pueden ser heterosexuales u homosexuales). El deseo erótico,(o libido) que es una emoción compleja, es la fuente motivacional de los comportamientos sexuales. El concepto de sexualidad, por tanto, no se refiere exclusivamente a las “relaciones sexuales”, sino que éstas son tan sólo una parte de aquel.&lt;br /&gt;Definición de sexualidad &lt;br /&gt;La sexualidad es un universo complejo en el cual intervienen aspectos tanto biológicos, como psicológicos y sociales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sexualidad engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Encontrar una definición de sexualidad es una tarea difícil ya que la sexualidad hace referencia a un concepto multiforme, extenso, profundo y variadísimo de elementos que todos unidos forman el concepto de sexualidad como un todo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sexualidad es un término dinámico. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sexualidad es vivida y entendida de modos diversos en a lo largo y ancho de la geografia mundial atendiendo a las diferentes culturas, ideales, modelos de sociedad y de educación. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Además de este condicionante socio-cultural, debemos tener en cuenta que la sexualidad es un concepto dinámico que ha ido evolucionando de la mano de la Historia del ser humano. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No podemos encajonar la sexualidad como algo estático y predecible, sino como un todo que envuelve la vida del hombre, que evoluciona a lo largo de la história, y no sólo de la Historia en mayúsculas, sino también en la historia personal de cada individuo. La sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, y va moldeándose al ritmo de nuestras experiencias de vida, poniendo su sello en todo lo que vemos, entendemos, sentimos y vivimos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[editar]Elementos de la sexualidad &lt;br /&gt;Podemos destacar algunos elementos que se engloban dentro del concepto de sexualidad: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[editar]El impulso sexual&lt;br /&gt;El impulso sexual que va dirigido tanto al placer sexual inmediato, como a la procreación. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[editar]Identidad sexual y orientación sexual&lt;br /&gt;La identidad sexual y orientación sexual se entienden como tendencias sexuales en cuanto a aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo (sentirse hombre, mujer o ambos a la vez) y en cuanto a atracción sexual hacia un sexo, otro o ambos (heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[editar]Relaciones sociales&lt;br /&gt;En la vida diaria, la sexualidad cumple un papel muy importante, ya que, desde el punto de vista emocional, afectivo y social, va mucho más allá de la finalidad reproductiva y compromete la vida de pareja, de familia, y los lazos afectivos interpersonales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ademas, la sexualidad juega un papel muy importante en la vida de la gente, ya que si no se vive una sexualidad plena, o no se esta satisfecho con ella; simplemente la persona no puede ser del todo feliz. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[editar]Dimensiones de la sexualidad &lt;br /&gt;Cómo ya apuntábamos en la definición, la sexualidad engloba tres dimensiones básicas del ser humano de forma decisiva en su desarrollo: biológica, psicológica y social. Y a pesar de que vamos a desarrollarlas brevemente, no debemos olvidar que el ser humano es una unidad holística e indivisible, de modo que estas tres dimensiones están íntimamente relacionadas y condicionadas unas por otras, por lo que no podemos separar el cuerpo físico de la mente, de las creencias o de la educación recibida. Sin embargo vamos a abordarlas una por una para facilitar nuestro estudio de la sexualidad: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[editar]Dimensión biológica de la sexualidad &lt;br /&gt;La dimensión biológia de la sexualidad en el ser humano, provee del sustrato anatómico fisiológico sobre el que se desarrollarán los distintos matices de la sexualidad de la persona. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La dimensión biológica es crucial en distintos ámbitos de la vida sexual, como son: la procreación, el deseo sexual, la respuesta sexual, etc. Todos ellos están influenciados por la anatomía sexual. Así mismo la alteración física o fisiológica (del funcionamiento), puede acarrear distintos trastornos sexuales o enfermedades, que afecten a la vida sexual de la persona. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En este apartado incluimos factores como: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sistema genético &lt;br /&gt;La carga cromosómica del genoma humano "XX" "XY", que se define en la fecundación, es uno de los factores determinantes en la dimensión biológica del sexo de la persona. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sistema hormonal &lt;br /&gt;El sistema endocrino, gracias a las glándulas endocrinas es el encargado de mantener los niveles de hormonas necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Concretamente las hormonas más directamente implicadas en la sexualidad humana son: la testosterona, la progesterona, los estrógenos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estos tres tipos de hormonas están presentes tanto en las mujeres como en los hombres, auque en diferentes cantidades y proporciones, de modo que los hombres poseen principalmente testosterona (por eso se conoce como hormona masculina) y una pequeña cantidad de estrógenos y progesterona, al contrario las mujeres segregan en su mayoría estrógenos y progesterona (por eso se conocen como hormonas femeninas) y sólo una pequeña cantidad de testosterona. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los niveles de hormonas sexuales también varían de una persona a otra y dependiendo de los momentos de la vida. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estructura anatómico-fisiológica &lt;br /&gt;La anatomía física del hombre y la mujer determinan aspectos de la relación sexual, respuesta sexual, excitación, procreación, etc &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En este apartado se contemplan tanto la anatomia y fisiología de los genitales masculinos y femeninos, así como los carácteres sexuales secundarios. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[editar]Dimensión psicológica de la sexualidad &lt;br /&gt;La psique (mente) humana juega un papel fundamental en nuestro modo de vivir y sentir nuestra sexualidad. Nuestras forma de percibir la belleza, nuestras ideas sobre lo que está bien o mal en cuanto al sexo, nuestra personalidad, nuestras convicciones, el temperamento de cada persona, son factores decisivos en nuestras relaciones sexuales. Nuestra propia identidad sexual, nuestra orientación sexual, depende en gran manera de nuestro modo de vernos y entendernos psicológicamente en relación a lo sexual. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[editar]Dimensión social de la sexualidad &lt;br /&gt;La dimensión social, engloba el papel fundamental que ejerce la familia, los amigos, la educación recibida en el colegio, la religión , etc, sobre la sexualidad. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las distintas sociedades poseen modelos distintos de entender y vivir la sexualidad. Es por ello que existen grandes mitos sobre la calidez erótica de los latinos, la represión sexual de los paises árabes, etc. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[editar]Teoría de los Holones &lt;br /&gt;Esta teoría, dice que la sexualidad se compone de cuatro holones que interactúan entre si, no obstante están vinculados. Estos cuatro holones son: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La vinculación afectiva &lt;br /&gt;El erotismo &lt;br /&gt;La reproductividad &lt;br /&gt;El genero &lt;br /&gt;La sexualidad, se desarrolla y se expresa de diferentes maneras a lo largo de la vida de forma que la sexualidad de un infante no será la misma que la de un adolescente o un adulto; cada etapa de la vida necesita conocimientos y experiencias específicos para su óptimo desarrollo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La sexualidad es un elemento básico de la personalidad; un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano; la constituyen dos elementos básicos como lo son: la biología y la historia (cultural, social, personal y de pareja).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMs-YCiomI/AAAAAAAAAB8/fkEfDkvzSfk/s1600-h/Sexualidad.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 250px; height: 281px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMs-YCiomI/AAAAAAAAAB8/fkEfDkvzSfk/s400/Sexualidad.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265601839442862690" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8249979702056440185-6941682051789689012?l=juanelo150.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://juanelo150.blogspot.com/feeds/6941682051789689012/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8249979702056440185&amp;postID=6941682051789689012' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8249979702056440185/posts/default/6941682051789689012'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8249979702056440185/posts/default/6941682051789689012'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://juanelo150.blogspot.com/2008/11/sexualidad-de-wikipedia-la-enciclopedia.html' title='SEXUALIDAD'/><author><name>juanelo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11558490583751847696</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRMtoh9DLoI/AAAAAAAAACM/YvCkSwFikBQ/s72-c/sexualidad.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8249979702056440185.post-3840332825811021701</id><published>2008-11-06T08:52:00.000-08:00</published><updated>2008-11-06T10:20:41.733-08:00</updated><title type='text'>GENETICA Y HERENCIA</title><content type='html'>&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MnS4nC5Upxo&amp;hl=es&amp;fs=1"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/MnS4nC5Upxo&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Herencia genética&lt;br /&gt;La herencia genética es la transmisión a través del material genético contenido en el &lt;a title="Núcleo celular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular"&gt;núcleo celular&lt;/a&gt;, de las características anatómicas, fisiológicas, etc. de un ser vivo a sus descendientes. El ser vivo resultante tendrá caracteres de uno o los dos padres.&lt;br /&gt;La herencia consiste en la transmisión a su descendencia de los caracteres de los ascendentes. El conjunto de todos los caracteres transmisibles, que vienen fijado en los genes, recibe el nombre de &lt;a title="Genotipo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo"&gt;genotipo&lt;/a&gt; y su manifestación exterior en el aspecto del individuo el de &lt;a title="Fenotipo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo"&gt;fenotipo&lt;/a&gt;. Se llama &lt;a class="new" title="Idiotipo (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idiotipo&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;idiotipo&lt;/a&gt; al conjunto de posibilidades de manifestar un carácter que presenta un individuo.&lt;br /&gt;Para que los genes se transmitan a los descendientes es necesaria una reproducción idéntica que dé lugar a una réplica de cada uno de ellos; este fenómeno tiene un lugar en la &lt;a title="Mitosis" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis"&gt;mitosis&lt;/a&gt;. En el organismo que surge del &lt;a title="Cigoto" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto"&gt;cigoto&lt;/a&gt;, a medida que va desarrollándose a partir del cúmulo inicial de célula es posible diferenciar dos estirpes celulares: una línea somática, que dará lugar a los sistemas orgánicos que mantendrán con vida al organismo, y otra germinal, que será la encargada de que el organismo se reproduzca.&lt;br /&gt;La mitosis, o división del núcleo de la célula, es un proceso que consta de cuatro etapas: &lt;a title="Profase" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Profase"&gt;profase&lt;/a&gt; (los cromosomas se espiralizan y hacen visibles, desaparecen el nucleolo y la membrana nuclear, aparece una serie de filamentos llamado huso acromático donde se insertan los cromosomas), &lt;a class="mw-redirect" title="Metafase" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Metafase"&gt;metafase&lt;/a&gt; (los cromosomas adquieren una forma completa y se disponen en una zona central llamada placa ecuatorial), &lt;a title="Anafase" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anafase"&gt;anafase&lt;/a&gt; (los cromosomas se dividen en dos partes, llamadas cromatidios, que emigran hacia los polos) y &lt;a title="Telofase" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telofase"&gt;telofase&lt;/a&gt; (los cromatidios se sitúan en los polos y reaparecen el nucleolo y la membrana nuclear). Después de esta última fase se produce un periodo llamado interfase, en el cual los cromosomas vuelven a hacerse invisibles y los genes entran en acción.&lt;br /&gt;Lo esencial de la herencia queda establecido en la denominada teoría cromosómica de la herencia:&lt;br /&gt;los genes están situados en los cromosomas.&lt;br /&gt;los genes están dispuestos linealmente en los cromosomas.&lt;br /&gt;la recombinación de los genes se corresponde con el intercambio de segmentos cromosómicos.&lt;br /&gt;&lt;a id="Cr.C3.ADticas_a_la_definici.C3.B3n_de_herencia_como_herencia_gen.C3.A9tica" name="Cr.C3.ADticas_a_la_definici.C3.B3n_de_herencia_como_herencia_gen.C3.A9tica"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Críticas a la definición de herencia como herencia genética [&lt;a title="Editar sección: Críticas a la definición de herencia como herencia genética" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Herencia_gen%C3%A9tica&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=1"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;br /&gt;La Teoría de los sistemas de desarrollo (DST), se opone a la definición de herencia como transmisión de genes y aplica el concepto a cualquier recurso que se encuentre en generaciones sucesivas y que contribuya a explicar por qué cada generación se parece a la que le precede. Estos recursos incluyen factores celulares y factores externos como la gravedad o la luz solar. La DST utiliza, por tanto, el concepto de herencia para explicar la estabilidad de la forma biológica de una generación a otra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_r0cCXj1gNI&amp;hl=es&amp;fs=1"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/_r0cCXj1gNI&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La  genética es el estudio de los factores  hereditarios o genes. De su transmisión resulta que los hijos se parecen a sus padres más que a otros seres vivientes.&lt;br /&gt;Ese parecido se refiere no sólo a los rasgos de la organización general propios de la clase y especie a la que pertenezca el grupo de progenitores y descendientes, sino a características peculiares de tipo racial o de una variedad determinada; en la especie humana, por ejemplo, se heredan el color del pelo, de los ojos, los grupos sanguíneos, etc.&lt;br /&gt;             Desde siempre el hombre se interesó por descubrir el mecanismo hereditario, pero su complejidad es tal que solamente a fines del siglo pasado se pudo conocer el modo de transmisión de los genes, gracias a los estudios del agustino Gregorio Mendel que, en 1856 comenzó una investigación en el huerto de su convento que le llevo al conocimiento de las leyes de la herencia biológica. Realizó sus experimentos en razas de guisantes común, raza que seleccionó y cultivó reiteradamente.&lt;br /&gt;Se ha podido comprobar estudiando escritos de autores anteriores que los hombres tuvieron ya desde la antigüedad algunas ideas sobre la herencia biológica.&lt;br /&gt;Los resultados obtenidos fueron publicados por la Sociedad  de Historia Natural de Brunn en 1866, pero tuvieron poca difusión y el mundo científico las pasó por alto. En 1900, fueron redescubiertas las leyes de la herencia, de un modo independiente y simultáneo, por tres investigadores: Hugo de Vries, Karl Correns y Erich Tschermak, que hallaron al rebuscar en la bibliografía la obra de Mendel y  tuvieron que ceder a este la prioridad del descubrimiento.&lt;br /&gt;Entre las cuestiones que estudia la genética destacan:&lt;br /&gt;   El conocimiento de la naturaleza de los genes.&lt;br /&gt;   El conocimiento de las estructuras portadoras de esos genes.&lt;br /&gt;   Los mecanismos de transmisión de estos.&lt;br /&gt;   La influencia de los genes en el desarrollo y evolución de los                     organismos. &lt;br /&gt;             El material hereditario esta formado por núcleo-proteínas y esta contenido en los cromosomas. Hay casos en que, en lugar de núcleo-proteínas, existen ácidos nucleicos solamente. Pero unidos o no a proteínas, los ácidos nucleicos son los portadores de la herencia biológica en todos los seres vivos. Este es uno de los hallazgos fundamentales de la biología actual.&lt;br /&gt;             Los ácidos nucleicos se han conocidos perfectamente gracias a virus y bacterias, dada la unidad biológica estructural y funcional de todos los seres vivos. El ADN y ARN intervienen en las biosíntesis de ellos mismos y de todos los demás componentes celulares, según un código genético que se transmite de padre a hijos.&lt;br /&gt;             Mendel utilizó, lo mismo que sus seguidores inmediatos, organismos diplontes procedentes de un cigoto que, al tener dos series de cromosomas, tiene dos series de genes. Pero mucho más sencillo es el estudio en los seres procariontes pues, al ser haploide, falta en ellos la meiosis y tienen una serie única de genes. Sin embargo, por haberse conocido primeramente la herencia mendeliana, se estudiará ésta en primer lugar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJnDLoI2I/AAAAAAAAAB0/mmN0ZS7KhEM/s1600-h/Image3.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265422218311508834" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 391px" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJnDLoI2I/AAAAAAAAAB0/mmN0ZS7KhEM/s400/Image3.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJm5rwP2I/AAAAAAAAABk/WALLMucmzWc/s1600-h/ADN_doble_helice.gif"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265422215761903458" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 361px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJm5rwP2I/AAAAAAAAABk/WALLMucmzWc/s400/ADN_doble_helice.gif" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJmo4EjxI/AAAAAAAAABc/Gt9KnVTXGPk/s1600-h/ADN+3.bmp"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265422211250163474" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 301px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJmo4EjxI/AAAAAAAAABc/Gt9KnVTXGPk/s400/ADN+3.bmp" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJmQ1k6vI/AAAAAAAAABU/0pS6euoastA/s1600-h/ADN.gif"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265422204797250290" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 376px" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJmQ1k6vI/AAAAAAAAABU/0pS6euoastA/s400/ADN.gif" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8249979702056440185-3840332825811021701?l=juanelo150.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://juanelo150.blogspot.com/feeds/3840332825811021701/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8249979702056440185&amp;postID=3840332825811021701' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8249979702056440185/posts/default/3840332825811021701'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8249979702056440185/posts/default/3840332825811021701'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://juanelo150.blogspot.com/2008/11/herencia-gentica-de-wikipedia-la.html' title='GENETICA Y HERENCIA'/><author><name>juanelo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11558490583751847696</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJnDLoI2I/AAAAAAAAAB0/mmN0ZS7KhEM/s72-c/Image3.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8249979702056440185.post-1640903963572550222</id><published>2008-11-05T21:50:00.000-08:00</published><updated>2008-11-05T22:08:35.987-08:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJnDLoI2I/AAAAAAAAAB0/mmN0ZS7KhEM/s1600-h/Image3.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265422218311508834" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 391px" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJnDLoI2I/AAAAAAAAAB0/mmN0ZS7KhEM/s400/Image3.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJm5rwP2I/AAAAAAAAABk/WALLMucmzWc/s1600-h/ADN_doble_helice.gif"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265422215761903458" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 361px" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJm5rwP2I/AAAAAAAAABk/WALLMucmzWc/s400/ADN_doble_helice.gif" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJmo4EjxI/AAAAAAAAABc/Gt9KnVTXGPk/s1600-h/ADN+3.bmp"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265422211250163474" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 301px" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJmo4EjxI/AAAAAAAAABc/Gt9KnVTXGPk/s400/ADN+3.bmp" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRKJmQ1k6vI/AAAAAAAAABU/0pS6euoastA/s1600-h/ADN.gif"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5265422204797250290" style="FLOAT: left; 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Para otras acepciones véase &lt;a title="RNA (desambiguación)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/RNA_(desambiguaciÃ³n)"&gt;RNA (desambiguación)&lt;/a&gt;.El ácido ribonucleico (ARN o RNA) es un &lt;a title="Ácido nucleico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ãcido_nucleico"&gt;ácido nucleico&lt;/a&gt; formado por una larga cadena de &lt;a title="Nucleótidos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tidos"&gt;nucleótidos&lt;/a&gt;. Se ubica en las células de tipo &lt;a title="Procariota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota"&gt;procariota&lt;/a&gt; y las de tipo &lt;a title="Eucariota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eucariota"&gt;eucariota&lt;/a&gt;. El ARN se define también como un material genético de ciertos virus (&lt;a title="Virus ARN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_ARN"&gt;virus ARN&lt;/a&gt;) y, en los organismos celulares, molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica. En los virus ARN, esta molécula dirige dos procesos: la síntesis de proteínas (producción de las proteínas que forman la cápsula del virus) y replicación (proceso mediante el cual el ARN forma una copia de sí mismo). En los organismos celulares es otro tipo de material genético, llamado ácido desoxirribonucleico (ADN), el que lleva la información que determina la estructura de las proteínas. Pero el ADN no puede actuar solo, y se vale del ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteínas (producción de las proteínas que necesita la célula para sus actividades y su desarrollo).Como el ADN, el ARN está formado por una cadena de compuestos químicos llamados nucleótidos. Cada uno está formado por una molécula de un azúcar llamado ribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados bases: adenina, guanina, uracilo y citosina. Estos compuestos se unen igual que en el ácido desoxirribonucleico (ADN). El ARN se diferencia químicamente del ADN por dos cosas: la molécula de azúcar del ARN contiene un átomo de oxígeno que falta en el ADN; y el ARN contiene la base uracilo en lugar de la timina del ADN.El ARN es &lt;a title="Transcripción genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TranscripciÃ³n_genÃ©tica"&gt;transcrito&lt;/a&gt; desde el ADN por enzimas llamadas &lt;a title="ARN polimerasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_polimerasa"&gt;ARN polimerasas&lt;/a&gt; y procesado en el transcurso por muchas más proteínas. El &lt;a title="Uracilo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uracilo"&gt;uracilo&lt;/a&gt;, aunque es muy diferente, puede formar &lt;a title="Puente de hidrógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_hidrÃ³geno"&gt;puentes de hidrógeno&lt;/a&gt; con la adenina, lo mismo que la timina lo hace en el ADN. El porqué el ARN contiene uracilo en vez de timina es actualmente una pregunta sin respuesta.&lt;a name="Flujo_de_la_informaci.C3.B3n_gen.C3.A9ti"&gt;&lt;/a&gt;Flujo de la información genéticaEl material genético de las células se encuentra en forma de &lt;a title="ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN"&gt;ADN&lt;/a&gt;. Dentro de las moléculas de ADN se encuentra la información necesaria para sintetizar las proteínas que utiliza el organismo; pero el proceso no es lineal, es bastante complejo. El ADN no se traduce directamente en &lt;a title="Proteína" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ProteÃ&amp;shy;na"&gt;proteínas&lt;/a&gt;.En las células &lt;a title="Eucariota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eucariota"&gt;eucariotas&lt;/a&gt; el ADN se encuentra encerrado en el &lt;a title="Núcleo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NÃºcleo"&gt;núcleo&lt;/a&gt;. La síntesis de ADN se hace en el núcleo, así como también la síntesis de ARN, pero la síntesis de proteínas ocurre en el &lt;a title="Citoplasma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma"&gt;citoplasma&lt;/a&gt;. El mecanismo por el cual la información se trasvasa desde el núcleo celular al citoplasma es mediante la trascripción del ARN a partir del ADN y de la traducción de proteínas a partir de ARN.&lt;a name="ARN.2C_el_mensajero"&gt;&lt;/a&gt;ARN, el mensajeroParte del ADN se transcribe en ARN. El ARN va como un mensajero al citoplasma y allí el &lt;a title="Ribosoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma"&gt;ribosoma&lt;/a&gt; es el lugar físico para la traducción de los genes a proteínas.&lt;a name="Tipos_de_ARN"&gt;&lt;/a&gt;Tipos de ARNARN codificantes:&lt;a title="ARN mensajero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero"&gt;ARN mensajero&lt;/a&gt; (mRNA o ARNm)ARN no codificantes (ncRNA o ARNnc):&lt;a title="Intrón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/IntrÃ³n"&gt;intrones&lt;/a&gt; (que representan el 30% del genoma)ARN que se expresan de forma autónoma (50-70% de la transcripción total en los eucariotas superiores):básicos:&lt;a title="ARN de transferencia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_de_transferencia"&gt;ARN de transferencia&lt;/a&gt; (tRNA o ARNt)&lt;a title="ARN ribosómico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_ribosÃ³mico"&gt;ARN ribosómico&lt;/a&gt; (rRNA o ARNr)&lt;a title="ARN nucleolar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_nucleolar"&gt;ARN nucleolar&lt;/a&gt; (snoRNA)pequeños ARN nucleares (snRNA), implicados en &lt;a title="Splicing" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Splicing"&gt;splicing&lt;/a&gt;ARN de la &lt;a title="Telomerasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telomerasa"&gt;telomerasa&lt;/a&gt;reguladores:&lt;a title="ARN de interferencia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_de_interferencia"&gt;ARN de interferencia&lt;/a&gt;&lt;a title="Micro ARN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_ARN"&gt;micro ARN&lt;/a&gt;&lt;a name="ARN_en_otros_organismos"&gt;&lt;/a&gt;ARN en otros organismosEl ARN es el material genético usado por los virus, y el ARN también es importante en la producción de proteínas en otros organismos vivos. La mecánica del ARN en los organismos eucarioticos es similar en los organismos &lt;a title="Célula procariótica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ©lula_procariÃ³tica"&gt;procarióticos&lt;/a&gt;. El ARN puede moverse dentro de las células de los organismos vivos y por consiguiente sirve como una suerte de mensajero genético, transmitiendo la información guardada en el ADN de la célula, desde el núcleo hacia otras partes de la célula donde se usa para ayudar a producir proteínas. Una sola hebra de ADN se usa a la vez, el RNA polimerasa es la enzima que cataliza el proceso y las bases nitrogenadas son las mismas. Solo que en los procariotas, no existe el núcleo delimitado por membrana (carioteca).&lt;a name="Transcripci.C3.B3n"&gt;&lt;/a&gt;TranscripciónEl ARN se transcribe a partir de una de las dos cadenas del ADN. En caso contrario, al transcribirse ambas al mismo tiempo, de una de las hélices saldría una proteína y de la otra algo totalmente diferente.Por ejemplo, si en una de las cadenas de ADN hubiera: GATACA, en la otra cadena, la homóloga, debería haber: CTATGT.La primera al transcribirse a ARN daría dos &lt;a title="Codones" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Codones"&gt;codones&lt;/a&gt;: GAU-ACA. La segunda CUA-UGU.La primera formaría la cadena de aminoácidos siguiente. En el primer caso: &lt;a title="Ácido Aspártico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ãcido_AspÃ¡rtico"&gt;Ácido Aspártico&lt;/a&gt;-&lt;a title="Treonina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Treonina"&gt;Treonina&lt;/a&gt; y en el segundo caso: &lt;a title="Leucina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Leucina"&gt;Leucina&lt;/a&gt;-&lt;a title="Cisteína" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CisteÃ&amp;shy;na"&gt;Cisteína&lt;/a&gt;.Que sólo se transcriba una hélice no significa que siempre sea la misma a lo largo de todo el &lt;a title="Cromosoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma"&gt;cromosoma&lt;/a&gt;. Puede transcribirse una hélice en un sitio y otra en otro.En la traducción de codones a aminoácidos intervienen otras moléculas de ARN, las llamadas &lt;a title="ARN de transferencia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_de_transferencia"&gt;ARN de transferencia&lt;/a&gt;.Algunas moléculas de ARN presentan &lt;a title="Catalizador" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador"&gt;actividad catalítica&lt;/a&gt;, y son conocidas como &lt;a title="Ribozima" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ribozima"&gt;ribozimas&lt;/a&gt;. La mayoría de los ARN son autocatalíticos, ya que catalizan su propio &lt;a title="Splicing" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Splicing"&gt;procesamiento&lt;/a&gt;. Su hallazgo es relativamente reciente, y antes se consideraba que solo las proteínas eran las únicas macromoléculas capaces de poseer actividad catalítica.&lt;a name="Bases_Nitrogenadas_y_complemento"&gt;&lt;/a&gt;Bases Nitrogenadas y complementoEstán formadas por pares de bases, la unión de estas es semejante a la del ADN, pero difiere en que la adenina (A) se une al uracilo (U), entonces su complemento es:- Uracilo (U) con Adenina (A)- Citosina (C) con Guanina (G)U - AC - G&lt;a name="Az.C3.BAcar"&gt;&lt;/a&gt;AzúcarEl ARN contiene el glúcido &lt;a title="Pentosa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pentosa"&gt;pentosa&lt;/a&gt; (o sea de con 5 carbonos) llamada &lt;a title="Ribosa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosa"&gt;ribosa&lt;/a&gt; y sus moléculas están formadas también por pares de bases, de ahí ribonucleico.&lt;a name="Funci.C3.B3n_a_la_materia_viva"&gt;&lt;/a&gt;Función a la materia vivaLa función principal del ARN es servir como intermediario a la información que le lleva el ADN en forma de genes y la proteína final codificada por esos genes. El ARN es transcrito desde el ADN por enzimas llamadas ARN polimerasas y procesado por muchas más proteínas. El código genético de las células se encuentra en forma de ADN. Dentro de las moléculas de ADN se encuentra la información necesaria para sintetizar las proteínas que utiliza el organismo, pero el proceso no es lineal, es bastante complejo.Ácido desoxirribonucleico(Redirigido desde &lt;a title="ADN" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ADN&amp;amp;redirect=no"&gt;ADN&lt;/a&gt;)Saltar a &lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#column-one#column-one"&gt;navegación&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#searchInput#searchInput"&gt;búsqueda&lt;/a&gt;«ADN» redirige aquí. Para otras acepciones véase &lt;a title="ADN (desambiguación)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_(desambiguaciÃ³n)"&gt;ADN (desambiguación)&lt;/a&gt;.«DNA» redirige aquí. Para otras acepciones véase &lt;a title="DNA (desambiguación)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/DNA_(desambiguaciÃ³n)"&gt;DNA (desambiguación)&lt;/a&gt;.&lt;a title="Estructura de un segmento de una doble hélice de ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:DNA_Overview_es.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:DNA_Overview_es.png"&gt;&lt;/a&gt;Estructura de un segmento de una doble hélice de ADNEl ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado como ADN (y también DNA, del inglés DeoxyriboNucleic Acid), es un &lt;a title="Ácido nucleico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ãcido_nucleico"&gt;ácido nucleico&lt;/a&gt; que contiene las instrucciones &lt;a title="Genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/GenÃ©tica"&gt;genéticas&lt;/a&gt; usadas en el &lt;a title="Biología del desarrollo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/BiologÃ&amp;shy;a_del_desarrollo"&gt;desarrollo&lt;/a&gt; y el funcionamiento de todos los &lt;a title="Vida" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vida"&gt;organismos vivos&lt;/a&gt; conocidos y también de los &lt;a title="Virus" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Virus"&gt;virus&lt;/a&gt;, excepto algunos cuyo material genético es &lt;a title="ARN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN"&gt;ARN&lt;/a&gt; (los &lt;a title="Retrovirus" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Retrovirus"&gt;retrovirus&lt;/a&gt;). La función principal de las &lt;a title="Molécula" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MolÃ©cula"&gt;moléculas&lt;/a&gt; de ADN es el de ser portador y transmisor entre generaciones de información genética. El ADN a menudo es comparado metafóricamente a un &lt;a title="Manual de instrucciones" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_instrucciones"&gt;manual de instrucciones&lt;/a&gt;, ya que este contiene las "instrucciones" para construir otros componentes de las &lt;a title="Célula" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ©lula"&gt;células&lt;/a&gt;, como moléculas de &lt;a title="ARN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN"&gt;ARN&lt;/a&gt; y &lt;a title="Proteína" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ProteÃ&amp;shy;na"&gt;proteína&lt;/a&gt;. Los segmentos de ADN que llevan la información genética se llaman &lt;a title="Gen" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gen"&gt;genes&lt;/a&gt;, aunque otras secuencias de ADN tienen funciones estructurales o están implicadas en la regulación del empleo de esta información genética; de esta manera, el ADN adopta un papel multifuncional y básico.Químicamente, el ADN es un largo &lt;a title="Polímero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/PolÃ&amp;shy;mero"&gt;polímero&lt;/a&gt; de unidades simples llamadas &lt;a title="Nucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tido"&gt;nucleótidos&lt;/a&gt; con un armazón hecho de &lt;a title="Glúcido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/GlÃºcido"&gt;azúcares&lt;/a&gt; y &lt;a title="Grupo fosfato" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_fosfato"&gt;grupos de fosfato&lt;/a&gt; unidos alternativamente entre sí mediante enlaces de tipo &lt;a title="Éster" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ã‰ster"&gt;éster&lt;/a&gt;. Unido &lt;a title="Enlace covalente" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente"&gt;covalentemente&lt;/a&gt; a cada azúcar se encuentra una &lt;a title="Base nitrogenada" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Base_nitrogenada"&gt;base nitrogenada&lt;/a&gt;: &lt;a title="Adenina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Adenina"&gt;adenina&lt;/a&gt;, &lt;a title="Timina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Timina"&gt;timina&lt;/a&gt;, &lt;a title="Citosina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Citosina"&gt;citosina&lt;/a&gt; o &lt;a title="Guanina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guanina"&gt;guanina&lt;/a&gt;. La disposición secuencial de estas cuatro &lt;a title="Base" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Base"&gt;bases&lt;/a&gt; a lo largo de la cadena es la que codifica la información. Esta información es interpretada usando el &lt;a title="Código genético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ³digo_genÃ©tico"&gt;código genético&lt;/a&gt;, que especifica la secuencia de los &lt;a title="Aminoácido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/AminoÃ¡cido"&gt;aminoácidos&lt;/a&gt; de las proteínas, según una correspondencia de un triplete de nucleótidos (&lt;a title="Codón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CodÃ³n"&gt;codón&lt;/a&gt;) por cada aminoácido. El código es interpretado copiando los tramos de ADN en un ácido nucleico relacionado, el &lt;a title="Ácido ribonucleico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ãcido_ribonucleico"&gt;ácido ribonucleico&lt;/a&gt; (ARN), en un proceso llamado &lt;a title="Transcripción genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TranscripciÃ³n_genÃ©tica"&gt;transcripción&lt;/a&gt;.Dentro de las &lt;a title="Célula" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ©lula"&gt;células&lt;/a&gt;, el ADN está organizado en estructuras llamadas &lt;a title="Cromosoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma"&gt;cromosomas&lt;/a&gt;. Estos cromosomas se duplican antes de que las &lt;a title="División celular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/DivisiÃ³n_celular"&gt;células se dividan&lt;/a&gt;, en un proceso llamado &lt;a title="Replicación de ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReplicaciÃ³n_de_ADN"&gt;replicación de ADN&lt;/a&gt;. Los &lt;a title="Eukaryota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eukaryota"&gt;organismos Eucariotas&lt;/a&gt; (&lt;a title="Animal" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Animal"&gt;animales&lt;/a&gt;, &lt;a title="Planta" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Planta"&gt;plantas&lt;/a&gt;, y &lt;a title="Fungi" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi"&gt;hongos&lt;/a&gt;) almacenan la inmensa mayoría de su ADN dentro del &lt;a title="Núcleo celular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NÃºcleo_celular"&gt;núcleo celular&lt;/a&gt; y una mínima parte en los orgánulos celulares &lt;a title="Mitocondria" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria"&gt;mitocondrias&lt;/a&gt;, y en los &lt;a title="Cloroplasto" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroplasto"&gt;cloroplastos&lt;/a&gt; en caso de tenerlos; en &lt;a title="Célula procariota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ©lula_procariota"&gt;procariotas&lt;/a&gt; (las &lt;a title="Bacteria" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria"&gt;bacterias&lt;/a&gt; y &lt;a title="Archaea" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Archaea"&gt;archaeas&lt;/a&gt;) se encuentra en el &lt;a title="Citoplasma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma"&gt;citoplasma&lt;/a&gt; de la célula; y en los virus de ADN, se encuentra en el interior de la &lt;a title="Cápside vírica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ¡pside_vÃ&amp;shy;rica"&gt;cápsida&lt;/a&gt;. Las proteínas &lt;a title="Cromatina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatina"&gt;cromáticas&lt;/a&gt;, como las &lt;a title="Histona" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Histona"&gt;histonas&lt;/a&gt;, comprimen y organizan el ADN dentro de los cromosomas. Estas estructuras compactas dirigen las interacciones entre el ADN y otras proteínas, ayudando al control de las partes del ADN que son transcritas.&lt;a name="Historia"&gt;&lt;/a&gt;Historia [&lt;a title="Editar sección: Historia" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=1"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a title="Friedrich Miescher, médico suizo fallecido en 1895." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Friedrich_Miescher.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Friedrich_Miescher.jpg"&gt;&lt;/a&gt;Friedrich Miescher, médico suizo fallecido en 1895.El ADN fue aislado por primera vez en 1869, a partir del &lt;a title="Pus" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pus"&gt;pus&lt;/a&gt; de vendas &lt;a title="Cirugía" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CirugÃ&amp;shy;a"&gt;quirúrgicas&lt;/a&gt; desechadas, por el médico &lt;a title="Suiza" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza"&gt;suizo&lt;/a&gt; &lt;a title="Friedrich Miescher" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Miescher"&gt;Friedrich Miescher&lt;/a&gt;.[ Lo llamó "nucleína" debido a su localización en el núcleo celular. Se necesitaron casi 70 años de investigación para poder identificar los &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Componentes#Componentes"&gt;componentes&lt;/a&gt; y la &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Estructura#Estructura"&gt;estructura&lt;/a&gt; de los ácidos nucleicos.En 1919 &lt;a title="Phoebus Levene (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phoebus_Levene&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;Phoebus Levene&lt;/a&gt; identificó que un nucleótido está formado por una &lt;a title="Base nitrogenada" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Base_nitrogenada"&gt;base&lt;/a&gt;, un &lt;a title="Azúcar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/AzÃºcar"&gt;azúcar&lt;/a&gt; y un &lt;a title="Fosfato" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato"&gt;fosfato&lt;/a&gt;.[ Levene sugirió que el ADN formaba una estructura con forma de &lt;a title="Solenoide" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide"&gt;solenoide&lt;/a&gt; (muelle) con unidades de nucleótidos unidos a través de los grupos fosfato. En 1930 Levene junto con su maestro &lt;a title="Albrecht Kossel" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Kossel"&gt;Albrecht Kossel&lt;/a&gt; probaron que la nucleína de Miescher es un ácido desoxirribonucleico (ADN) formado por cuatro bases nitrogenadas: &lt;a title="Citosina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Citosina"&gt;citosina&lt;/a&gt; (C), &lt;a title="Timina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Timina"&gt;timina&lt;/a&gt; (T), &lt;a title="Adenina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Adenina"&gt;adenina&lt;/a&gt; (A) y &lt;a title="Guanina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guanina"&gt;guanina&lt;/a&gt; (G); el azúcar desoxirribosa, y un grupo fosfato; y que la &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Estructura#Estructura"&gt;estructura&lt;/a&gt; básica del ADN (el nucleótido) estaba compuesta por un azúcar unido a la base y al fosfato.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Dhanda-3#cite_note-Dhanda-3"&gt;[4]&lt;/a&gt; Sin embargo, Levene pensaba que la cadena era corta y que las bases se repetían en un orden fijo. En 1937 &lt;a title="William Astbury (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Astbury&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;William Astbury&lt;/a&gt; produjo el primer patrón de &lt;a title="Difracción de rayos X" href="http://es.wikipedia.org/wiki/DifracciÃ³n_de_rayos_X"&gt;difracción de rayos X&lt;/a&gt; que mostraba que el ADN tenía una estructura regular.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-4#cite_note-4"&gt;[5]&lt;/a&gt;&lt;a title="Maclyn McCarty con Francis Crick y James D Watson." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Maclyn_McCarty_with_Francis_Crick_and_James_D_Watson_-_10.1371_journal.pbio.0030341.g001-O.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Maclyn_McCarty_with_Francis_Crick_and_James_D_Watson_-_10.1371_journal.pbio.0030341.g001-O.jpg"&gt;&lt;/a&gt;Maclyn McCarty con Francis Crick y James D Watson.En 1928, &lt;a title="Frederick Griffith (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederick_Griffith&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;Frederick Griffith&lt;/a&gt; descubrió, utilizando la bacteria &lt;a title="Streptococcus pneumoniae" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pneumoniae"&gt;Pneumococcus&lt;/a&gt; como modelo, que un «factor transformante» era capaz de conferir virulencia a cepas avirulentas.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-5#cite_note-5"&gt;[6]&lt;/a&gt; Más adelante, en 1944, &lt;a title="Oswald Avery" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Oswald_Avery"&gt;Oswald Avery&lt;/a&gt;, &lt;a title="Colin Munro MacLeod (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colin_Munro_MacLeod&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;Colin MacLeod&lt;/a&gt; y &lt;a title="Maclyn McCarty (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maclyn_McCarty&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;Maclyn McCarty&lt;/a&gt; identificaron dicho factor transformante como ADN.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-6#cite_note-6"&gt;[7]&lt;/a&gt; Finalmente, el papel del ADN en la heredabilidad fue desvelado en &lt;a title="1952" href="http://es.wikipedia.org/wiki/1952"&gt;1952&lt;/a&gt; mediante los experimentos de &lt;a title="Alfred Hershey" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hershey"&gt;Alfred Hershey&lt;/a&gt; y &lt;a title="Martha Chase (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Martha_Chase&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;Martha Chase&lt;/a&gt;, en los cuales comprobaron que el &lt;a title="Fago T2 (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fago_T2&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;fago T2&lt;/a&gt; transmitía su información genética en su ADN, pero no en su proteína.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-7#cite_note-7"&gt;[8]&lt;/a&gt;&lt;a title="Erwin Chargaff, científico que estableció la equimolecularidad de las bases en el ADN." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Erwin_Chargaff.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Erwin_Chargaff.jpg"&gt;&lt;/a&gt;Erwin Chargaff, científico que estableció la equimolecularidad de las bases en el ADN.&lt;a title="Rosalind Elsie Franklin (1920 – 1958), química y cristalógrafa inglesa que hizo importantes contribuciones en la comprensión de la estructura fina del ADN, los virus, el carbón y el grafito." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Rosalind_Franklin.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Rosalind_Franklin.jpg"&gt;&lt;/a&gt;Rosalind Elsie Franklin (1920 – 1958), química y cristalógrafa inglesa que hizo importantes contribuciones en la comprensión de la estructura fina del ADN, los virus, el carbón y el grafito.En cuanto a la caracterización química de la molécula, en 1940 &lt;a title="Chargaff" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chargaff"&gt;Chargaff&lt;/a&gt; realizó algunos experimentos que le sirvieron para establecer las &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Componentes#Componentes"&gt;proporciones&lt;/a&gt; de las bases nitrogenadas en el ADN. Descubrió que las proporciones de purinas eran idénticas a las de pirimidinas; la "equimolecularidad" de las bases ([A]=[T], [G]=[C]) y que la cantidad de G+C en una determinada molécula de ADN no siempre es igual a la cantidad de A+T y puede variar desde el 36% al 70% del contenido total.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Dhanda-3#cite_note-Dhanda-3"&gt;[4]&lt;/a&gt; Con esta información y junto con los datos de &lt;a title="Difracción de rayos X" href="http://es.wikipedia.org/wiki/DifracciÃ³n_de_rayos_X"&gt;difracción de rayos X&lt;/a&gt; proporcionados por &lt;a title="Rosalind Franklin" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Franklin"&gt;Rosalind Franklin&lt;/a&gt;; &lt;a title="James Watson" href="http://es.wikipedia.org/wiki/James_Watson"&gt;James Watson&lt;/a&gt; y &lt;a title="Francis Crick" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick"&gt;Francis Crick&lt;/a&gt; propusieron en &lt;a title="1953" href="http://es.wikipedia.org/wiki/1953"&gt;1953&lt;/a&gt; el modelo de la doble hélice de ADN para representar la &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Estructura#Estructura"&gt;estructura&lt;/a&gt; tridimensional del polímero.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-FWPUB-8#cite_note-FWPUB-8"&gt;[9]&lt;/a&gt; En una serie de cinco artículos en el mismo número de &lt;a title="Nature" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nature"&gt;Nature&lt;/a&gt; se publicó la evidencia experimental que apoyaba el modelo de Watson y Crick.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-NatureDNA50-9#cite_note-NatureDNA50-9"&gt;[10]&lt;/a&gt; De éstos, el artículo de &lt;a title="Rosalind Franklin" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Franklin"&gt;Franklin&lt;/a&gt; y &lt;a title="Raymond Gosling (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymond_Gosling&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;Raymond Gosling&lt;/a&gt; fue la primera publicación con datos de &lt;a title="Difracción de rayos X" href="http://es.wikipedia.org/wiki/DifracciÃ³n_de_rayos_X"&gt;difracción de rayos X&lt;/a&gt; que apoyaba el modelo de Watson y Crick,&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-NatFranGos-10#cite_note-NatFranGos-10"&gt;[11]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-11#cite_note-11"&gt;[12]&lt;/a&gt; y en dicho número de Nature también aparecía un artículo sobre la estructura del ADN de &lt;a title="Maurice Wilkins" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Wilkins"&gt;Maurice Wilkins&lt;/a&gt; y sus colegas.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-NatWilk-12#cite_note-NatWilk-12"&gt;[13]&lt;/a&gt;En 1962, después de la muerte de Franklin, los científicos Watson, Crick y Wilkins recibieron conjuntamente el &lt;a title="Premio Nobel en Fisiología o Medicina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_en_FisiologÃ&amp;shy;a_o_Medicina"&gt;Premio Nobel en Fisiología o Medicina&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-13#cite_note-13"&gt;[14]&lt;/a&gt; Sin embargo, el debate continúa sobre quién debería recibir crédito por el descubrimiento.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-14#cite_note-14"&gt;[15]&lt;/a&gt;&lt;a name="Propiedades_f.C3.ADsicas_y_qu.C3.ADmicas"&gt;&lt;/a&gt;Propiedades físicas y químicas [&lt;a title="Editar sección: Propiedades físicas y químicas" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=2"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a title="Estructura química del ADN. Los puentes de hidrógeno aparecen como líneas punteadas." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:DNA_chemical_structure_es-2008-08-01.svg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:DNA_chemical_structure_es-2008-08-01.svg"&gt;&lt;/a&gt;Estructura química del ADN. Los &lt;a title="Puente de hidrógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_hidrÃ³geno"&gt;puentes de hidrógeno&lt;/a&gt; aparecen como líneas punteadas.El ADN es un largo &lt;a title="Polímero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/PolÃ&amp;shy;mero"&gt;polímero&lt;/a&gt; formado por unidades repetitivas, los &lt;a title="Nucleótidos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tidos"&gt;nucleótidos&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Alberts-15#cite_note-Alberts-15"&gt;[16]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Butler-16#cite_note-Butler-16"&gt;[17]&lt;/a&gt; Una doble cadena de ADN mide de 22 a 26 &lt;a title="Ångström" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ã…ngstrÃ¶m"&gt;Ångströms&lt;/a&gt; (2,2 a 2,6 &lt;a title="Nanómetro" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NanÃ³metro"&gt;nanómetros&lt;/a&gt;) de ancho, y una unidad (un nucleótido) mide 3,3 Å (0,33 nm) de largo.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-17#cite_note-17"&gt;[18]&lt;/a&gt; Aunque cada unidad individual que se repite es muy pequeña, los polímeros de ADN pueden ser &lt;a title="Molécula" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MolÃ©cula"&gt;moléculas&lt;/a&gt; enormes que contienen millones de &lt;a title="Nucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tido"&gt;nucleótidos&lt;/a&gt;. Por ejemplo, el cromosoma humano más largo, el &lt;a title="Cromosoma 1" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_1"&gt;cromosoma número 1&lt;/a&gt;, tiene aproximadamente 220 millones de &lt;a title="Par de bases" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Par_de_bases"&gt;pares de bases&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-18#cite_note-18"&gt;[19]&lt;/a&gt;En los &lt;a title="Organismo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo"&gt;organismos&lt;/a&gt; vivos, el ADN no suele existir como una molécula individual, sino como una pareja de moléculas estrechamente asociadas. Las dos cadenas de ADN se enroscan sobre sí mismas formando una especie de escalera de caracol, denominada &lt;a title="Doble hélice" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Doble_hÃ©lice"&gt;doble hélice&lt;/a&gt;. El modelo de estructura en doble hélice fue propuesto en &lt;a title="1953" href="http://es.wikipedia.org/wiki/1953"&gt;1953&lt;/a&gt; por &lt;a title="James Watson" href="http://es.wikipedia.org/wiki/James_Watson"&gt;James Watson&lt;/a&gt; y &lt;a title="Francis Crick" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick"&gt;Francis Crick&lt;/a&gt; (el artículo Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid fue publicado el &lt;a title="25 de abril" href="http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_abril"&gt;25 de abril&lt;/a&gt; de &lt;a title="1953" href="http://es.wikipedia.org/wiki/1953"&gt;1953&lt;/a&gt; en &lt;a title="Nature" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nature"&gt;Nature&lt;/a&gt;).&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-19#cite_note-19"&gt;[20]&lt;/a&gt; El éxito de éste modelo radicaba en su consistencia con las propiedades físicas y químicas del ADN. El estudio mostraba además que la &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Apareamiento_de_bases#Apareamiento_de_bases"&gt;complementariedad de bases&lt;/a&gt; podía ser relevante en su &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Replicaci.C3.B3n_del_ADN#Replicaci.C3.B3n_del_ADN"&gt;replicación&lt;/a&gt;, y también la importancia de la secuencia de bases como portador de información genética.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Watson-20#cite_note-Watson-20"&gt;[21]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-21#cite_note-21"&gt;[22]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-berg-22#cite_note-berg-22"&gt;[23]&lt;/a&gt; Cada unidad que se repite, el nucleótido, contiene un segmento de la estructura de soporte (azúcar + fosfato), que mantiene la cadena unida, y una &lt;a title="Base" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Base"&gt;base&lt;/a&gt;, que interacciona con la otra cadena de ADN en la hélice. En general, una base ligada a un azúcar se denomina &lt;a title="Nucleósido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³sido"&gt;nucleósido&lt;/a&gt; y una base ligada a un azúcar y a uno o más grupos fosfatos recibe el nombre de &lt;a title="Nucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tido"&gt;nucleótido&lt;/a&gt;. Cuando muchos nucleótidos se encuentran unidos, como ocurre en el ADN, el polímero resultante se denomina &lt;a title="Polinucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/PolinucleÃ³tido"&gt;polinucleótido&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-IUPAC-23#cite_note-IUPAC-23"&gt;[24]&lt;/a&gt;&lt;a name="Componentes"&gt;&lt;/a&gt;Componentes [&lt;a title="Editar sección: Componentes" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=3"&gt;editar&lt;/a&gt;]Estructura de soporte: La estructura de soporte de una hebra de &lt;a title="ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN"&gt;ADN&lt;/a&gt; está formada por unidades alternas de grupos &lt;a title="Fosfato" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato"&gt;fosfato&lt;/a&gt; y &lt;a title="Carbohidrato" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato"&gt;azúcar&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Ghosh-24#cite_note-Ghosh-24"&gt;[25]&lt;/a&gt;&lt;a title="Ácido fosfórico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ãcido_fosfÃ³rico"&gt;Ácido fosfórico&lt;/a&gt;:&lt;a title="Enlace fosfodiéster. El grupo fosfato une el carbono 5' del azúcar de un nucleósido con el carbono 3' del siguiente." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Enlace_fosfodiÃ©ster.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Enlace fosfodiéster" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_fosfodiÃ©ster"&gt;Enlace fosfodiéster&lt;/a&gt;. El &lt;a title="Grupo fosfato" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_fosfato"&gt;grupo fosfato&lt;/a&gt; une el &lt;a title="Carbono" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono"&gt;carbono&lt;/a&gt; 5' del &lt;a title="Carbohidrato" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato"&gt;azúcar&lt;/a&gt; de un &lt;a title="Nucleósido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³sido"&gt;nucleósido&lt;/a&gt; con el &lt;a title="Carbono" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono"&gt;carbono&lt;/a&gt; 3' del siguiente.Su &lt;a title="Fórmula química" href="http://es.wikipedia.org/wiki/FÃ³rmula_quÃ&amp;shy;mica"&gt;fórmula química&lt;/a&gt; es H3PO4. Cada &lt;a title="Nucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tido"&gt;nucleótido&lt;/a&gt; puede contener uno (monofosfato: &lt;a title="AMP" href="http://es.wikipedia.org/wiki/AMP"&gt;AMP&lt;/a&gt;), dos (difosfato: &lt;a title="ADP" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADP"&gt;ADP&lt;/a&gt;) o tres (trifosfato: &lt;a title="Adenosín trifosfato" href="http://es.wikipedia.org/wiki/AdenosÃ&amp;shy;n_trifosfato"&gt;ATP&lt;/a&gt;) grupos de ácido fosfórico, aunque como monómeros constituyentes de los &lt;a title="Ácidos nucléicos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ãcidos_nuclÃ©icos"&gt;ácidos nucléicos&lt;/a&gt; sólo aparecen en forma de nucleósidos monofosfato.&lt;a title="Desoxirribosa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Desoxirribosa"&gt;Desoxirribosa&lt;/a&gt;:Es un &lt;a title="Monosacárido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MonosacÃ¡rido"&gt;monosacárido&lt;/a&gt; de 5 &lt;a title="Átomo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ãtomo"&gt;átomos&lt;/a&gt; de &lt;a title="Carbono" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono"&gt;carbono&lt;/a&gt; (una &lt;a title="Pentosa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pentosa"&gt;pentosa&lt;/a&gt;) derivado de la &lt;a title="Ribosa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosa"&gt;ribosa&lt;/a&gt;, que forma parte de la estructura de nucleótidos del ADN. Su fórmula es C5H10O4. Una de las principales diferencias entre el &lt;a title="ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN"&gt;ADN&lt;/a&gt; y el &lt;a title="ARN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN"&gt;ARN&lt;/a&gt; es el &lt;a title="Carbohidrato" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato"&gt;azúcar&lt;/a&gt;, pues en el ARN la 2-&lt;a title="Desoxirribosa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Desoxirribosa"&gt;desoxirribosa&lt;/a&gt; del ADN es reemplazada por una &lt;a title="Pentosa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pentosa"&gt;pentosa&lt;/a&gt; alternativa, la &lt;a title="Ribosa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosa"&gt;ribosa&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-berg-22#cite_note-berg-22"&gt;[23]&lt;/a&gt;Las moléculas de azúcar se unen entre sí a través de grupos fosfato, que forman &lt;a title="Enlace fosfodiéster" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_fosfodiÃ©ster"&gt;enlaces fosfodiéster&lt;/a&gt; entre los átomos de carbono tercero (3′, «tres prima») y quinto (5′, «cinco prima») de dos anillos adyacentes de azúcar. La formación de &lt;a title="Enlace covalente" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente"&gt;enlaces&lt;/a&gt; asimétricos implica que cada hebra de ADN tiene una dirección. En una &lt;a title="Doble hélice" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Doble_hÃ©lice"&gt;doble hélice&lt;/a&gt;, la dirección de los &lt;a title="Nucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tido"&gt;nucleótidos&lt;/a&gt; en una hebra (3′ → 5′) es opuesta a la dirección en la otra hebra (5′ → 3′). Esta organización de las hebras de ADN se denomina antiparalela; son cadenas paralelas, pero con direcciones opuestas. De la misma manera, los extremos asimétricos de las hebras de ADN se denominan &lt;a title="Direccionalidad (biología molecular) (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Direccionalidad_(biolog%C3%ADa_molecular)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;extremo 5′&lt;/a&gt; («cinco prima») y &lt;a title="Direccionalidad (biología molecular) (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Direccionalidad_(biolog%C3%ADa_molecular)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;extremo 3′&lt;/a&gt; («tres prima») respectivamente.&lt;a title="Base nitrogenada" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Base_nitrogenada"&gt;Bases nitrogenadas&lt;/a&gt;:Las cuatro bases nitrogenadas mayoritarias que se encuentran en el &lt;a title="ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN"&gt;ADN&lt;/a&gt; son la &lt;a title="Adenina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Adenina"&gt;adenina&lt;/a&gt; (abreviado A), &lt;a title="Citosina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Citosina"&gt;citosina&lt;/a&gt; (C), &lt;a title="Guanina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guanina"&gt;guanina&lt;/a&gt; (G) y &lt;a title="Timina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Timina"&gt;timina&lt;/a&gt; (T). Cada una de estas cuatro bases está unida al armazón de azúcar-fosfato a través del azúcar para formar el nucleótido completo (base-azúcar-fosfato). Las bases son &lt;a title="Compuesto heterocíclico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_heterocÃ&amp;shy;clico"&gt;compuestos heterocíclicos&lt;/a&gt; y &lt;a title="Aromaticidad" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aromaticidad"&gt;aromáticos&lt;/a&gt; con dos o más &lt;a title="Átomo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ãtomo"&gt;átomos&lt;/a&gt; de &lt;a title="Nitrógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NitrÃ³geno"&gt;nitrógeno&lt;/a&gt;, y, dentro de las bases mayoritarias, se clasifican en dos grupos: las bases púricas o purinas (adenina y guanina), derivadas de la &lt;a title="Purina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Purina"&gt;purina&lt;/a&gt; y formadas por dos anillos unidos entre sí, y las bases pirimidínicas o pirimidinas (citosina y timina), derivadas de la &lt;a title="Pirimidina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pirimidina"&gt;pirimidina&lt;/a&gt; y con un solo anillo.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-berg-22#cite_note-berg-22"&gt;[23]&lt;/a&gt; En los ácidos nucléicos existe una quinta base pirimidínica, denominada &lt;a title="Uracilo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uracilo"&gt;uracilo&lt;/a&gt; (U), que normalmente ocupa el lugar de la timina en el &lt;a title="ARN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN"&gt;ARN&lt;/a&gt; y difiere de ésta en que carece de un grupo metilo en su anillo. El uracilo no se encuentra habitualmente en el ADN, sólo aparece raramente como un producto residual de la degradación de la citosina por procesos de desaminación oxidativa.&lt;a title="Timina: 2, 4-dioxo, 5-metilpirimidina." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Timina.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Timina.png"&gt;&lt;/a&gt;Timina: 2, 4-dioxo, 5-metilpirimidina.· &lt;a title="Timina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Timina"&gt;Timina&lt;/a&gt;:En el &lt;a title="Código genético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ³digo_genÃ©tico"&gt;código genético&lt;/a&gt; se representa con la letra T. Es un derivado pirimidínico con un &lt;a title="Grupo oxo (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_oxo&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;grupo oxo&lt;/a&gt; en las posiciones 2 y 4, y un &lt;a title="Metil" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Metil"&gt;grupo metil&lt;/a&gt; en la posición 5. Forma el &lt;a title="Nucleósido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³sido"&gt;nucleósido&lt;/a&gt; &lt;a title="Timidina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Timidina"&gt;timidina&lt;/a&gt; (siempre desoxitimidina ya que sólo aparece en el ADN) y el &lt;a title="Nucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tido"&gt;nucleótido&lt;/a&gt; &lt;a title="Timidilato" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Timidilato"&gt;timidilato&lt;/a&gt; o timidina monofosfato (dTMP). En el ADN, la timina siempre se &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Apareamiento_de_bases#Apareamiento_de_bases"&gt;empareja&lt;/a&gt; con la adenina de la cadena complementaria mediante 2 &lt;a title="Enlace de hidrógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_de_hidrÃ³geno"&gt;puentes de hidrógeno&lt;/a&gt;, T=A. Su fórmula química es C5H6N2O2 y su nomenclatura 2, 4-dioxo, 5-metilpirimidina.&lt;a title="Citosina: 2-oxo, 4-aminopirimidina." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Citosina.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Citosina.png"&gt;&lt;/a&gt;Citosina: 2-oxo, 4-aminopirimidina.· &lt;a title="Citosina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Citosina"&gt;Citosina&lt;/a&gt;:En el código genético se representa con la letra C. Es un derivado pirimidínico, con un &lt;a title="Grupo amino" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_amino"&gt;grupo amino&lt;/a&gt; en posición 4 y un grupo oxo en posición 2. Forma el &lt;a title="Nucleósido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³sido"&gt;nucleósido&lt;/a&gt; &lt;a title="Citidina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Citidina"&gt;citidina&lt;/a&gt; (desoxicitidina en el ADN) y el &lt;a title="Nucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tido"&gt;nucleótido&lt;/a&gt; &lt;a title="Citidilato" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Citidilato"&gt;citidilato&lt;/a&gt; o (desoxi)citidina monofosfato (dCMP en el ADN, CMP en el ARN). La citosina siempre se &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Apareamiento_de_bases#Apareamiento_de_bases"&gt;empareja&lt;/a&gt; en el ADN con la guanina de la cadena complementaria mediante un triple enlace, C≡G. Su fórmula química es C4H5N3O y su nomenclatura 2-oxo, 4 aminopirimidina. Su &lt;a title="Masa molecular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molecular"&gt;masa molecular&lt;/a&gt; es de 111,10 &lt;a title="Unidad de masa atómica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa_atÃ³mica"&gt;unidades de masa atómica&lt;/a&gt;. La citosina fue descubierta en 1894 cuando fue aislada en tejido del &lt;a title="Timo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Timo"&gt;timo&lt;/a&gt; de carnero.&lt;a title="Adenina: 6-aminopurina." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Adenina.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Adenina.png"&gt;&lt;/a&gt;Adenina: 6-aminopurina.· &lt;a title="Adenina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Adenina"&gt;Adenina&lt;/a&gt;:En el código genético se representa con la letra A. Es un derivado de la purina con un grupo amino en la posición 6. Forma el nucleósido &lt;a title="Adenosina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Adenosina"&gt;adenosina&lt;/a&gt; (desoxiadenosina en el ADN) y el nucleótido &lt;a title="Adenilato (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adenilato&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;adenilato&lt;/a&gt; o (desoxi)adenosina monofosfato (dAMP, AMP). En el ADN siempre se &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Apareamiento_de_bases#Apareamiento_de_bases"&gt;empareja&lt;/a&gt; con la timina de la cadena complementaria mediante 2 puentes de hidrógeno, A=T. Su fórmula química es C5H5N5 y su nomenclatura 6-aminopurina. La adenina, junto con la timina, fue descubierta en 1885 por el médico alemán &lt;a title="Albrecht Kossel" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Kossel"&gt;Albrecht Kossel&lt;/a&gt;.&lt;a title="Guanina: 6-oxo, 2-aminopurina." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Guanina.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Guanina.png"&gt;&lt;/a&gt;Guanina: 6-oxo, 2-aminopurina.· &lt;a title="Guanina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guanina"&gt;Guanina&lt;/a&gt;:En el código genético se representa con la letra G. Es un derivado púrico con un grupo oxo en la posición 6 y un grupo amino en la posición 2. Forma el nucleósido (desoxi)&lt;a title="Guanosina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guanosina"&gt;guanosina&lt;/a&gt; y el nucleótido &lt;a title="Guanilato (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guanilato&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;guanilato&lt;/a&gt; o (desoxi)guanosina monofosfato (dGMP, GMP). La guanina siempre se &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Apareamiento_de_bases#Apareamiento_de_bases"&gt;empareja&lt;/a&gt; en el ADN con la citosina de la cadena complementaria mediante tres enlaces de hidrógeno, G≡C. Su fórmula química es C5H5N5O y su nomenclatura 6-oxo, 2-aminopurina.También existen otras bases nitrogenadas, las llamadas bases nitrogenadas minoritarias, derivadas de forma natural o sintética de alguna otra base mayoritaria. Lo son por ejemplo la &lt;a title="Hipoxantina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxantina"&gt;hipoxantina&lt;/a&gt;, relativamente abundante en el &lt;a title="TRNA" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TRNA"&gt;tRNA&lt;/a&gt;, o la &lt;a title="Cafeína" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CafeÃ&amp;shy;na"&gt;cafeína&lt;/a&gt;, ambas derivadas de la adenina; otras, como el &lt;a title="Aciclovir" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aciclovir"&gt;aciclovir&lt;/a&gt;, derivadas de la guanina , son análogos sintéticos usados en terapia antiviral; otras, como una de las derivadas del uracilo, son antitumorales.Las bases nitrogenadas tienen una serie de características que les confieren unas propiedades determinadas. Una característica importante es su carácter aromático, consecuencia de la presencia en el anillo de dobles enlaces en posición conjugada. Ello les confiere la capacidad de absorber luz en la zona &lt;a title="Ultravioleta" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta"&gt;ultravioleta&lt;/a&gt; del &lt;a title="Espectro de frecuencias" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_frecuencias"&gt;espectro&lt;/a&gt; en torno a los 260 &lt;a title="Nm" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nm"&gt;nm&lt;/a&gt;, lo cual puede ser aprovechado para determinar el &lt;a title="Ley de Beer-Lambert" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Beer-Lambert"&gt;coeficiente de extinción&lt;/a&gt; del ADN y hallar la concentración existente de los ácidos nucléicos. Otra de sus características es que presentan &lt;a title="Tautomería" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TautomerÃ&amp;shy;a"&gt;tautomería&lt;/a&gt; o &lt;a title="Isomería" href="http://es.wikipedia.org/wiki/IsomerÃ&amp;shy;a"&gt;isomería&lt;/a&gt; de grupos funcionales debido a que un átomo de &lt;a title="Hidrógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/HidrÃ³geno"&gt;hidrógeno&lt;/a&gt; unido a otro átomo puede migrar a una posición vecina; en las bases nitrogenadas se dan dos tipos de tautomerías: tautomería lactama-lactima, donde el hidrógeno migra del nitrógeno al &lt;a title="Oxígeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/OxÃ&amp;shy;geno"&gt;oxígeno&lt;/a&gt; del grupo oxo (forma lactama) y viceversa (forma lactima), y tautomería imina-amina primaria, donde el hidrógeno puede estar formando el grupo amina (forma amina primaria) o migrar al nitrógeno adyacente (forma imina). La adenina sólo puede presentar tautomería amina imina, la timina y el uracilo muestran tautomería doble lactama-lactima, y la guanina y citosina pueden presentar ambas. Por otro lado, y aunque se trate de moléculas &lt;a title="Apolar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Apolar"&gt;apolares&lt;/a&gt;, las bases nitrogenadas presentan suficiente carácter polar como para establecer &lt;a title="Puentes de hidrógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Puentes_de_hidrÃ³geno"&gt;puentes de hidrógeno&lt;/a&gt;, ya que tienen átomos muy &lt;a title="Electronegativo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electronegativo"&gt;electronegativos&lt;/a&gt; (nitrógeno y oxígeno) presentando carga parcial negativa, y átomos de hidrógeno con carga parcial positiva, de manera que se forman dipolos que permiten que se formen estos &lt;a title="Enlace por puente de hidrógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_por_puente_de_hidrÃ³geno"&gt;enlaces débiles&lt;/a&gt;.Se estima que el &lt;a title="Genoma humano" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma_humano"&gt;genoma humano&lt;/a&gt; &lt;a title="Haploide" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Haploide"&gt;haploide&lt;/a&gt; tiene alrededor de 3.000 millones de pares de bases. Para indicar el tamaño de las moléculas de ADN se indica el número de pares de bases, y como derivados hay dos unidades de medida muy utilizadas, la &lt;a title="Kilobase" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Kilobase"&gt;kilobase&lt;/a&gt; (kb) que equivale a 1.000 pares de bases, y la &lt;a title="Megabase (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Megabase&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;megabase&lt;/a&gt; (Mb) que equivale a un millón de pares de bases.&lt;a name="Apareamiento_de_bases"&gt;&lt;/a&gt;Apareamiento de bases [&lt;a title="Editar sección: Apareamiento de bases" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=4"&gt;editar&lt;/a&gt;]Véase también: &lt;a title="Par de bases" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Par_de_bases"&gt;Par de bases&lt;/a&gt;&lt;a title="Un par de bases C≡G con tres puentes de hidrógeno." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:GC_DNA_base_pair-es.svg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:GC_DNA_base_pair-es.svg"&gt;&lt;/a&gt;Un par de bases C≡G con tres &lt;a title="Enlace de hidrógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_de_hidrÃ³geno"&gt;puentes de hidrógeno&lt;/a&gt;.&lt;a title="Un par A=T con dos puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se muestran como líneas discontinuas." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:AT_DNA_base_pair-es.svg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:AT_DNA_base_pair-es.svg"&gt;&lt;/a&gt;Un par A=T con dos puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se muestran como líneas discontinuas.La dóble hélice de ADN se mantiene estable mediante la formación de &lt;a title="Puente de hidrógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_hidrÃ³geno"&gt;puentes de hidrógeno&lt;/a&gt; entre las bases asociadas a cada una de las dos hebras. Para la formación de un &lt;a title="Enlace de hidrógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_de_hidrÃ³geno"&gt;enlace de hidrógeno&lt;/a&gt; una de las bases debe presentar un "donador" de hidrógenos con un átomo de hidrógeno con carga parcial positiva (-NH2 o -NH) y la otra base debe presentar un grupo "aceptor" de hidrógenos con un átomo cargado electronegativamente (C=O o N). Los puentes de hidrógeno son uniones más débiles que los típicos &lt;a title="Enlace químico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_quÃ&amp;shy;mico"&gt;enlaces químicos&lt;/a&gt; covalentes, tales como los que conectan los átomos en cada hebra de ADN, pero más fuertes que interacciones hidrófobas individuales, enlaces de Van der Waals, etc. Como los puentes de hidrógeno no son &lt;a title="Enlace covalente" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente"&gt;enlaces covalentes&lt;/a&gt;, pueden romperse y formarse de nuevo de forma relativamente sencilla. Por esta razón las dos hebras de la doble hélice pueden separarse como una cremallera, bien por fuerza mecánica o alta &lt;a title="Temperatura" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura"&gt;temperatura&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-25#cite_note-25"&gt;[26]&lt;/a&gt; La doble hélice se estabiliza además por el efecto &lt;a title="Hidrofóbico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/HidrofÃ³bico"&gt;hidrofóbico&lt;/a&gt; y el apilamiento, que no están influenciados por la secuencia de bases del ADN.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-26#cite_note-26"&gt;[27]&lt;/a&gt;Cada tipo de base en una hebra forma un enlace únicamente con un tipo de base en la otra hebra, lo que se denomina "complementariedad de las bases". Según esto, las purinas forman enlaces con las pirimidinas, de forma que A se enlaza sólo con T, y C sólo con G. La organización de dos nucleótidos apareados a lo largo de la doble hélice se denomina apareamiento de bases. Este emparejamiento corresponde a la observación ya realizada por &lt;a title="Erwin Chargaff" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Erwin_Chargaff"&gt;Erwin Chargaff&lt;/a&gt; (1905-2002),&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-27#cite_note-27"&gt;[28]&lt;/a&gt; que mostró que la cantidad de adenina era muy similar a la cantidad de timina, y que la cantidad de citosina era igual a la cantidad de guanina en el ADN. Como resultado de esta complementariedad, toda la información contenida en la secuencia de doble hebra de la hélice de ADN está duplicada en cada hebra, lo cual es fundamental durante el proceso de replicación del ADN. En efecto, esta interacción reversible y específica entre pares de bases complementarias es crítica para todas las funciones del ADN en los organismos vivos.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Alberts-15#cite_note-Alberts-15"&gt;[16]&lt;/a&gt;Como se ha indicado &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Componentes#Componentes"&gt;anteriormente&lt;/a&gt;, los dos tipos de pares de bases forman un número diferente de pares de hidrógeno: A=T forman dos puentes de hidrógeno, y C≡G forman tres puentes de hidrógeno (ver imágenes). El par de bases GC es por tanto más fuerte que el par de bases AT. Como consecuencia, tanto el porcentaje de pares de bases GC como la longitud total de la doble hélice de ADN determinan la fuerza de la asociación entre las dos hebras de ADN. Dobles hélices largas de ADN con alto contenido en GC tienen hebras que interaccionan más fuerte que dobles hélices cortas con alto contenido en AT.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-28#cite_note-28"&gt;[29]&lt;/a&gt; Por esta razón, las zonas de la doble hélice de ADN que necesitan separarse fácilmente, como la TATAAT Pribnow box en algunos &lt;a title="Promotor del ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Promotor_del_ADN"&gt;promotores&lt;/a&gt;, tienden a tener un alto contenido en AT, lo que permite que las hebras se separen más fácilmente.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-29#cite_note-29"&gt;[30]&lt;/a&gt; En el laboratorio, la fuerza de esta interacción puede medirse buscando la temperatura requerida para romper los puentes de hidrógeno, la &lt;a title="Temperatura de fusión (ADN) (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Temperatura_de_fusi%C3%B3n_(ADN)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;temperatura de fusión&lt;/a&gt; (también denominado valor Tm, del inglés melting temperature). Cuando todas las pares de bases en una doble hélice se funden, las hebras se separan en solución en dos hebras completamente independientes. Estas moléculas de ADN de hebra simple no tienen una única forma común, sino que algunas conformaciones son más estables que otras.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-30#cite_note-30"&gt;[31]&lt;/a&gt;&lt;a name="Otros_tipos_de_pares_de_bases"&gt;&lt;/a&gt;Otros tipos de pares de bases [&lt;a title="Editar sección: Otros tipos de pares de bases" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=5"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a title="Par de bases A=T de tipo Watson-Crick. En azul el donador de hidrógenos y en rojo el aceptor." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Par_bases_watson-crick.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Par_bases_watson-crick.png"&gt;&lt;/a&gt;Par de bases A=T de tipo Watson-Crick. En azul el donador de hidrógenos y en rojo el aceptor.&lt;a title="Par de bases A=T de tipo Watson-Crick reverso. En azul el donador de hidrógenos y en rojo el aceptor. Nótese que la pirimidina ha sufrido un giro de 180º sobre el eje del carbono 6." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Par_bases_watson_crick_reverse.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Par_bases_watson_crick_reverse.png"&gt;&lt;/a&gt;Par de bases A=T de tipo Watson-Crick reverso. En azul el donador de hidrógenos y en rojo el aceptor. Nótese que la pirimidina ha sufrido un giro de 180º sobre el eje del carbono 6.Existen diferentes tipos de pares de bases que se pueden formar según cómo se forman los puentes de hidrógeno. Los que se forman en la doble hélice de ADN son los llamados pares de &lt;a title="Bases Watson-Crick (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bases_Watson-Crick&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;bases Watson-Crick&lt;/a&gt;, pero también existen otros posibles pares de bases, como los denominados Hoogsteen y Wobble u oscilante que pueden aparecer en circunstancias particulares. Además, para cada tipo existe a su vez el mismo par reverso, es decir, el que se da si se gira la base pirimidínica 180º sobre su eje.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Apareamiento_de_bases#Apareamiento_de_bases"&gt;Watson-Crick&lt;/a&gt; (pares de bases de la doble hélice): los grupos de la base púrica que intervienen en el enlace de hidrógeno son los que corresponden a las posiciones 1 y 6 (N aceptor y -NH2 donador si la purina es una A) y los grupos de la base pirimidínica los que se encuentran en las posiciones 3 y 4 (-NH donador y C=O aceptor si la pirimidina es una T). En el par de bases Watson-Crick reverso participarían los grupos de las posiciones 2 y 3 de la base pirimidínica (ver imágenes).&lt;a title="Par de base Hoogsteen (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par_de_base_Hoogsteen&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;Hoogsteen&lt;/a&gt;: en este caso cambian los grupos de la base púrica, que ofrece una cara diferente (posiciones 6 y 7) y que forman enlaces con los grupos de las pirimidinas de las posiciones 3 y 4 (como en Watson-Crick). También puede haber Hoogsteen reversos. Con este tipo de enlace pueden unirse A=U (Hoogsteen y Hoogsteen reverso) y A=C (Hoogsteen reverso).&lt;a title="Par de base Wobble (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par_de_base_Wobble&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;Wobble&lt;/a&gt; u oscilante: este tipo de enlace permite que se unan guanina y citosina con un doble enlace (G=T). La base púrica (G) forma enlace con los grupos de las posiciones 1 y 6 (como en Watson-Crick) y la pirimidina (T) con los grupos de las posiciones 2 y 3. Este tipo de enlace no funcionaría con A=C, ya que quedarían enfrentados los 2 aceptores y los 2 donadores, sólo se podría dar en el caso reverso. Encontramos pares de bases de tipo oscilante en el ARN, durante el apareamiento de &lt;a title="Codón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CodÃ³n"&gt;codón&lt;/a&gt; y &lt;a title="Anticodón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/AnticodÃ³n"&gt;anticodón&lt;/a&gt;. Con este tipo de enlace pueden unirse G=U (oscilante y oscilante reverso) y A=C (oscilante reverso).En total, en su forma tautomérica mayoritaria, existen 28 posibles pares de bases nitrogenadas: 10 posibles pares de bases purina-pirimidina (2 pares Watson-Crick y 2 Watson Crick reverso, 1 par Hoogsteen y 2 pares Hoogsteen reverso, 1 par oscilante y 2 pares oscilante reverso); 7 pares homo purina-purina (A=A, G=G); 4 pares A=G; 7 pares pirimidina-pirimidina. Sin contar con los pares de bases que pueden formarse si también tenemos en cuenta las otras formas tautoméricas minoritarias de las bases nitrogenadas; éstos, además, pueden ser responsables de &lt;a title="Mutación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MutaciÃ³n"&gt;mutaciones puntuales por sustitución&lt;/a&gt; de tipo &lt;a title="Transición (mutación ADN)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TransiciÃ³n_(mutaciÃ³n_ADN)"&gt;transición&lt;/a&gt;.&lt;a name="Estructura"&gt;&lt;/a&gt;Estructura [&lt;a title="Editar sección: Estructura" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=6"&gt;editar&lt;/a&gt;]El ADN es una &lt;a title="Molécula" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MolÃ©cula"&gt;molécula&lt;/a&gt; bicatenaria, es decir, está formada por dos cadenas dispuestas de forma antiparalela y con las bases nitrogenadas enfrentadas. En su estructura tridimensional, se distinguen distintos niveles:Estructura primaria:Secuencia de &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Componentes#Componentes"&gt;nucleótidos&lt;/a&gt; encadenados. Es en estas cadenas donde se encuentra la información genética, y dado que el esqueleto es el mismo para todos, la diferencia de la información radica en la distinta secuencia de bases nitrogenadas. Esta secuencia presenta un código, que determina una información u otra, según el orden de las bases.Estructura secundaria:Es una &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Estructuras_en_doble_h.C3.A9lice#Estructuras_en_doble_h.C3.A9lice"&gt;estructura en doble hélice&lt;/a&gt;. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Fue postulada por Watson y Crick, basándose en: primero, la difracción de rayos X que habían realizado Franklin, Wilkins; y segundo, la equivalencia de bases de Chargaff, que dice que la suma de adeninas más guaninas es igual a la suma de timinas más citosinas.Es una cadena doble, dextrógira o levógira según el tipo de ADN. Ambas cadenas son complementarias, pues la adenina de una se une a la timina de la otra, y la guanina de una a la citosina de la otra. Ambas cadenas son antiparalelas, pues el extremo 3´ de una se enfrenta al extremo 5´ de la otra.Existen tres modelos de ADN. El ADN de tipo B es el más abundante y es el descubierto por Watson y Crick.Estructura terciariaSe refiere a como se almacena el ADN en un espacio reducido, para formar los &lt;a title="Cromosoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma"&gt;cromosomas&lt;/a&gt;. Varía según se trate de organismos &lt;a title="Procariota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota"&gt;procariotas&lt;/a&gt; o &lt;a title="Eucariota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eucariota"&gt;eucariotas&lt;/a&gt;:2. En procariotas el ADN se pliega como una súper-hélice, generalmente en forma circular y asociada a una pequeña cantidad de proteínas. Lo mismo ocurre en las &lt;a title="Mitocondrias" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondrias"&gt;mitocondrias&lt;/a&gt; y en los &lt;a title="Cloroplastos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroplastos"&gt;cloroplastos&lt;/a&gt;.3. En eucariotas, dado que la cantidad de ADN de cada &lt;a title="Cromosoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma"&gt;cromosoma&lt;/a&gt; es muy grande, el empaquetamiento ha de ser más complejo y compacto; para ello se necesita la presencia de proteínas, como las &lt;a title="Histona" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Histona"&gt;histonas&lt;/a&gt; y &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Interacciones_no-espec.C3.ADficas#Interacciones_no-espec.C3.ADficas"&gt;otras proteínas&lt;/a&gt; de naturaleza no histónica (en los &lt;a title="Espermatozoide" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide"&gt;espermatozoides&lt;/a&gt; estas proteínas son las protaminas).&lt;a name="Estructuras_en_doble_h.C3.A9lice"&gt;&lt;/a&gt;Estructuras en doble hélice [&lt;a title="Editar sección: Estructuras en doble hélice" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=7"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a title="De izquierda a derecha, las estructuras de ADN A, B y Z." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:A-DNA,_B-DNA_and_Z-DNA.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:A-DNA,_B-DNA_and_Z-DNA.png"&gt;&lt;/a&gt;De izquierda a derecha, las estructuras de ADN A, B y Z.El ADN existe en muchas conformaciones.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Ghosh-24#cite_note-Ghosh-24"&gt;[25]&lt;/a&gt; Sin embargo, en organismos vivos sólo se han observado las conformaciones &lt;a title="ADN-A" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN-A"&gt;ADN-A&lt;/a&gt;, &lt;a title="ADN-B" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN-B"&gt;ADN-B&lt;/a&gt; y &lt;a title="ADN-Z (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ADN-Z&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;ADN-Z&lt;/a&gt;. La conformación que adopta el ADN depende de su secuencia, la cantidad y dirección de &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Superenrrollamiento#Superenrrollamiento"&gt;superenrrollamiento&lt;/a&gt; que presenta, la presencia de &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Modificaciones_qu.C3.ADmicas#Modificaciones_qu.C3.ADmicas"&gt;modificaciones químicas&lt;/a&gt; en las bases y las condiciones de la solución, tales como la concentración de &lt;a title="Ion" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ion"&gt;iones&lt;/a&gt; de &lt;a title="Metal" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Metal"&gt;metales&lt;/a&gt; y &lt;a title="Poliamina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Poliamina"&gt;poliaminas&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-31#cite_note-31"&gt;[32]&lt;/a&gt; De las tres conformaciones, la forma "B" es la más común en las condiciones existentes en las células.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-32#cite_note-32"&gt;[33]&lt;/a&gt; Las dos dobles hélices alternativas del ADN difieren en su geometría y dimensiones.La forma "A" es una espiral que gira hacia la derecha más amplia que la "B", con una hendidura menor superficial y más amplia, y una hendidura mayor más estrecha y profunda. La forma "A" ocurre en condiciones no fisiológicas en formas deshidratadas de ADN, mientras que en la célula puede producirse en apareamientos híbridos de hebras ADN-ARN, además de en complejos enzima-ADN.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-33#cite_note-33"&gt;[34]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-34#cite_note-34"&gt;[35]&lt;/a&gt;Segmentos de ADN en los que las bases han sido modificadas por &lt;a title="Metilación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MetilaciÃ³n"&gt;metilación&lt;/a&gt; pueden sufrir cambios conformacionales mayores y adoptar la forma "Z". En este caso, las hebras giran alrededor del eje de la hélice en una espiral que gira a mano izquierda, lo opuesto a la forma "B" más frecuente.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-35#cite_note-35"&gt;[36]&lt;/a&gt; Estas estructuras poco frecuentes pueden ser reconocidas por proteínas específicas que se unen a ADN-Z y pueden estar implicadas en la regulación de la &lt;a title="Transcripción genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TranscripciÃ³n_genÃ©tica"&gt;transcripción&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-36#cite_note-36"&gt;[37]&lt;/a&gt;&lt;a name="Estructuras_en_cu.C3.A1druplex"&gt;&lt;/a&gt;Estructuras en cuádruplex [&lt;a title="Editar sección: Estructuras en cuádruplex" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=8"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a title="Estructura de un ADN en cuádruplex formada por repeticiones en los telómeros. La conformación de la estructura de soporte del ADN difiere significativamente de la típica estructura en hélice. " href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Parallel_telomere_quadruple.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Parallel_telomere_quadruple.png"&gt;&lt;/a&gt;Estructura de un ADN en cuádruplex formada por repeticiones en los &lt;a title="Telómero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TelÃ³mero"&gt;telómeros&lt;/a&gt;. La conformación de la estructura de soporte del ADN difiere significativamente de la típica estructura en hélice.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-37#cite_note-37"&gt;[38]&lt;/a&gt;En los extremos de los cromosomas lineales existen regiones especializadas de ADN denominadas &lt;a title="Telómero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TelÃ³mero"&gt;telómeros&lt;/a&gt;. La función principal de estas regiones es permitir a la célula replicar los extremos cromosómicos utilizando la enzima &lt;a title="Telomerasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telomerasa"&gt;telomerasa&lt;/a&gt;, puesto que las enzimas que replican el resto del ADN no pueden copiar los extremos 3' de los cromosomas.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Greider-38#cite_note-Greider-38"&gt;[39]&lt;/a&gt; Estas terminaciones cromosómicas especializadas también protegen los extremos del ADN, y previenen que los sistemas de &lt;a title="Reparación del ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReparaciÃ³n_del_ADN"&gt;reparación del ADN&lt;/a&gt; en la célula los procesen como ADN dañado que debe ser corregido.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Nugent-39#cite_note-Nugent-39"&gt;[40]&lt;/a&gt; En las células humanas, los telómeros son largas zonas de ADN de hebra sencilla que contienen algunos miles de repeticiones de una única secuencia TTAGGG.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-40#cite_note-40"&gt;[41]&lt;/a&gt;Estas secuencias ricas en guanina pueden estabilizar los extremos cromosómicos mediante la formación de estructuras de juegos apilados de unidades de cuatro bases, en lugar de los pares de bases encontrados normalmente en otras estructuras de ADN. En este caso, cuatro bases guanina forman unidades con superfície plana que se apilan una sobre otra, para formar una estructura cuádruplex-G estable.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Burge-41#cite_note-Burge-41"&gt;[42]&lt;/a&gt; Estas estructuras se estabilizan formando &lt;a title="Enlace de hidrógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_de_hidrÃ³geno"&gt;puentes de hidrógeno&lt;/a&gt; entre los extremos de las bases y la &lt;a title="Agente quelante" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_quelante"&gt;quelatación&lt;/a&gt; de un metal iónico en el centro de cada unidad de cuatro bases.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-42#cite_note-42"&gt;[43]&lt;/a&gt; También se pueden formar otras estructuras, con el juego central de cuatro bases procedente de bien una hebra sencilla plegada alrededor de las bases, o bien de varias hebras paralelas diferentes, de forma que cada una contribuye una base a la estructura central.Además de estas estructuras apiladas, los &lt;a title="Telómero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TelÃ³mero"&gt;telómeros&lt;/a&gt; también forman largas estructuras en lazo, denominadas lazos teloméricos o lazos-T (T-loops en inglés). En este caso, las hebras simples de ADN se enroscan sobre sí mismas en un amplio círculo estabilizado por proteínas que se unen a telómeros.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-43#cite_note-43"&gt;[44]&lt;/a&gt; En el extremo del lazo-T, el ADN telomérico de hebra sencilla se sujeta a una región de ADN de doble hebra porque la hebra de ADN telomérico altera la doble hélice y se aparea a una de las dos hebras. Esta estructura de triple hebra se denomina lazo de desplazamiento o lazo-D (D-loop).&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Burge-41#cite_note-Burge-41"&gt;[42]&lt;/a&gt;&lt;a name="Hendiduras_mayor_y_menor"&gt;&lt;/a&gt;Hendiduras mayor y menor [&lt;a title="Editar sección: Hendiduras mayor y menor" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=9"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a title="Animación de la estructura de una sección de ADN. Las bases se encuentran horizontalmente entre las dos hebras en espiral. Versión ampliada " href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:DNA_orbit_animated.gif"&gt;&lt;/a&gt;Animación de la estructura de una sección de ADN. Las bases se encuentran horizontalmente entre las dos hebras en espiral. &lt;a title="Imagen:DNA orbit animated.gif" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:DNA_orbit_animated.gif"&gt;Versión ampliada&lt;/a&gt;&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-44#cite_note-44"&gt;[45]&lt;/a&gt;&lt;a title="Doble hélice: a) Dextrógira, b) Levógira" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Levo_dextro.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Levo_dextro.png"&gt;&lt;/a&gt;Doble hélice: a) Dextrógira, b) LevógiraLa &lt;a title="Doble hélice" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Doble_hÃ©lice"&gt;doble hélice&lt;/a&gt; es una espiral &lt;a title="Dextrógira" href="http://es.wikipedia.org/wiki/DextrÃ³gira"&gt;dextrógira&lt;/a&gt;, esto es, cada una de las cadenas de &lt;a title="Nucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tido"&gt;nucleótidos&lt;/a&gt; gira a derechas; esto puede verificarse si nos fijamos, yendo de abajo a arriba, en la dirección que siguen los segmentos de las hebras que quedan en primer plano. Si las dos hebras giran a derechas se dice que la doble hélice es dextrógira, y si giran a izquierdas, &lt;a title="Levógira (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lev%C3%B3gira&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;levógira&lt;/a&gt; (esta forma puede aparecer en hélices alternativas debido a cambios conformacionales en el ADN). Pero en la conformación más común que adopta el ADN, la doble hélice es dextrógira, girando cada par de bases respecto al anterior unos 36º.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-WatsonC6-45#cite_note-WatsonC6-45"&gt;[46]&lt;/a&gt;Cuando las dos hebras de ADN se enrollan una sobre la otra (sea a derechas o a izquierdas), se forman huecos o hendiduras entre una hebra y la otra, dejando expuestos los laterales de las &lt;a title="Bases nitrogenadas" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_nitrogenadas"&gt;bases nitrogenadas&lt;/a&gt; del interior (ver la animación). En la conformación más común que adopta el ADN aparecen, como consecuencia de los ángulos formados entre los &lt;a title="Desoxirribosa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Desoxirribosa"&gt;azúcares&lt;/a&gt; de ambas cadenas de cada par de bases nitrogenadas, dos tipos de hendiduras alrededor de la superfície de la doble hélice: una de ellas, la hendidura o surco mayor, que mide 22 &lt;a title="Å" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ã…"&gt;Å&lt;/a&gt; (2,2 &lt;a title="Nm" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nm"&gt;nm&lt;/a&gt;) de ancho, y la otra, la hendidura o surco menor, que mide 12 Å (1,2 nm) de ancho.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-46#cite_note-46"&gt;[47]&lt;/a&gt; Cada vuelta de hélice, que es cuando ésta ha realizado un giro de 360º o lo que es lo mismo, de principio de hendidura mayor a final de hendidura menor, medirá por tanto 34 Å, y en cada una de esas vueltas hay unos 10,5 &lt;a title="Par de bases" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Par_de_bases"&gt;pb&lt;/a&gt;.&lt;a title="Hendiduras mayor y menor de la doble hélice." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Hendiduras_mayor_menor.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Hendiduras_mayor_menor.png"&gt;&lt;/a&gt;Hendiduras mayor y menor de la doble hélice.La anchura de la hendidura mayor implica que los extremos de las bases son más accesibles en ésta, de forma que la cantidad de grupos químicos expuestos también es mayor lo cual facilita la diferenciación entre los pares de bases A-T, T-A, C-G, G-C. Como consecuencia de ello, también se verá facilitado el reconocimiento de secuencias de ADN por parte de diferentes &lt;a title="Proteína" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ProteÃ&amp;shy;na"&gt;proteínas&lt;/a&gt; sin la necesidad de abrir la doble hélice. Así, proteínas como los &lt;a title="Factor de transcripción" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcripciÃ³n"&gt;factores de transcripción&lt;/a&gt; que pueden unirse a secuencias específicas, frecuentemente contactan con los laterales de las bases expuestos en la hendidura mayor.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-47#cite_note-47"&gt;[48]&lt;/a&gt; Por el contrario, los grupos químicos que quedan expuestos en la hendidura menor son similares, de forma que el reconocimiento de los pares de bases es más difícil; por ello se dice que la hendidura mayor contiene más información que la hendidura menor.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-WatsonC6-45#cite_note-WatsonC6-45"&gt;[46]&lt;/a&gt; &lt;a name="Sense_y_antisense"&gt;&lt;/a&gt;Sense y antisense [&lt;a title="Editar sección: Sense y antisense" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=10"&gt;editar&lt;/a&gt;]Artículo principal: &lt;a title="Antisentido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Antisentido"&gt;Antisentido&lt;/a&gt;Una secuencia de ADN se denomina sense (en español, sentido) si su secuencia es la misma que la secuecia de un &lt;a title="ARN mensajero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero"&gt;ARN mensajero&lt;/a&gt; que se traduce en una proteína. La secuencia de la hebra de ADN complementaria se denomina antisense (antisentido). En ambas hebras de ADN de la doble hélice pueden existir tanto secuencias sense, que codifican ARNm, como antisense, que no codifican. Es decir, las secuencias que codifican ARNm no están todas presentes en una sola de las hebras, sino repartidas entre las dos hebras. Tanto en &lt;a title="Procariota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota"&gt;procariotas&lt;/a&gt; como en &lt;a title="Eucariota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eucariota"&gt;eucariotas&lt;/a&gt; se producen ARNs con secuencias antisense, pero la función de esos ARNs no está completamente clara.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-48#cite_note-48"&gt;[49]&lt;/a&gt; Se ha propuesto que los ARNs antisense están implicados en la regulación de la &lt;a title="Expresión génica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ExpresiÃ³n_gÃ©nica"&gt;expresión génica&lt;/a&gt; mediante apareamiento ARN-ARN: los ARNs &lt;a title="Antisentido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Antisentido"&gt;antisense&lt;/a&gt; se aparearían con los ARNm complementarios, bloqueando de esta forma su &lt;a title="Traducción (genética)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TraducciÃ³n_(genÃ©tica)"&gt;traducción&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-49#cite_note-49"&gt;[50]&lt;/a&gt;En unas pocas secuencias de ADN en procariotas y eucariotas (este hecho es más frecuente en &lt;a title="Plásmido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/PlÃ¡smido"&gt;plásmidos&lt;/a&gt; y &lt;a title="Virus" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Virus"&gt;virus&lt;/a&gt;), la distinción entre hebras sense y antisense es más difusa, debido a que tienen genes superpuestos.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-50#cite_note-50"&gt;[51]&lt;/a&gt; En estos casos, algunas secuencias de ADN tienen una función doble, codificando una proteína cuando se lee a lo largo de una hebra, y una segunda proteína cuando se lee en la dirección contraria a lo largo de la otra hebra. En &lt;a title="Bacteria" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria"&gt;bacterias&lt;/a&gt;, esta superposición puede estar involucrada en la regulación de la &lt;a title="Transcripción" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TranscripciÃ³n"&gt;transcripción&lt;/a&gt; del gen,&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-51#cite_note-51"&gt;[52]&lt;/a&gt; mientras que en virus, los genes superpuestos aumentan la cantidad de información que puede codificarse en el diminuto genoma viral.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-52#cite_note-52"&gt;[53]&lt;/a&gt;&lt;a name="Superenrollamiento"&gt;&lt;/a&gt;Superenrollamiento [&lt;a title="Editar sección: Superenrollamiento" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=11"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a title="Estructura de moléculas de ADN lineales con los extremos fijos y superenrolladas. Por claridad, se ha omitido la estructura en hélice del ADN." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Linear_DNA_Supercoiling.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Linear_DNA_Supercoiling.png"&gt;&lt;/a&gt;Estructura de moléculas de ADN lineales con los extremos fijos y superenrolladas. Por claridad, se ha omitido la estructura en hélice del ADN.El ADN puede retorcerse como una cuerda en un proceso que se denomina &lt;a title="ADN superenrollado" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_superenrollado"&gt;superenrollamiento del ADN&lt;/a&gt; («supercoiling», en inglés). Cuando el ADN está en un estado "relajado", una hebra normalmente gira alrededor del eje de la doble hélice una vez cada 10.4 pares de bases, pero si el ADN está retorcido las hebras pueden estar unidas bien más estrechamente o más relajadamente.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-53#cite_note-53"&gt;[54]&lt;/a&gt; Si el ADN está retorcido en la dirección de la hélice, éste es un superenrollamiento positivo, y las bases se mantienen juntas de forma más estrecha. Si el ADN se retuerce en la dirección opuesta, éste es un superenrollamiento negativo, y las bases se alejan. En la Naturaleza, la mayor parte del ADN tiene un ligero superenrollamiento negativo que es producido por &lt;a title="Enzima" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima"&gt;enzimas&lt;/a&gt; denominadas &lt;a title="Topoisomerasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Topoisomerasa"&gt;topoisomerasas&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Champoux-54#cite_note-Champoux-54"&gt;[55]&lt;/a&gt; Estas enzimas también son necesarias para liberar las fuerzas de torsión introducidas en las hebras de ADN durante procesos como la &lt;a title="Transcripción" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TranscripciÃ³n"&gt;transcripción&lt;/a&gt; y la &lt;a title="Replicación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReplicaciÃ³n"&gt;replicación&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Wang-55#cite_note-Wang-55"&gt;[56]&lt;/a&gt;&lt;a name="Modificaciones_qu.C3.ADmicas"&gt;&lt;/a&gt;Modificaciones químicas [&lt;a title="Editar sección: Modificaciones químicas" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=12"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a title="Cytosine chemical structure.png" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Cytosine_chemical_structure.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="5-methylcytosine.png" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:5-methylcytosine.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Thymine chemical structure.png" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Thymine_chemical_structure.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Citosina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Citosina"&gt;citosina&lt;/a&gt;&lt;a title="5-metil-citosina (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=5-metil-citosina&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;5-metil-citosina&lt;/a&gt;&lt;a title="Timina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Timina"&gt;timina&lt;/a&gt;Estructura de la citosina con y sin el grupo &lt;a title="Metilo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Metilo"&gt;metilo&lt;/a&gt;. Tras la des&lt;a title="Amina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Amina"&gt;aminación&lt;/a&gt;, la 5-metil-citosina tiene la misma estructura que la timina.&lt;a name="Modificaciones_de_bases"&gt;&lt;/a&gt;Modificaciones de bases [&lt;a title="Editar sección: Modificaciones de bases" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=13"&gt;editar&lt;/a&gt;]Véase también: &lt;a title="Metilación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MetilaciÃ³n"&gt;Metilación&lt;/a&gt;La expresión de los genes está influenciada por la forma en la que el ADN está empaquetado en cromosomas, en una estructura denominada &lt;a title="Cromatina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatina"&gt;cromatina&lt;/a&gt;. Las modificaciones de bases pueden estar implicadas en el empaquetamiento del ADN: las regiones que presentan una expresión génica baja o nula normalmente contienen niveles altos de &lt;a title="Metilación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MetilaciÃ³n"&gt;metilación&lt;/a&gt; de las bases &lt;a title="Citosina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Citosina"&gt;citosina&lt;/a&gt;. Por ejemplo, la metilación de citosina produce 5-metil-citosina, que es importante para la inactivación del &lt;a title="Cromosoma X" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_X"&gt;cromosoma X&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-56#cite_note-56"&gt;[57]&lt;/a&gt; El nivel medio de metilación varía entre organismos: el gusano &lt;a title="Caenorhabditis elegans" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans"&gt;Caenorhabditis elegans&lt;/a&gt; carece de metilación de citosina, mientras que los &lt;a title="Vertebrado" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado"&gt;vertebrados&lt;/a&gt; presentan un nivel alto - hasta 1% de su ADN contiene 5-metil-citosina.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-57#cite_note-57"&gt;[58]&lt;/a&gt; A pesar de la importancia de la 5-metil-citosina, ésta puede des&lt;a title="Amina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Amina"&gt;aminarse&lt;/a&gt; para generar una base timina. Las citosinas metiladas son por tanto particularmente sensibles a &lt;a title="Mutación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MutaciÃ³n"&gt;mutaciones&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-58#cite_note-58"&gt;[59]&lt;/a&gt; Otras modificaciones de bases incluyen la metilación de &lt;a title="Adenina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Adenina"&gt;adenina&lt;/a&gt; en &lt;a title="Bacteria" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria"&gt;bacterias&lt;/a&gt; y la &lt;a title="Glicosilación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/GlicosilaciÃ³n"&gt;glicosilación&lt;/a&gt; de &lt;a title="Uracilo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uracilo"&gt;uracilo&lt;/a&gt; para producir la "base-J" en &lt;a title="Kinetoplasto" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Kinetoplasto"&gt;kinetoplastos&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-59#cite_note-59"&gt;[60]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-60#cite_note-60"&gt;[61]&lt;/a&gt;&lt;a name="Da.C3.B1o_del_ADN"&gt;&lt;/a&gt;Daño del ADN [&lt;a title="Editar sección: Daño del ADN" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=14"&gt;editar&lt;/a&gt;]Véase también: &lt;a title="Mutación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MutaciÃ³n"&gt;Mutación&lt;/a&gt;&lt;a title="Benzopireno, el mayor mutágeno del tabaco, unido al ADN. " href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Benzopyrene_DNA_adduct_1JDG.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Benzopyrene_DNA_adduct_1JDG.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Benzopireno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Benzopireno"&gt;Benzopireno&lt;/a&gt;, el mayor mutágeno del &lt;a title="Tabaco" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco"&gt;tabaco&lt;/a&gt;, unido al ADN.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-61#cite_note-61"&gt;[62]&lt;/a&gt;El ADN puede resultar dañado por muchos tipos de &lt;a title="Mutágeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MutÃ¡geno"&gt;mutágenos&lt;/a&gt;, que cambian la secuencia del ADN: &lt;a title="Alquilo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alquilo"&gt;agentes alquilantes&lt;/a&gt;, además de &lt;a title="Radiación electromagnética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/RadiaciÃ³n_electromagnÃ©tica"&gt;radiación electromagnética&lt;/a&gt; de alta energía, como luz &lt;a title="Ultravioleta" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta"&gt;ultravioleta&lt;/a&gt; y &lt;a title="Rayos X" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X"&gt;rayos X&lt;/a&gt;. El tipo de daño producido en el ADN depende del tipo de mutágeno. Por ejemplo, la luz UV puede dañar al ADN produciendo dímeros de &lt;a title="Timina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Timina"&gt;timina&lt;/a&gt;, que se forman por ligamiento cruzado entre bases &lt;a title="Pirimidina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pirimidina"&gt;pirimidínicas&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-62#cite_note-62"&gt;[63]&lt;/a&gt; Por otro lado, oxidantes tales como &lt;a title="Radical (química)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radical_(quÃ&amp;shy;mica)"&gt;radicales libres&lt;/a&gt; o el &lt;a title="Peróxido de hidrógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/PerÃ³xido_de_hidrÃ³geno"&gt;peróxido de hidrógeno&lt;/a&gt; producen múltiples daños, incluyendo modificaciones de bases, sobre todo guanina, y roturas de doble hebra (double-strand breaks).&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-63#cite_note-63"&gt;[64]&lt;/a&gt; En una célula humana cualquiera, alrededor de 500 bases sufren daño oxidativo cada día.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-64#cite_note-64"&gt;[65]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-65#cite_note-65"&gt;[66]&lt;/a&gt; De estas lesiones oxidativas, las más peligrosas son las roturas de doble hebra, ya que son difíciles de reparar y pueden producir &lt;a title="Mutación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MutaciÃ³n"&gt;mutaciones puntuales&lt;/a&gt;, &lt;a title="Mutación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MutaciÃ³n"&gt;inserciones&lt;/a&gt; y &lt;a title="Mutación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MutaciÃ³n"&gt;deleciones&lt;/a&gt; de la secuencia de ADN, así como &lt;a title="Mutación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MutaciÃ³n"&gt;translocaciones cromosómicas&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-66#cite_note-66"&gt;[67]&lt;/a&gt;Muchos mutágenos se posicionan entre dos pares de bases adyacentes, por lo que se denominan &lt;a title="Mutación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MutaciÃ³n"&gt;agentes intercalantes&lt;/a&gt;. La mayoría de los agentes intercalantes son moléculas &lt;a title="Aromaticidad" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aromaticidad"&gt;aromáticas&lt;/a&gt; y planas, como el &lt;a title="Bromuro de etidio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bromuro_de_etidio"&gt;bromuro de etidio&lt;/a&gt;, la &lt;a title="Daunorubicina (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daunorubicina&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;daunomicina&lt;/a&gt;, la &lt;a title="Doxorubicina (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doxorubicina&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;doxorubicina&lt;/a&gt; y la &lt;a title="Talidomida" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Talidomida"&gt;talidomida&lt;/a&gt;. Para que un agente intercalante pueda integrarse entre dos pares de bases, éstas deben separarse, distorsionando las hebras de ADN y abriendo la doble hélice. Esto inhibe la &lt;a title="Transcripción" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TranscripciÃ³n"&gt;transcripción&lt;/a&gt; y la &lt;a title="Replicación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReplicaciÃ³n"&gt;replicación&lt;/a&gt; del ADN, causando toxicidad y mutaciones. Por ello, los agentes intercalantes del ADN son a menudo &lt;a title="Carcinógeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CarcinÃ³geno"&gt;carcinógenos&lt;/a&gt;: el &lt;a title="Benzopireno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Benzopireno"&gt;benzopireno&lt;/a&gt;, las &lt;a title="Acridina (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acridina&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;acridinas&lt;/a&gt;, la &lt;a title="Aflatoxina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aflatoxina"&gt;aflatoxina&lt;/a&gt; y el &lt;a title="Bromuro de etidio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bromuro_de_etidio"&gt;bromuro de etidio&lt;/a&gt; son ejemplos bien conocidos.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-67#cite_note-67"&gt;[68]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-68#cite_note-68"&gt;[69]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-69#cite_note-69"&gt;[70]&lt;/a&gt; Sin embargo, debido a su capacidad para inhibir la replicación y la transcripción del ADN, estas toxinas también se utilizan en &lt;a title="Quimioterapia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Quimioterapia"&gt;quimioterapia&lt;/a&gt; para inhibir el rápido crecimiento de las células &lt;a title="Cáncer" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ¡ncer"&gt;cancerosas&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-70#cite_note-70"&gt;[71]&lt;/a&gt;&lt;a name="Funciones_biol.C3.B3gicas"&gt;&lt;/a&gt;Funciones biológicas [&lt;a title="Editar sección: Funciones biológicas" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=15"&gt;editar&lt;/a&gt;]Las funciones biológicas del ADN incluyen el almacenamiento de información (&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Genes_y_genoma#Genes_y_genoma"&gt;Genes y genoma&lt;/a&gt;), la codificación de proteínas (&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Transcripci.C3.B3n_y_traducci.C3.B3n#Transcripci.C3.B3n_y_traducci.C3.B3n"&gt;Transcripción y traducción&lt;/a&gt;) y su autoduplicación (&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Replicaci.C3.B3n_del_ADN#Replicaci.C3.B3n_del_ADN"&gt;Replicación del ADN&lt;/a&gt;) para asegurar la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular.&lt;a name="Genes_y_genoma"&gt;&lt;/a&gt;Genes y genoma [&lt;a title="Editar sección: Genes y genoma" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=16"&gt;editar&lt;/a&gt;]Véase también: &lt;a title="Núcleo celular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NÃºcleo_celular"&gt;Núcleo celular&lt;/a&gt;, &lt;a title="Cromatina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatina"&gt;Cromatina&lt;/a&gt;, &lt;a title="Cromosoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma"&gt;Cromosoma&lt;/a&gt;, y &lt;a title="Genoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma"&gt;Genoma&lt;/a&gt;El ADN se puede considerar como un almacén de información (mensaje) que contiene toda la información necesaria para construir y sostener el organismo en el que reside, y que se transmite de generación en generación. El conjunto de información que cumple esta función en un organismo dado se denomina &lt;a title="Genoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma"&gt;genoma&lt;/a&gt;, y el ADN que lo constituye, ADN genómico.El ADN genómico (que se organiza en moléculas de &lt;a title="Cromatina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatina"&gt;cromatina&lt;/a&gt; que a su vez se ensamblan en &lt;a title="Cromosomas" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosomas"&gt;cromosomas&lt;/a&gt;) se encuentra en el &lt;a title="Núcleo celular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NÃºcleo_celular"&gt;núcleo celular&lt;/a&gt; de los &lt;a title="Eucariota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eucariota"&gt;eucariotas&lt;/a&gt;, además de pequeñas cantidades en las &lt;a title="Mitocondria" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria"&gt;mitocondrias&lt;/a&gt; y &lt;a title="Cloroplasto" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroplasto"&gt;cloroplastos&lt;/a&gt;. En &lt;a title="Procariota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota"&gt;procariotas&lt;/a&gt;, el ADN se encuentra en un cuerpo de forma irregular denominado &lt;a title="Nucleoide" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nucleoide"&gt;nucleoide&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-71#cite_note-71"&gt;[72]&lt;/a&gt;&lt;a name="-_El_ADN_codificante"&gt;&lt;/a&gt;- El ADN codificante [&lt;a title="Editar sección: - El ADN codificante" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=17"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a title="ARN polimerasa T7 (azul) produciendo un ARNm (verde) a partir de un molde de ADN (naranja). " href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:T7_RNA_polymerase_at_work.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:T7_RNA_polymerase_at_work.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="ARN polimerasa T7 (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ARN_polimerasa_T7&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;ARN polimerasa T7&lt;/a&gt; (azul) produciendo un ARNm (verde) a partir de un molde de ADN (naranja).&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-72#cite_note-72"&gt;[73]&lt;/a&gt;Véase también: &lt;a title="Gen" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gen"&gt;Gen&lt;/a&gt;La información genética de un &lt;a title="Genoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma"&gt;genoma&lt;/a&gt; está contenida en los &lt;a title="Gen" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gen"&gt;genes&lt;/a&gt;, y al conjunto de toda la información que corresponde a un organismo se le denomina su &lt;a title="Genotipo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo"&gt;genotipo&lt;/a&gt;. Un gen es una unidad de &lt;a title="Herencia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia"&gt;herencia&lt;/a&gt; y es una región de ADN que influye en una característica particular de un organismo (como el color de ojos, por ejemplo). Los genes contienen un "marco de lectura abierto" (open reading frame) que puede transcribirse, además de &lt;a title="Secuencia reguladora" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Secuencia_reguladora"&gt;secuencias reguladoras&lt;/a&gt;, tales como &lt;a title="Promotor del ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Promotor_del_ADN"&gt;promotores&lt;/a&gt; y &lt;a title="Enhancer" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enhancer"&gt;enhancers&lt;/a&gt;, que controlan la transcripción del marco de lectura abierto.Desde este punto de vista, las obreras de este mecanismo son las proteínas. Estas pueden ser estructurales como las proteínas de los &lt;a title="Músculo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MÃºsculo"&gt;músculos&lt;/a&gt;, &lt;a title="Cartílago" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CartÃ&amp;shy;lago"&gt;cartílagos&lt;/a&gt;, pelo, etc., o bien funcionales como la &lt;a title="Hemoglobina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina"&gt;hemoglobina&lt;/a&gt;, o las innumerables &lt;a title="Enzima" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima"&gt;enzimas&lt;/a&gt; del organismo. La función principal de la herencia es la especificación de las proteínas, siendo el ADN una especie de plano o receta para producirlas. La mayor parte de las veces la modificación del ADN provocará una disfunción proteica que dará lugar a la aparición de alguna &lt;a title="Enfermedad" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad"&gt;enfermedad&lt;/a&gt;. Pero en determinadas ocasiones, las modificaciones podrán provocar cambios beneficiosos que darán lugar a individuos mejor adaptados a su entorno.Las alrededor de treinta mil proteínas diferentes en el cuerpo humano están constituidas por veinte &lt;a title="Aminoácido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/AminoÃ¡cido"&gt;aminoácidos&lt;/a&gt; diferentes, y una molécula de ADN debe especificar la secuencia en que se unen dichos aminoácidos.En el proceso de elaborar una proteína, el ADN de un gen se lee y se transcribe a ARN. Este ARN sirve como mensajero entre el ADN y la maquinaria que elaborará las proteínas y por eso recibe el nombre de &lt;a title="ARN mensajero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero"&gt;ARN mensajero&lt;/a&gt; o ARNm. El ARN mensajero sirve de molde a la maquinaria que elabora las proteínas, para que ensamble los aminoácidos en el orden preciso para &lt;a title="Síntesis proteica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/SÃ&amp;shy;ntesis_proteica"&gt;armar la proteína&lt;/a&gt;.El &lt;a title="Dogma central de la biología molecular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dogma_central_de_la_biologÃ&amp;shy;a_molecular"&gt;dogma central de la biología molecular&lt;/a&gt; establecía que el flujo de actividad y de información era: ADN → &lt;a title="ARN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN"&gt;ARN&lt;/a&gt; → proteína.En la actualidad ha quedado demostrado que este "dogma" debe ser ampliado, pues se han encontrado otros flujos de información: en algunos organismos (virus de ARN) la información fluye de ARN a ADN; este proceso se conoce como "transcripción inversa o reversa", también llamada "retrotranscripción". Adicionalmente, se sabe que existen secuencias de ADN que se transcriben a ARN y son funcionales como tales, sin llegar a traducirse nunca a proteína: son los ARN no codificantes, como es el caso de los &lt;a title="RNAi" href="http://es.wikipedia.org/wiki/RNAi"&gt;ARN interferentes&lt;/a&gt;.&lt;a name="-_El_ADN_no_codificante_.28.22ADN_basura"&gt;&lt;/a&gt;- El ADN no codificante ("ADN basura") [&lt;a title="'Editar" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=18"&gt;editar&lt;/a&gt;]El ADN en el genoma de un organismo podría dividirse conceptualmente en dos, el que codifica las proteínas (los genes) y el que no codifica. En muchas &lt;a title="Especie" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Especie"&gt;especies&lt;/a&gt;, sólo una pequeña fracción del &lt;a title="Genoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma"&gt;genoma&lt;/a&gt; codifica proteínas. Por ejemplo, sólo alrededor del 1.5% del genoma humano consiste de &lt;a title="Exón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ExÃ³n"&gt;exones&lt;/a&gt; que codifican proteínas, mientras que más del 50% consiste de ADN no codificante.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-73#cite_note-73"&gt;[74]&lt;/a&gt;El ADN no codificante (también denominado ADN basura o junk DNA) corresponde a secuencias del genoma que no generan una proteína (procedentes de transposiciones, duplicaciones, translocaciones y recombinaciones de virus, etc.), incluyendo los &lt;a title="Intrón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/IntrÃ³n"&gt;intrones&lt;/a&gt;. Corresponde a más del 90% de nuestro genoma, que cuenta con 20.000 ó 25.000 genes. Inicialmente se pensaba que el ADN no codificante no tenía utilidad alguna, pero distintos estudios recientes apuntan a la inexactitud de esta hipótesis. Entre otras funciones, se postula que el llamado "ADN basura" regula la &lt;a title="Expresión génica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ExpresiÃ³n_gÃ©nica"&gt;expresión diferencial de los genes&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-74#cite_note-74"&gt;[75]&lt;/a&gt; Por ejemplo, algunas secuencias tienen afinidad hacia proteínas especiales que tienen la capacidad de unirse al ADN (como los homeodominios, los complejos receptores de hormonas esteroides, etc.), con un papel importante en el control de los mecanismos de trascripción y replicación. Estas secuencias se llaman frecuentemente "secuencias reguladoras", y los investigadores asumen que sólo se ha identificado una pequeña fracción de las que realmente existen. La presencia de tanto ADN no codificante en genomas eucarióticos y las diferencias en tamaño del genoma entre especies representan un misterio que es conocido como el "enigma del valor de C".&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-75#cite_note-75"&gt;[76]&lt;/a&gt; Recientemente un grupo de investigadores de la &lt;a title="Universidad de Yale" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Yale"&gt;Universidad de Yale&lt;/a&gt; afirma que ha descubierto una secuencia de ADN no codificante ("basura") que sería el responsable de que los seres humanos hayan desarrollado la capacidad de agarrar y/o manipular objetos o herramientas.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-76#cite_note-76"&gt;[77]&lt;/a&gt;Por otro lado, algunas secuencias de ADN desempeñan un papel estructural en los cromosomas: los &lt;a title="Telómero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TelÃ³mero"&gt;telómeros&lt;/a&gt; y &lt;a title="Centrómero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CentrÃ³mero"&gt;centrómeros&lt;/a&gt; contienen pocos o ningún gen codificante de proteínas, pero son importantes para estabilizar la estructura de los cromosomas. Algunos genes no codifican proteínas, pero sí se transcriben en ARN: &lt;a title="ARN ribosómico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_ribosÃ³mico"&gt;ARN ribosómico&lt;/a&gt;, &lt;a title="ARN de transferencia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_de_transferencia"&gt;ARN de transferencia&lt;/a&gt;, &lt;a title="ARN de interferencia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_de_interferencia"&gt;ARN de interferencia&lt;/a&gt; (ARNi, que son ARN que bloquean la expresión de genes específicos). La estructura de intrones y exones de algunos genes (como los de inmunoglobulinas y protocadherinas) son importantes por permitir &lt;a title="Splicing alternativo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Splicing_alternativo"&gt;cortes y empalmes alternativos&lt;/a&gt; del pre-&lt;a title="ARN mensajero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero"&gt;ARN mensajero&lt;/a&gt; que hacen posible la síntesis de diferentes proteínas a partir de un mismo gen (sin esta capacidad no existiría el sistema inmune, por ejemplo). Algunas secuencias de ADN no codificante representan &lt;a title="Seudogén" href="http://es.wikipedia.org/wiki/SeudogÃ©n"&gt;pseudogenes&lt;/a&gt; que tienen valor evolutivo ya que permiten la creación de nuevos genes con nuevas funciones. Otros ADN no codificantes proceden de la duplicación de pequeñas regiones del ADN; esto tiene mucha utilidad ya que el rastreo de estas secuencias repetitivas permite estudios sobre el linaje humano.&lt;a name="Transcripci.C3.B3n_y_traducci.C3.B3n"&gt;&lt;/a&gt;Transcripción y traducción [&lt;a title="Editar sección: Transcripción y traducción" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=19"&gt;editar&lt;/a&gt;]Artículos principales: &lt;a title="Transcripción (genética)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TranscripciÃ³n_(genÃ©tica)"&gt;Transcripción (genética)&lt;/a&gt; y &lt;a title="Traducción (genética)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TraducciÃ³n_(genÃ©tica)"&gt;Traducción (genética)&lt;/a&gt;En un &lt;a title="Gen" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gen"&gt;gen&lt;/a&gt;, la secuencia de nucleótidos a lo largo de una hebra de ADN se &lt;a title="Transcripción (genética)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TranscripciÃ³n_(genÃ©tica)"&gt;transcribe&lt;/a&gt; a un &lt;a title="ARN mensajero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero"&gt;ARN mensajero&lt;/a&gt; (ARNm) y esta secuencia a su vez se &lt;a title="Traducción (genética)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TraducciÃ³n_(genÃ©tica)"&gt;traduce&lt;/a&gt; a una &lt;a title="Proteína" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ProteÃ&amp;shy;na"&gt;proteína&lt;/a&gt; que un organismo es capaz de sintetizar o "expresar" en uno o varios momentos de su vida, usando la información de dicha secuencia.La relación entre la secuencia de nucleótidos y la secuencia de &lt;a title="Aminoácido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/AminoÃ¡cido"&gt;aminoácidos&lt;/a&gt; de la proteína viene determinada por el &lt;a title="Código genético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ³digo_genÃ©tico"&gt;código genético&lt;/a&gt;, que se utiliza durante el proceso de traducción o &lt;a title="Síntesis de proteínas" href="http://es.wikipedia.org/wiki/SÃ&amp;shy;ntesis_de_proteÃ&amp;shy;nas"&gt;síntesis de proteínas&lt;/a&gt;. La unidad codificadora del código genético es un grupo de tres nucleótidos (triplete), representado por las tres letras iniciales de las bases nitrogenadas (por ej., ACT, CAG, TTT). Los tripletes del ADN se transcriben en sus bases complementarias en el ARN mensajero, y en este caso los tripletes se denominan &lt;a title="Codón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CodÃ³n"&gt;codones&lt;/a&gt; (para el ejemplo anterior, UGA, GUC, AAA). En el ribosoma cada codón del ARN mensajero interacciona con una molécula de &lt;a title="ARN de transferencia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_de_transferencia"&gt;ARN de transferencia&lt;/a&gt; (ARNt o tRNA) que contenga el triplete complementario, denominado anticodón. Cada ARNt porta el aminoácido correspondiente al codón de acuerdo con el &lt;a title="Código genético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ³digo_genÃ©tico"&gt;código genético&lt;/a&gt;, de modo que el ribosoma va uniendo los aminoácidos para formar una nueva proteína de acuerdo con las "instrucciones" de la secuencia del ARNm. Existen 64 codones posibles, por lo cual corresponde más de uno para cada aminoácido; algunos codones indican la terminación de la síntesis, el fin de la secuencia codificante; estos codones de terminación o codones de parada son UAA, UGA y UAG (en inglés, nonsense codons o stop codons).&lt;a name="Replicaci.C3.B3n_del_ADN"&gt;&lt;/a&gt;Replicación del ADN [&lt;a title="Editar sección: Replicación del ADN" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=20"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a title="Esquema representativo de la replicación del ADN." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:DNA_replication_es.svg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:DNA_replication_es.svg"&gt;&lt;/a&gt;Esquema representativo de la replicación del ADN.Artículo principal: &lt;a title="Replicación de ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReplicaciÃ³n_de_ADN"&gt;Replicación de ADN&lt;/a&gt;Es la capacidad que tiene el ADN de hacer copias o réplicas de su molécula. Este proceso es fundamental para la transferencia de la información genética de generación en generación. Las moléculas se replican de un modo semiconservativo. La doble hélice se separa y cada una de las cadenas sirve de molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. El resultado final son dos moléculas idénticas a la original.El proceso de replicación de ADN es la base de la &lt;a title="Herencia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia"&gt;herencia&lt;/a&gt; del &lt;a title="ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN"&gt;material genético&lt;/a&gt;. Se basa en la duplicación de la información genética y su posterior división, ya que en toda &lt;a title="Célula" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ©lula"&gt;célula&lt;/a&gt; que va a dividirse la &lt;a title="Cromatina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatina"&gt;cromatina&lt;/a&gt; debe duplicarse para poder repartirse por igual en cada una de las células hijas. Para ello las dos cadenas complementarias que componen la &lt;a title="Doble hélice" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Doble_hÃ©lice"&gt;doble hélice&lt;/a&gt; de ADN (molécula madre) deben separarse para poder formar dos nuevas cadenas, cada una de las cuales es complementaria a una de las cadenas de la &lt;a title="Molécula" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MolÃ©cula"&gt;molécula&lt;/a&gt; madre.Este tipo de duplicación de ADN se llama replicación semiconservativa, porque cada una de las dos moléculas hijas contiene la mitad (una de las cadenas de ADN) de la molécula madre. La duplicación semiconservativa tiene lugar precisamente por el hecho de que la secuencia de las &lt;a title="Base (ADN)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(ADN)"&gt;bases&lt;/a&gt; que la constituyen se conserva, de forma que la secuencia de cada molécula madre sirve de molde para formar la secuencia de dos moléculas hijas.Así, la &lt;a title="Cromátida" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CromÃ¡tida"&gt;cromátida&lt;/a&gt; de ADN de cada célula forma una doble hélice que presenta una cadena vieja procedente de la molécula madre y otra recién sintetizada. La replicación del ADN es semiconservativa, bidireccional y semidiscontinua.&lt;a name="Interacciones_ADN-prote.C3.ADnas"&gt;&lt;/a&gt;Interacciones ADN-proteínas [&lt;a title="Editar sección: Interacciones ADN-proteínas" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=21"&gt;editar&lt;/a&gt;]Todas las funciones del ADN dependen de sus interacciones con proteínas. Estas interacciones pueden ser no-específicas, o bien la proteína puede unirse de forma específica a una única secuencia de ADN. También pueden unirse enzimas, y de éstas, son particularmente importantes las polimerasas que copian las secuencia de bases del ADN durante la transcripción y la replicación.&lt;a name="Prote.C3.ADnas_de_uni.C3.B3n_a_ADN"&gt;&lt;/a&gt;Proteínas de unión a ADN [&lt;a title="Editar sección: Proteínas de unión a ADN" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=22"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a name="Interacciones_no-espec.C3.ADficas"&gt;&lt;/a&gt;Interacciones no-específicas [&lt;a title="Editar sección: Interacciones no-específicas" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=23"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a title="Nucleosome 2.jpg" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Nucleosome_2.jpg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Nucleosome (opposites attracts).JPG" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Nucleosome_(opposites_attracts).JPG"&gt;&lt;/a&gt;Interacción de ADN con &lt;a title="Histona" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Histona"&gt;histonas&lt;/a&gt; (en blanco, arriba). Los aminoácidos básicos de estas proteínas (abajo a la izquierda, en azul) se unen a los grupos ácidos de los fosfatos del ADN (abajo a la derecha, en rojo).Las proteínas estructurales que se unen al ADN son ejemplos bien conocidos de interacciones no-específicas ADN-proteínas. En los cromosomas, el ADN se mantiene en complejos con proteínas estructurales. Estas proteínas organizan el ADN en una estructura compacta denominada &lt;a title="Cromatina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatina"&gt;cromatina&lt;/a&gt;. En &lt;a title="Eucariota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eucariota"&gt;eucariotas&lt;/a&gt; esta estructura implica la unión del ADN a un complejo formado por pequeñas proteínas básicas denominadas &lt;a title="Histona" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Histona"&gt;histonas&lt;/a&gt;, mientras que en &lt;a title="Procariota" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota"&gt;procariotas&lt;/a&gt; están implicadas una gran variedad de proteínas.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-77#cite_note-77"&gt;[78]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-78#cite_note-78"&gt;[79]&lt;/a&gt; Las histonas forman un complejo en forma de disco denominado &lt;a title="Nucleosoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nucleosoma"&gt;nucleosoma&lt;/a&gt;, que contiene dos vueltas completas de ADN de doble hélice enrolladas alrededor de su superficie. Estas interacciones no-específicas están formadas a través de residuos básicos en las histonas, que forman &lt;a title="Enlace iónico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_iÃ³nico"&gt;enlaces iónicos&lt;/a&gt; con el esqueleto de azúcar-fosfato del ADN, y por tanto son en gran parte independientes de la secuencia de bases.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-79#cite_note-79"&gt;[80]&lt;/a&gt; Modificaciones químicas de estos aminoácidos básicos incluyen &lt;a title="Metilación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MetilaciÃ³n"&gt;metilación&lt;/a&gt;, &lt;a title="Fosforilación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/FosforilaciÃ³n"&gt;fosforilación&lt;/a&gt; y &lt;a title="Acetilación (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acetilaci%C3%B3n&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;acetilación&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-80#cite_note-80"&gt;[81]&lt;/a&gt; Estos cambios químicos alteran la fuerza de la interacción entre el ADN y las histonas, haciendo al ADN más o menos accesible a los &lt;a title="Factor de transcripción" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcripciÃ³n"&gt;factores de transcripción&lt;/a&gt; y por tanto modificando la tasa de transcripción.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-81#cite_note-81"&gt;[82]&lt;/a&gt;Otras proteínas que se unen a ADN de manera no-específica en la cromatina inlcuyen las proteínas del grupo de alta movilidad (HMG, High-Mobility Group) que se unen a ADN plegado o distorsionado.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-82#cite_note-82"&gt;[83]&lt;/a&gt; Estas proteínas son importantes durante el plegamiento de los nucleosomas, organizándolos en estructuras más complejas para constituir los cromosomas&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-83#cite_note-83"&gt;[84]&lt;/a&gt; durante el proceso de &lt;a title="Condensación cromosómica (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Condensaci%C3%B3n_cromos%C3%B3mica&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;condensación cromosómica&lt;/a&gt;.Durante el proceso de condensación, se ha propuesto que también intervienen otras proteínas, que forman una especie de "andamio" sobre el cual se organiza la cromatina; los principales componentes de esta estructura serían la enzima &lt;a title="Topoisomerasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Topoisomerasa"&gt;topoisomerasa&lt;/a&gt; II α (topoIIalpha) y la &lt;a title="Condensina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Condensina"&gt;condensina&lt;/a&gt; 13S.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Maeshima2003-84#cite_note-Maeshima2003-84"&gt;[85]&lt;/a&gt; Sin embargo, el papel estructural de la topoIIalpha en la organización de los cromosomas aún es discutido, ya que otros grupos argumentan que esta enzima se intercambia rápidamente tanto en los brazos cromosómicos como en los &lt;a title="Cinetocoro" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cinetocoro"&gt;cinetocoros&lt;/a&gt; durante la &lt;a title="Mitosis" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis"&gt;mitosis&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-REF_NAME-85#cite_note-REF_NAME-85"&gt;[86]&lt;/a&gt;&lt;a name="Interacciones_espec.C3.ADficas"&gt;&lt;/a&gt;Interacciones específicas [&lt;a title="Editar sección: Interacciones específicas" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=24"&gt;editar&lt;/a&gt;]Un grupo bien definido de proteínas de unión a ADN son las que se unen específicamente a ADN de hebra simple (ssDNA). En humanos, la proteína A de replicación es la mejor conocida de su familia y se utiliza en procesos en los que la doble hélice se separa, como la &lt;a title="Replicación del ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReplicaciÃ³n_del_ADN"&gt;replicación del ADN&lt;/a&gt;, la &lt;a title="Recombinación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/RecombinaciÃ³n"&gt;recombinación&lt;/a&gt; o la &lt;a title="Reparación del ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReparaciÃ³n_del_ADN"&gt;reparación del ADN&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-86#cite_note-86"&gt;[87]&lt;/a&gt; Estas proteínas parecen estabilizar el ADN de hebra simple, protegiéndolo para evitar que formen estructuras de tallo-lazo (stem-loop) o que sea degradado por &lt;a title="Nucleasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nucleasa"&gt;nucleasas&lt;/a&gt;.&lt;a title="El factor de transcripción represor del fago lambda unido a su ADN diana mediante un motivo hélice-giro-hélice (helix-turn-helix). " href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Lambda_repressor_1LMB.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Lambda_repressor_1LMB.png"&gt;&lt;/a&gt;El factor de transcripción represor del &lt;a title="Fago lambda" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fago_lambda"&gt;fago lambda&lt;/a&gt; unido a su ADN diana mediante un motivo hélice-giro-hélice (helix-turn-helix).&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-87#cite_note-87"&gt;[88]&lt;/a&gt;Sin embargo, otras proteínas han evolucionado para unirse específicamente a secuencias particulares de ADN. La especificidad de la interacción de las proteínas con el ADN procede de los múltiples contactos con los extremos de las bases de ADN, lo que les permite "leer" la secuencia del ADN. La mayoría de esas interacciones con las bases occurren en la &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Hendiduras_mayor_y_menor#Hendiduras_mayor_y_menor"&gt;hendidura mayor&lt;/a&gt;, donde las bases son más accesibles.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-88#cite_note-88"&gt;[89]&lt;/a&gt;Las que se han estudiado con mayor detalle son los diferentes &lt;a title="Factor de transcripción" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcripciÃ³n"&gt;factores de transcripción&lt;/a&gt;, que son proteínas que regulan la transcripción. Cada factor de transcripción se une a una secuencia concreta de ADN y activa o inhibe la transcripción de los genes que presentan estas secuencias próximas a sus promotores. Los factores de transcripción pueden efectuar ésto de dos formas:En primer lugar, pueden unirse a la polimerasa de ARN responsable de la transcripción, bien directamente o a través de otras proteínas mediadoras. De esta forma. se estabiliza la unión entre la ARN polimerasa y el promotor, lo que permite el inicio de la transcripción.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-89#cite_note-89"&gt;[90]&lt;/a&gt;Alternativamente, los factores de transcripción pueden unirse a &lt;a title="Enzima" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima"&gt;enzimas&lt;/a&gt; que modifican las histonas del promotor, lo que modifica la accesibilidad del molde de ADN a la ARN polimerasa.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-90#cite_note-90"&gt;[91]&lt;/a&gt;Como los ADN diana pueden encontrarse por todo el &lt;a title="Genoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma"&gt;genoma&lt;/a&gt; del organismo, cambios en la actividad de un tipo de factor de transcripción pueden afectar a miles de genes.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-91#cite_note-91"&gt;[92]&lt;/a&gt; En consecuencia, estas proteínas son frecuentemente las dianas de los procesos de &lt;a title="Transducción de señal" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TransducciÃ³n_de_seÃ±al"&gt;transducción de señales&lt;/a&gt; que controlan las respuestas a cambios ambientales o diferenciación y desarrollo celular.&lt;a title="La enzima de restricción EcoRV (verde) formando un complejo con su ADN diana. " href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:EcoRV_1RVA.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:EcoRV_1RVA.png"&gt;&lt;/a&gt;La &lt;a title="Enzima de restricción" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima_de_restricciÃ³n"&gt;enzima de restricción&lt;/a&gt; &lt;a title="EcoRV (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EcoRV&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;EcoRV&lt;/a&gt; (verde) formando un complejo con su ADN diana.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-92#cite_note-92"&gt;[93]&lt;/a&gt;&lt;a name="Enzimas_que_modifican_el_ADN"&gt;&lt;/a&gt;Enzimas que modifican el ADN [&lt;a title="Editar sección: Enzimas que modifican el ADN" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=25"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a name="Nucleasas_y_ligasas"&gt;&lt;/a&gt;Nucleasas y ligasas [&lt;a title="Editar sección: Nucleasas y ligasas" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=26"&gt;editar&lt;/a&gt;]Las &lt;a title="Nucleasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nucleasa"&gt;nucleasas&lt;/a&gt; son &lt;a title="Enzima" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima"&gt;enzimas&lt;/a&gt; que cortan las hebras de ADN mediante la &lt;a title="Catálisis" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CatÃ¡lisis"&gt;catálisis&lt;/a&gt; de la &lt;a title="Hidrólisis" href="http://es.wikipedia.org/wiki/HidrÃ³lisis"&gt;hidrólisis&lt;/a&gt; de los &lt;a title="Enlace fosfodiéster" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_fosfodiÃ©ster"&gt;enlaces fosfodiéster&lt;/a&gt;. Las nucleasas que hidrolizan &lt;a title="Nucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tido"&gt;nucleótidos&lt;/a&gt; a partir de los extremos de las hebras de ADN se denominan exonucleasas, mientras que las endonucleasas cortan en el interior de las hebras. Las nucleasas que se utilizan con mayor frecuencia en &lt;a title="Biología molecular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/BiologÃ&amp;shy;a_molecular"&gt;biología molecular&lt;/a&gt; son las &lt;a title="Enzima de restricción" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima_de_restricciÃ³n"&gt;enzimas de restricción&lt;/a&gt;, endonucleasas que cortan el ADN por determinadas secuencias específicas. Por ejemplo, la enzima &lt;a title="EcoRV (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EcoRV&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;EcoRV&lt;/a&gt;, que se muestra a la izquierda, reconoce la secuencia de 6 bases 5′-GATATC-3′, y hace un corte en ambas hebras en la línea vertical indicada, generando dos moléculas de ADN con los extremos romos. Otras enzimas de restricción generan sin embargo extremos cohesivos, ya que cortan de forma diferente las dos hebras de ADN. En la naturaleza, estas enzimas protegen a las &lt;a title="Bacteria" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria"&gt;bacterias&lt;/a&gt; contra las infecciones de &lt;a title="Bacteriófago" href="http://es.wikipedia.org/wiki/BacteriÃ³fago"&gt;fagos&lt;/a&gt;, al digerir el ADN de dicho fago cuando entra a través de la pared bacteriana, actuando como un mecanismo de defensa.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-93#cite_note-93"&gt;[94]&lt;/a&gt; En &lt;a title="Biotecnología" href="http://es.wikipedia.org/wiki/BiotecnologÃ&amp;shy;a"&gt;biotecnología&lt;/a&gt;, estas nucleasas específicas de la secuencias de ADN se utilizan en &lt;a title="Ingeniería genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/IngenierÃ&amp;shy;a_genÃ©tica"&gt;ingeniería genética&lt;/a&gt; para &lt;a title="Clonación de ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ClonaciÃ³n_de_ADN"&gt;clonar&lt;/a&gt; fragmentos de ADN y en la técnica de &lt;a title="Huella genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_genÃ©tica"&gt;huella genética&lt;/a&gt;.Las enzimas denominadas &lt;a title="ADN ligasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_ligasa"&gt;ADN ligasas&lt;/a&gt; pueden reunir hebras de ADN cortadas o rotas.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Doherty-94#cite_note-Doherty-94"&gt;[95]&lt;/a&gt; Las ligasas son particularmente importantes en la &lt;a title="Replicación de ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReplicaciÃ³n_de_ADN"&gt;replicación&lt;/a&gt; de la hebra que sufre replicación discontinua en el ADN, ya que unen los fragmentos cortos de ADN generados en la &lt;a title="Replicación de ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReplicaciÃ³n_de_ADN"&gt;horquilla de replicación&lt;/a&gt; para formar una copia completa del molde de ADN. También se utilizan en la &lt;a title="Reparación del ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReparaciÃ³n_del_ADN"&gt;reparación del ADN&lt;/a&gt; y en procesos de &lt;a title="Recombinación genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/RecombinaciÃ³n_genÃ©tica"&gt;recombinación genética&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Doherty-94#cite_note-Doherty-94"&gt;[95]&lt;/a&gt;&lt;a name="Topoisomerasas_y_helicasas"&gt;&lt;/a&gt;Topoisomerasas y helicasas [&lt;a title="Editar sección: Topoisomerasas y helicasas" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=27"&gt;editar&lt;/a&gt;]Las &lt;a title="Topoisomerasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Topoisomerasa"&gt;topoisomerasas&lt;/a&gt; son enzimas que poseen a la vez actividad nucleasa y ligasa. Estas proteínas varían la cantidad de &lt;a title="ADN superenrollado" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_superenrollado"&gt;ADN superenrollado&lt;/a&gt;. Algunas de estas enzimas funcionan cortando la hélice de ADN y permitiendo que una sección rote, de manera que reducen el grado de superenrollamiento. Una vez hecho ésto, la enzima vuelve a unir los fragmentos de ADN.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Champoux-54#cite_note-Champoux-54"&gt;[55]&lt;/a&gt; Otros tipos de enzimas son capaces de cortar una hélice de ADN y luego pasar la segunda hebra de ADN a través de la rotura, antes de reunir las hélices.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-95#cite_note-95"&gt;[96]&lt;/a&gt; Las topoisomerasas son necesarias para muchos procesos en los que interviene el ADN, como la &lt;a title="Replicación del ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReplicaciÃ³n_del_ADN"&gt;replicación del ADN&lt;/a&gt; y la &lt;a title="Transcripción (genética)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TranscripciÃ³n_(genÃ©tica)"&gt;transcripción&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Wang-55#cite_note-Wang-55"&gt;[56]&lt;/a&gt;Las &lt;a title="Helicasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Helicasa"&gt;helicasas&lt;/a&gt; son unas proteínas que pertenecen al grupo de los &lt;a title="Motor molecular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_molecular"&gt;motores moleculares&lt;/a&gt;. Utilizan energía química almacenada en los nucleósidos trifosfatos, fundamentalmente &lt;a title="Adenosina trifosfato" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Adenosina_trifosfato"&gt;ATP&lt;/a&gt;, para romper puentes de hidrógeno entre bases y separar la doble hélice de ADN en hebras simples.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-96#cite_note-96"&gt;[97]&lt;/a&gt; Estas enzimas son esenciales para la mayoría de los procesos en los que las enzimas necesitan acceder a las bases del ADN.&lt;a name="Polimerasas"&gt;&lt;/a&gt;Polimerasas [&lt;a title="Editar sección: Polimerasas" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=28"&gt;editar&lt;/a&gt;]Las &lt;a title="Polimerasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerasa"&gt;polimerasas&lt;/a&gt; son &lt;a title="Enzima" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima"&gt;enzimas&lt;/a&gt; que sintetizan cadenas de nucleótidos a partir de nucleósidos trifosfatos. La secuencia de sus productos son copias de cadenas de polinucleótidos existentes, que se denominan moldes. Estas enzimas funcionan añadiendo nucleótidos al grupo &lt;a title="Hidroxilo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo"&gt;hidroxilo&lt;/a&gt; en 3' del nucleótido previo en una hebra de ADN. En consecuencia, todas las polimerasas funcionan en dirección 5′ --&gt; 3′.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Joyce-97#cite_note-Joyce-97"&gt;[98]&lt;/a&gt; En los &lt;a title="Sitio activo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_activo"&gt;sitios activos&lt;/a&gt; de estas enzimas, el nucleósido trifosfato que se incorpora aparea su base con la correspondiente en el molde: esto permite que la polimerasa sintentice de forma precisa la hebra complementaria al molde.Las polimerasas se clasifican de acuerdo al tipo de molde que utilizan:En la &lt;a title="Replicación del ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReplicaciÃ³n_del_ADN"&gt;replicación del ADN&lt;/a&gt;, una ADN polimerasa dependiente de ADN realiza una copia de ADN a partir de una secuencia de ADN. La precisión es vital en este proceso, por ello muchas de estas polimerasas tienen una actividad de verificación de la lectura (proofreading). Mediante esta actividad, la polimerasa reconoce errores ocasionales en la reacción de síntesis, debido a la falta de apareamiente entre el nucleótido erróneo y el molde, lo que genera un desacoplamiento (mismatch). Si se detecta un desacoplamiento, se activa una actividad &lt;a title="Nucleasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nucleasa"&gt;exonucleasa&lt;/a&gt; en dirección 3′ --&gt; 5′ y la base incorrecta se elimina.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-98#cite_note-98"&gt;[99]&lt;/a&gt; En la mayoría de los organismos las ADN polimerasas funcionan en un gran complejo denominado &lt;a title="Replisoma (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Replisoma&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;replisoma&lt;/a&gt;, que contiene múltiples unidades accesorias, como &lt;a title="Helicasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Helicasa"&gt;helicasas&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-99#cite_note-99"&gt;[100]&lt;/a&gt;Las ADN polimerasas dependientes de ARN son una clase especializada de polimerasas que copian la secuencia de una hebra de ARN en ADN. Incluyen la &lt;a title="Transcriptasa inversa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transcriptasa_inversa"&gt;transcriptasa inversa&lt;/a&gt;, que es una enzima &lt;a title="Virus" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Virus"&gt;viral&lt;/a&gt; implicada en la infección de células por &lt;a title="Retrovirus" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Retrovirus"&gt;retrovirus&lt;/a&gt;, y la &lt;a title="Telomerasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telomerasa"&gt;telomerasa&lt;/a&gt;, que es necesaria para la replicación de los telómeros.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-100#cite_note-100"&gt;[101]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Greider-38#cite_note-Greider-38"&gt;[39]&lt;/a&gt; La telomerasa es una polimerasa inusual, porque contiene su propio molde de ARN como parte de su estructura.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Nugent-39#cite_note-Nugent-39"&gt;[40]&lt;/a&gt;La &lt;a title="Transcripción (genética)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TranscripciÃ³n_(genÃ©tica)"&gt;transcripción&lt;/a&gt; se lleva a cabo por una ARN polimerasa dependiente de ADN que copia la secuencia de una de las hebras de ADN en ARN. Para empezar a transcribir un gen, la ARN polimerasa se une a una secuencia del ADN denominada promotor, y separa las hebras del ADN. Entonces copia la secuencia del gen en un tránscrito de &lt;a title="ARN mensajero" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN_mensajero"&gt;ARN mensajero&lt;/a&gt; hasta que alcanza una región de ADN denomimada terminador, donde se detiene y se separa del ADN. Como ocurre con las ADN polimerasas dependientes de ADN en humanos, la ARN polimerasa II (la enzima que transcribe la mayoría de los genes del genoma humano) funciona como un gran complejo multiproteico que contiene múltiples subunidades reguladoras y accesorias.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-101#cite_note-101"&gt;[102]&lt;/a&gt;&lt;a name="Recombinaci.C3.B3n_gen.C3.A9tica"&gt;&lt;/a&gt;Recombinación genética [&lt;a title="Editar sección: Recombinación genética" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=29"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a title="Holliday Junction cropped.png" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Holliday_Junction_cropped.png"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Holliday junction coloured.png" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Holliday_junction_coloured.png"&gt;&lt;/a&gt;Estructura de un intermedio en &lt;a title="Unión de Holliday (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_de_Holliday&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;unión de Holliday&lt;/a&gt; en la &lt;a title="Recombinación genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/RecombinaciÃ³n_genÃ©tica"&gt;recombinación genética&lt;/a&gt;. Las cuatro hebras de ADN separadas están coloreadas en rojo, azul, verde y amarillo.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-102#cite_note-102"&gt;[103]&lt;/a&gt;Véase también: &lt;a title="Recombinación genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/RecombinaciÃ³n_genÃ©tica"&gt;Recombinación genética&lt;/a&gt;&lt;a title="La recombinación implica la rotura y reunión de dos cromosomas homólogos (M y F) para producir dos cromosomas nuevos reorganizados (C1 y C2)." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Chromosomal_Recombination.svg"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Chromosomal_Recombination.svg"&gt;&lt;/a&gt;La recombinación implica la rotura y reunión de dos cromosomas homólogos (M y F) para producir dos cromosomas nuevos reorganizados (C1 y C2).Una hélice de ADN normalmente no interacciona con otros segmentos de ADN, y en las células humanas los diferentes cromosomas incluso ocupan áreas separadas en el &lt;a title="Núcleo celular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NÃºcleo_celular"&gt;núcleo celular&lt;/a&gt; denominadas “territorios cromosómicos”.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-103#cite_note-103"&gt;[104]&lt;/a&gt; La separación físca de los diferentes cromosomas es importante para que el ADN mantenga su capacidad de funcionar como un almacén estable de información. Uno de los pocos momentos en los que los cromosomas interaccionan es durante el &lt;a title="Sobrecruzamiento cromosómico (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobrecruzamiento_cromos%C3%B3mico&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;sobrecruzamiento cromosómico&lt;/a&gt; (chromosomal crossover), durante el cual se &lt;a title="Recombinación genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/RecombinaciÃ³n_genÃ©tica"&gt;recombinan&lt;/a&gt;. El sobrecruzamiento cromosómico ocurre cuando dos hélices de ADN se rompen, se intercambian y se unen de nuevo.La recombinación permite a los cromosomas intercambiar información genética y produce nuevas combinaciones de genes, lo que aumenta la eficiencia de la &lt;a title="Selección natural" href="http://es.wikipedia.org/wiki/SelecciÃ³n_natural"&gt;selección natural&lt;/a&gt; y puede ser importante en la evolución rápida de nuevas proteínas.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-104#cite_note-104"&gt;[105]&lt;/a&gt; Durante la profase I de la &lt;a title="Meiosis" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Meiosis"&gt;meiosis&lt;/a&gt;, una vez que los cromosomas homólogos están perfectamente apareados formando estructuras que se denominan bivalentes, se produce el fenómeno de sobrecruzamiento o entrecruzamiento (crossing-over), en el cual las cromátidas homólogas no hermanas (procedentes del padre y de la madre) intercambian material genético. La recombinación genética resultante hace aumentar en gran medida la variación genética entre la descendencia de progenitores que se reproducen por vía sexual. La recombinación genética también puede estar implicada en la &lt;a title="Reparación del ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReparaciÃ³n_del_ADN"&gt;reparación del ADN&lt;/a&gt;, en particular en la respuesta celular a las roturas de doble hebra (double-strand breaks).&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-105#cite_note-105"&gt;[106]&lt;/a&gt;La forma más frecuente de sobrecruzamiento cromosómico es la &lt;a title="Recombinación homóloga (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recombinaci%C3%B3n_hom%C3%B3loga&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;recombinación homóloga&lt;/a&gt;, en la que los dos cromosomas implicados comparten secuencias muy similares. La recombinación no-homóloga puede ser dañina para las células, ya que puede producir &lt;a title="Mutación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MutaciÃ³n"&gt;translocaciones cromosómicas&lt;/a&gt; y anomalías genéticas. La reacción de recombinación está catalizada por enzimas conocidas como recombinasas, tales como &lt;a title="RAD51 (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RAD51&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;RAD51&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-106#cite_note-106"&gt;[107]&lt;/a&gt; El primer paso en el proceso de recombinación es una rotura de doble hebra, causada bien por una endo&lt;a title="Nucleasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nucleasa"&gt;nucleasa&lt;/a&gt; o por daño en el ADN.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-107#cite_note-107"&gt;[108]&lt;/a&gt; Posteriormente, una serie de pasos catalizados en parte por la recombinasa, conducen a la unión de las dos hélices formando al menos una &lt;a title="Unión de Holliday (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_de_Holliday&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;unión de Holliday&lt;/a&gt;, en la que un segmento de una hebra simple es anillada con la hebra complementaria en la otra hélice. La unión de Holliday es una estructura de unión tetrahédrica que puede moverse a lo largo del par de cromosomas, intercambiando una hebra por otra. La reacción de recombinación se detiene por el corte de la unión y la reunión de los segmentos de ADN liberados.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-108#cite_note-108"&gt;[109]&lt;/a&gt;&lt;a name="Evoluci.C3.B3n_del_metabolismo_de_ADN"&gt;&lt;/a&gt;Evolución del metabolismo de ADN [&lt;a title="Editar sección: Evolución del metabolismo de ADN" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=30"&gt;editar&lt;/a&gt;]Véase también: &lt;a title="Hipótesis del mundo de ARN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/HipÃ³tesis_del_mundo_de_ARN"&gt;Hipótesis del mundo de ARN&lt;/a&gt;El ADN contiene la información genética que permite a la mayoría de los organismos vivientes funcionar, crecer y reproducirse. Sin embargo, no está claro durante cuánto tiempo ha ejercido esta función en los ~3000 millones de años de la &lt;a title="Origen de la vida" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_la_vida"&gt;historia de la vida&lt;/a&gt;, ya que se ha propuesto que las formas de vida más tempranas podrían haber utilizado &lt;a title="ARN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARN"&gt;ARN&lt;/a&gt; como material genético.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Joyce-97#cite_note-Joyce-97"&gt;[98]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-109#cite_note-109"&gt;[110]&lt;/a&gt; El ARN podría haber funcionado como la parte central de un metabolismo primigenio, ya que puede transmitir información genética y simultáneamente actuar como &lt;a title="Catalizador (química)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador_(quÃ&amp;shy;mica)"&gt;catalizador&lt;/a&gt; formando parte de las &lt;a title="Ribozima" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ribozima"&gt;ribozimas&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-110#cite_note-110"&gt;[111]&lt;/a&gt; Este antiguo &lt;a title="Hipótesis del mundo de ARN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/HipÃ³tesis_del_mundo_de_ARN"&gt;Mundo de ARN&lt;/a&gt; donde los ácidos nucléicos funcionarían como catalizadores y como almacenes de información genética podría haber influido en la &lt;a title="Evolución biológica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/EvoluciÃ³n_biolÃ³gica"&gt;evolución&lt;/a&gt; del &lt;a title="Código genético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CÃ³digo_genÃ©tico"&gt;código genético&lt;/a&gt; actual, basado en cuatro &lt;a title="Nucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tido"&gt;nucleótidos&lt;/a&gt;. Esto se debería a que el número de bases únicas en un organismo es un compromiso entre un número pequeño de bases (lo que aumentaría la precisión de la replicación) y un número grande de bases (que a su vez aumentaría la eficiencia catalítica de las ribozimas).&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-111#cite_note-111"&gt;[112]&lt;/a&gt;Desgraciadamente, no disponemos de evidencia directa de los sistemas genéticos ancestrales porque la recuperación del ADN a partir de la mayor parte de los fósiles es imposible. Esto se debe a que el ADN es capaz de sobrevivir en el medio ambiente durante menos de un millón de años, y luego empieza a degradarse lentamente en fragmentos de menor tamaño en solución.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-112#cite_note-112"&gt;[113]&lt;/a&gt; Algunas investigaciones pretenden que se ha obtenido ADN más antiguo, por ejemplo un informe sobre el aislamiento de una bacteria viable a partir de un cristal salino de 250 millones de años de antigüedad,&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-113#cite_note-113"&gt;[114]&lt;/a&gt; pero estos datos son controvertidos.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-114#cite_note-114"&gt;[115]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-115#cite_note-115"&gt;[116]&lt;/a&gt;Sin embargo, pueden utilizarse herramientas de evolución molecular para inferir los genomas de organismos ancestrales a partir de organismos contemporáneos.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Birnbaum2000-116#cite_note-Birnbaum2000-116"&gt;[117]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Blanchette2004-117#cite_note-Blanchette2004-117"&gt;[118]&lt;/a&gt; En muchos casos, estas inferencias son suficientemente fiables, de manera que una biomolécula codificada en un genoma ancestral puede resucitarse en el laboratorio para ser estudiada hoy.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Gaucher2003-118#cite_note-Gaucher2003-118"&gt;[119]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Thornton2004-119#cite_note-Thornton2004-119"&gt;[120]&lt;/a&gt; Una vez que la biomolécula ancestral se ha resucitado, sus propiedades pueden ofrecer inferencias sobre ambientes y estilos de vida primigenios. Este proceso se relaciona con el campo emergente de la Paleogenética experimental.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Brenner2002-120#cite_note-Brenner2002-120"&gt;[121]&lt;/a&gt;A pesar de todo, el proceso de trabajo hacia atrás desde el presente tiene limitaciones inherentes, razón por la cual otros investigadores tratan de elucidar el mecanismo evolutivo trabajando desde el origen de la Tierra hacia delante en el tiempo. Dada suficiente información sobre la química en el cosmos, la manera en la que las sustancias cósmicas podrían haberse depositado en la Tierra, y las transformaciones que podrían haber tenido lugar en la superficie terrestre primigenia, tal vez podríamos ser capaces de aprender sobre los orígenes para desarrollar modelos de evolución de la información genética hacia delante en el tiempo&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Brenner2006-121#cite_note-Brenner2006-121"&gt;[122]&lt;/a&gt; (véase también el artículo sobre el &lt;a title="Origen de la vida" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_la_vida"&gt;origen de la vida&lt;/a&gt;).&lt;a name="T.C3.A9cnicas_comunes"&gt;&lt;/a&gt;Técnicas comunes [&lt;a title="Editar sección: Técnicas comunes" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=31"&gt;editar&lt;/a&gt;]El conocimiento de la estructura del ADN ha permitido el desarrollo de multitud de herramientas tecnológicas que explotan sus propiedades fisicoquímicas para analizar su implicación en problemas concretos: por ejemplo, desde &lt;a title="Análisis filogenético" href="http://es.wikipedia.org/wiki/AnÃ¡lisis_filogenÃ©tico"&gt;análisis filogeńeticos&lt;/a&gt; para detectar similitudes entre diferentes &lt;a title="Taxón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TaxÃ³n"&gt;taxones&lt;/a&gt;, a la caracterización de la variabilidad individual de un paciente en su respuesta a un determinado &lt;a title="Fármaco" href="http://es.wikipedia.org/wiki/FÃ¡rmaco"&gt;fármaco&lt;/a&gt;, pasando por un enfoque global, a nivel &lt;a title="Genómica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/GenÃ³mica"&gt;genómico&lt;/a&gt;, de cualquier característica específica en un grupo de individuos de interés. &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-griffiths-122#cite_note-griffiths-122"&gt;[123]&lt;/a&gt;Podemos clasificar las metodologías de análisis del ADN en aquellas que buscan su multiplicación, ya in vivo, como la &lt;a title="Reacción en cadena de la polimerasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReacciÃ³n_en_cadena_de_la_polimerasa"&gt;reacción en cadena de la polimerasa&lt;/a&gt; (PCR), ya in vitro, como la &lt;a title="Clonación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ClonaciÃ³n"&gt;clonación&lt;/a&gt;, y aquellas que explotan las propiedades específicas de elementos concretos, o de genomas adecuadamente clonados, como son:Secuenciación del ADN.Hibridación con sondas específicas:Southern blot.Chips de ADN.&lt;a name="Tecnolog.C3.ADa_del_ADN_recombinante"&gt;&lt;/a&gt;Tecnología del ADN recombinante [&lt;a title="Editar sección: Tecnología del ADN recombinante" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=32"&gt;editar&lt;/a&gt;]La tecnología del ADN recombinante, piedra angular de la &lt;a title="Ingeniería genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/IngenierÃ&amp;shy;a_genÃ©tica"&gt;ingeniería genética&lt;/a&gt;, permite propagar grandes cantidades de un fragmento de ADN de interés, el cual se dice que ha sido clonado. Para ello, debe introducirse dicho fragmento en otro elemento de ADN, generalmente un &lt;a title="Plásmido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/PlÃ¡smido"&gt;plásmido&lt;/a&gt;, que posee en su secuencia los elementos necesarios para que la maquinaria celular de un hospedador, normalmente &lt;a title="Escherichia coli" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli"&gt;Escherichia coli&lt;/a&gt;, lo replique. De este modo, una vez &lt;a title="Transformación (genética)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TransformaciÃ³n_(genÃ©tica)"&gt;transformada&lt;/a&gt; la cepa bacteriana, nuestro fragmento de ADN clonado se reproduce cada vez que aquella se divide.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-watson-123#cite_note-watson-123"&gt;[124]&lt;/a&gt;Para clonar la secuencia de ADN de interés, se emplean &lt;a title="Enzima" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima"&gt;enzimas&lt;/a&gt; como herramientas de corte y empalme del fragmento y del vector (el plásmido). Dichas enzimas corresponden a dos grupos: en primer lugar, las &lt;a title="Enzima de restricción" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima_de_restricciÃ³n"&gt;enzimas de restricción&lt;/a&gt;, que poseen la capacidad de reconocer y cortar secuencias específicas; en segundo lugar, la &lt;a title="ADN ligasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_ligasa"&gt;ADN ligasa&lt;/a&gt;, que establece un &lt;a title="Enlace covalente" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente"&gt;enlace covalente&lt;/a&gt; entre extremos de ADN compatibles&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-griffiths-122#cite_note-griffiths-122"&gt;[123]&lt;/a&gt; (ver sección &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#Nucleasas_y_ligasas#Nucleasas_y_ligasas"&gt;Nucleasas y ligasas&lt;/a&gt;).&lt;a name="Secuenciaci.C3.B3n"&gt;&lt;/a&gt;Secuenciación [&lt;a title="Editar sección: Secuenciación" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=33"&gt;editar&lt;/a&gt;]Artículo principal: &lt;a title="Secuenciación de ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/SecuenciaciÃ³n_de_ADN"&gt;Secuenciación de ADN&lt;/a&gt;La secuenciación del ADN consiste en dilucidar el orden de los &lt;a title="Nucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NucleÃ³tido"&gt;nucleótidos&lt;/a&gt; de un polímero de ADN de cualquier longitud, si bien suele dirigirse hacia la determinación de &lt;a title="Genoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma"&gt;genomas&lt;/a&gt; completos, debido a que las técnicas actuales permiten realizar esta secuenciación a gran velocidad, lo cual ha sido de gran importancia para proyectos de secuenciación a gran escala como el &lt;a title="Proyecto Genoma Humano" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Genoma_Humano"&gt;Proyecto Genoma Humano&lt;/a&gt;. Otros proyectos relacionados, en ocasiones fruto de la colaboración de científicos a escala mundial, han establecido la secuencia completa del ADN de muchos &lt;a title="Genoma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma"&gt;genomas&lt;/a&gt; de &lt;a title="Animalia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia"&gt;animales&lt;/a&gt;, &lt;a title="Plantae" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae"&gt;plantas&lt;/a&gt; y &lt;a title="Microorganismo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo"&gt;microorganismos&lt;/a&gt;.El método más empleado durante las últimas dos décadas ha sido el de &lt;a title="Frederick Sanger" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Sanger"&gt;Sanger&lt;/a&gt;, basado en la terminación de cadena a causa de la adición de unos nucleótidos especiales, los &lt;a title="Dideoxinucleótido (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dideoxinucle%C3%B3tido&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;dideoxinucleótidos&lt;/a&gt;, a la mezcla de polimerización convencional. Estos dideoxinucleótidos, carentes de un &lt;a title="Grupo hidroxilo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo"&gt;grupo hidroxilo&lt;/a&gt; en el carbono 3' con el que establecer un &lt;a title="Enlace fosfodiéster" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_fosfodiÃ©ster"&gt;enlace fosfodiéster&lt;/a&gt; con el nucleótido siguiente, permiten truncar la polimerización cuando son incorporados a la cadena creciente, lo que faculta, si se añaden marcados diferencialmente (por ejemplo, marcando cada ddNTP con un &lt;a title="Fluorocromo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorocromo"&gt;fluorocromo&lt;/a&gt; diferente), la lectura de la secuencia.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-124#cite_note-124"&gt;[125]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-125#cite_note-125"&gt;[126]&lt;/a&gt;&lt;a name="Reacci.C3.B3n_en_cadena_de_la_polimerasa"&gt;&lt;/a&gt;Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) [&lt;a title="Editar sección: Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=34"&gt;editar&lt;/a&gt;]Artículo principal: &lt;a title="Reacción en cadena de la polimerasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ReacciÃ³n_en_cadena_de_la_polimerasa"&gt;Reacción en cadena de la polimerasa&lt;/a&gt;La reacción en cadena de la polimerasa, habitualmente conocida como PCR por sus siglas en inglés, es una técnica de &lt;a title="Biología molecular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/BiologÃ&amp;shy;a_molecular"&gt;biología molecular&lt;/a&gt; descrita en &lt;a title="1986" href="http://es.wikipedia.org/wiki/1986"&gt;1986&lt;/a&gt; por &lt;a title="Kary Mullis" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullis"&gt;Kary Mullis&lt;/a&gt;,&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Bartlett_.26_Stirling-126#cite_note-Bartlett_.26_Stirling-126"&gt;[127]&lt;/a&gt; cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de &lt;a title="ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN"&gt;ADN&lt;/a&gt; dado, partiendo de una escasa cantidad de aquél. Para ello, se emplea una &lt;a title="ADN polimerasa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_polimerasa"&gt;ADN polimerasa&lt;/a&gt; termoestable que, en presencia de una mezcla de los cuatro &lt;a title="Desoxinucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/DesoxinucleÃ³tido"&gt;desoxinucleótidos&lt;/a&gt;, un tampón de la fuerza iónica adecuada y los &lt;a title="Catión" href="http://es.wikipedia.org/wiki/CatiÃ³n"&gt;cationes&lt;/a&gt; precisos para la actividad de la enzima, dos oligonucleótidos (denominados cebadores) complementarios a parte de la secuencia (situados a distancia suficiente y en sentido antiparalelo) y bajo unas condiciones de temperatura adecuadas, moduladas por un aparato denominado &lt;a title="Termociclador" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Termociclador"&gt;termociclador&lt;/a&gt;, genera &lt;a title="Exponencial" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Exponencial"&gt;exponencialmente&lt;/a&gt; nuevos fragmentos de ADN semejantes al original y acotados por los dos cebadores.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-watson-123#cite_note-watson-123"&gt;[124]&lt;/a&gt;La PCR puede efectuarse como una técnica de punto final, esto es, como una herramienta de generación del ADN deseado, o como un método continuo, en el que se evalúe dicha polimerización a tiempo real. Esta última variante es común en la &lt;a title="PCR cuantitativa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/PCR_cuantitativa"&gt;PCR cuantitativa&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-griffiths-122#cite_note-griffiths-122"&gt;[123]&lt;/a&gt;&lt;a name="Southern_blot"&gt;&lt;/a&gt;Southern blot [&lt;a title="Editar sección: Southern blot" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=35"&gt;editar&lt;/a&gt;]Artículo principal: &lt;a title="Southern blot" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Southern_blot"&gt;Southern blot&lt;/a&gt;El método de «hibridación Southern» o «Southern blot» (el nombre original en el &lt;a title="Idioma inglés" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_inglÃ©s"&gt;idioma inglés&lt;/a&gt;) permite la detección de una secuencia de ADN en una muestra compleja o no del ácido nucleico. Para ello, combina una separación mediante &lt;a title="Masa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Masa"&gt;masa&lt;/a&gt; y &lt;a title="Carga" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carga"&gt;carga&lt;/a&gt; (efectuada mediante una &lt;a title="Electroforesis en gel" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electroforesis_en_gel"&gt;electroforesis en gel&lt;/a&gt;) con una hibridación con una sonda de ácido nucleico marcada de algún modo (ya sea con &lt;a title="Radiactividad" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad"&gt;radiactividad&lt;/a&gt; o con un compuesto químico) que, tras varias reacciones, dé lugar a la aparición de una señal de &lt;a title="Color" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Color"&gt;color&lt;/a&gt; o &lt;a title="Fluorescencia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia"&gt;fluorescencia&lt;/a&gt;. Dicha hibridación se realiza tras la transferencia del ADN separado mediante la electroforesis a una membrana de filtro. Una técnica semejante, pero en la cual no se produce la mencionada separación electroforética se denomina &lt;a title="Dot blot (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dot_blot&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;dot blot&lt;/a&gt;.El método recibe su nombre en honor a su inventor, el &lt;a title="Biólogo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/BiÃ³logo"&gt;biólogo&lt;/a&gt; inglés &lt;a title="Edwin Southern (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edwin_Southern&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;Edwin Southern&lt;/a&gt;.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-127#cite_note-127"&gt;[128]&lt;/a&gt; Por analogía al método Southern, se han desarrollado técnicas semejantes que permiten la detección de secuencias dadas de ARN (método Northern, que emplea sondas de ARN o ADN marcadas)&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-128#cite_note-128"&gt;[129]&lt;/a&gt; o de proteínas específicas (técnica Western, basada en el uso de &lt;a title="Anticuerpo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo"&gt;anticuerpos&lt;/a&gt;).&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-129#cite_note-129"&gt;[130]&lt;/a&gt;&lt;a name="Chips_de_ADN"&gt;&lt;/a&gt;Chips de ADN [&lt;a title="Editar sección: Chips de ADN" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=36"&gt;editar&lt;/a&gt;]Artículo principal: &lt;a title="Chip de ADN" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chip_de_ADN"&gt;Chip de ADN&lt;/a&gt;&lt;a title="Microarray con 37.500 oligonucleótidos específicos. Arriba a la izquierda se puede apreciar una región ampliada del chip." href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Microarray2.gif"&gt;&lt;/a&gt;&lt;a title="Aumentar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Microarray2.gif"&gt;&lt;/a&gt;Microarray con 37.500 oligonucleótidos específicos. Arriba a la izquierda se puede apreciar una región ampliada del chip.Son colecciones de &lt;a title="Oligonucleótido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/OligonucleÃ³tido"&gt;oligonucleótidos&lt;/a&gt; de ADN complementario dispuestos en hileras fijadas sobre un soporte, frecuentemente de cristal. Estos chips de ADN se usan para el estudio de mutaciones de genes conocidos o para monitorizar la expresión génica de una preparación de ARN.&lt;a name="Aplicaciones"&gt;&lt;/a&gt;Aplicaciones [&lt;a title="Editar sección: Aplicaciones" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=37"&gt;editar&lt;/a&gt;]&lt;a name="Ingenier.C3.ADa_gen.C3.A9tica"&gt;&lt;/a&gt;Ingeniería genética [&lt;a title="Editar sección: Ingeniería genética" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=38"&gt;editar&lt;/a&gt;]Véase también: &lt;a title="Ingeniería genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/IngenierÃ&amp;shy;a_genÃ©tica"&gt;Ingeniería genética&lt;/a&gt; y &lt;a title="Biología molecular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/BiologÃ&amp;shy;a_molecular"&gt;Biología molecular&lt;/a&gt;La investigación sobre el ADN tiene un impacto significativo, especialmente en el ámbito de la &lt;a title="Medicina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina"&gt;medicina&lt;/a&gt;, pero también en agricultura y ganadería (donde los objetivos son los mismos que con las técnicas tradicionales que el hombre lleva utilizando desde hace milenios - la domesticación, la selección y los cruces dirigidos - para obtener razas de animales y plantas más productivos). La moderna biología y bioquímica hacen uso intensivo de la &lt;a title="Tecnología" href="http://es.wikipedia.org/wiki/TecnologÃ&amp;shy;a"&gt;tecnología&lt;/a&gt; del &lt;a title="ADN recombinante" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_recombinante"&gt;ADN recombinante&lt;/a&gt;, introduciendo genes de interés en organismos, con el objetivo de expresar una proteína recombinante concreta, que puede ser:aislada para su uso posterior: por ejemplo, se pueden transformar &lt;a title="Microorganismo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo"&gt;microorganismos&lt;/a&gt; para convertirlos en auténticas fábricas que producen grandes cantidades de sustancias útiles, como insulina o vacunas, que posteriormente se aíslan y se utilizan en terapia.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-130#cite_note-130"&gt;[131]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Leader2008-131#cite_note-Leader2008-131"&gt;[132]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Dingermann2008-132#cite_note-Dingermann2008-132"&gt;[133]&lt;/a&gt;necesaria para reemplazar la expresión de un gen endógeno dañado que ha dado lugar a una patología, lo que permitiría el restablecimiento de la actividad de la proteína perdida y eventualmente la recuperación del estado fisiológico normal, no patológico. Este es el objetivo de la &lt;a title="Terapia génica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_gÃ©nica"&gt;terapia génica&lt;/a&gt;, uno de los campos en los que se está trabajando activamente en Medicina, analizando ventajas e inconvenientes de diferentes sistemas de administración del gen (virales y no virales) y los mecanismos de selección del punto de integración de los elementos genéticos (distintos para los virus y los transposones) en el genoma diana.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Voigt2008-133#cite_note-Voigt2008-133"&gt;[134]&lt;/a&gt; En este caso, antes de plantearse la posibilidad de realizar una terapia génica en una determinada patología, es fundamental comprender el impacto del gen de interés en el desarrollo de dicha patología, para lo cual es necesario el desarrollo de un modelo animal, eliminando o modificando dicho gen en un animal de laboratorio, mediante la técnica ‘’&lt;a title="Knockout de genes" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Knockout_de_genes"&gt;knockout&lt;/a&gt;’’.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-134#cite_note-134"&gt;[135]&lt;/a&gt; Sólo en el caso de que los resultados en el modelo animal sean satisfactorios se procedería a analizar la posibilidad de restablecer el gen dañado mediante terapia génica.utilizada para enriquecer un alimento: por ejemplo, la composición de la leche (que es una importante fuente de proteínas para el consumo humano y animal) puede modificarse mediante transgénesis, añadiendo genes exógenos e inactivando genes endógenos para mejorar su valor nutricional, reducir infecciones en las glándulas mamarias, proporcionar a los consumidores proteínas antipatógenas y preparar proteínas recombinantes para su uso farmacéutico.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Soler2006-135#cite_note-Soler2006-135"&gt;[136]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-ch.C3.A1vez2003-136#cite_note-ch.C3.A1vez2003-136"&gt;[137]&lt;/a&gt;útil para mejorar la resistencia del organismo transformado: por ejemplo en plantas se pueden introducir genes que confieren resistencia a patógenos (virus, insectos, hongos…), así como a agentes estresantes abióticos (salinidad, sequedad, metales pesados…).&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-Vasil2007-137#cite_note-Vasil2007-137"&gt;[138]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-138#cite_note-138"&gt;[139]&lt;/a&gt; &lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-139#cite_note-139"&gt;[140]&lt;/a&gt;&lt;a name="Medicina_forense"&gt;&lt;/a&gt;Medicina forense [&lt;a title="Editar sección: Medicina forense" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_desoxirribonucleico&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=39"&gt;editar&lt;/a&gt;]Véase también: &lt;a title="Huella genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_genÃ©tica"&gt;Huella genética&lt;/a&gt;Los &lt;a title="Medicina forense" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_forense"&gt;médicos forenses&lt;/a&gt; pueden utilizar el ADN presente en la &lt;a title="Sangre" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre"&gt;sangre&lt;/a&gt;, el &lt;a title="Semen" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Semen"&gt;semen&lt;/a&gt;, la &lt;a title="Piel" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Piel"&gt;piel&lt;/a&gt;, la &lt;a title="Saliva" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva"&gt;saliva&lt;/a&gt; o el &lt;a title="Pelo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pelo"&gt;pelo&lt;/a&gt; en la escena de un crimen para identificar al responsable. Esta técnica se denomina &lt;a title="Huella genética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_genÃ©tica"&gt;huella genética&lt;/a&gt;, o también "perfil de ADN". Al realizar la huella genética, se compara la longitud de secciones altamente variables de ADN repetitivo, como los &lt;a title="Microsatélites" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MicrosatÃ©lites"&gt;microsatélites&lt;/a&gt;, entre personas diferentes. Este método es frecuentemente muy fiable para identificar a un criminal.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-140#cite_note-140"&gt;[141]&lt;/a&gt; Sin embargo, la identificación puede complicarse si la escena está contaminada con ADN de personas diferentes.&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-141#cite_note-141"&gt;[142]&lt;/a&gt; La técnica de la huella genética se desarrolló en 1984 por el genetista británico Sir &lt;a title="Alec Jeffreys (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alec_Jeffreys&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;Alec Jeffreys&lt;/a&gt;,&lt;a title="" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADN#cite_note-142#cite_note-142"&gt;[143]&lt;/a&gt; y fue utilizada por primera vez en medicina forense para condenar a Colin Pitchfork en los asesinatos de Narborough (UK) en 1983 y 1986.Se puede requerir a las personas acusadas de ciertos tipos de crímenes que proporcionen una muestra de ADN para introducirlos en una base de datos. Esto ha facilitado la labor de los investigadores en la resolución de casos antiguos, donde sólo se obtuvo una muestra de ADN de la escena del crimen, en algunos casos permitiendo exonerar a un convicto. La huella genética también puede utilizarse para identificar víctimas de accidentes en masa,o para realizar pruebas de consanguinidad.Bioinformática.Véase también: &lt;a title="Bioinformática" href="http://es.wikipedia.org/wiki/BioinformÃ¡tica"&gt;Bioinformática&lt;/a&gt;La &lt;a title="Bioinformática" href="http://es.wikipedia.org/wiki/BioinformÃ¡tica"&gt;bioinformática&lt;/a&gt; implica la manipulación, búsqueda y &lt;a title="Data mining" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Data_mining"&gt;extracción de información&lt;/a&gt; de los datos de la secuencia del ADN. El desarrollo de las técnicas para almacenar y buscar secuencias de ADN ha generado avances en el desarrollo de &lt;a title="Software" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Software"&gt;software&lt;/a&gt; de los ordenadores, para muchas aplicaciones, especialmente &lt;a title="String" href="http://es.wikipedia.org/wiki/String"&gt;algoritmos de búsqueda de frases&lt;/a&gt;, &lt;a title="Aprendizaje automático" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_automÃ¡tico"&gt;aprendizaje automático&lt;/a&gt; y teorías de &lt;a title="Base de datos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos"&gt;bases de datos&lt;/a&gt;. La búsqueda de frases o algoritmos de coincidencias, que buscan la ocurrencia de una secuencia de letras dentro de una secuencia de letras mayor, se desarrolló para buscar secuencias específicas de nucleótidos.En otras aplicaciones como &lt;a title="Editor de texto" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto"&gt;editores de textos&lt;/a&gt;, incluso algoritmos simples pueden funcionar, pero las secuencias de ADN pueden generar que estos algoritmos presenten un comportamiento de casi-el-peor-caso, debido al bajo número de caracteres. El problema relacionado del &lt;a title="Alineamiento de secuencias" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alineamiento_de_secuencias"&gt;alineamiento de secuencias&lt;/a&gt; persigue identificar secuencias &lt;a title="Homología (biología)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/HomologÃ&amp;shy;a_(biologÃ&amp;shy;a)"&gt;homólogas&lt;/a&gt; y localizar &lt;a title="Mutación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/MutaciÃ³n"&gt;mutaciones&lt;/a&gt; específicas que las diferencian. Estas técnicas, fundamentalmente el &lt;a title="Alineamiento múltiple de secuencias" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alineamiento_mÃºltiple_de_secuencias"&gt;alineamiento múltiple de secuencias&lt;/a&gt;, se utilizan al estudiar las relaciones &lt;a title="Filogenia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Filogenia"&gt;filogenéticas&lt;/a&gt; y la función de las proteínas.Las colecciones de datos que representan secuencias de ADN del tamaño de un genoma, tales como las producidas por el &lt;a title="Proyecto Genoma Humano" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Genoma_Humano"&gt;Proyecto Genoma Humano&lt;/a&gt;, son difíciles de usar sin anotaciones, que marcan la localización de los genes y los elementos reguladores en cada cromosoma. Las regiones de ADN que tienen patrones asociados con genes que codifican proteínas – o ARN – pueden identificarse por algoritmos de &lt;a title="Predicción de genes" href="http://es.wikipedia.org/wiki/PredicciÃ³n_de_genes"&gt;localización de genes&lt;/a&gt;, lo que permite a los investigadores predecir la presencia de &lt;a title="Producto génico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_gÃ©nico"&gt;productos génicos&lt;/a&gt; específicos en un organismo incluso antes de que haya sido aislado experimentalmente&lt;u&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;Nanotecnología de ADN .La estructura de ADN de la izquierda (mostrada de forma esquemática) se auto-ensambla en la estructura visualizada por &lt;a title="Microscopio de fuerza atómica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_de_fuerza_atÃ³mica"&gt;microscopía de fuerza atómica&lt;/a&gt; a la derecha. La &lt;a title="Nanotecnología" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NanotecnologÃ&amp;shy;a"&gt;nanotecnología&lt;/a&gt; de ADN es el campo que busca diseñar estructuras a nanoescala utilizando las propiedades de reconocimiento molecular de las moléculas de ADN. Imagen de Strong, 2004. &lt;a title="Plantilla:Doi-inline (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantilla:Doi-inline&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1"&gt;Plantilla:Doi-inline&lt;/a&gt;Véase también: &lt;a title="Nanotecnología" href="http://es.wikipedia.org/wiki/NanotecnologÃ&amp;shy;a"&gt;Nanotecnología&lt;/a&gt;La nanotecnología de ADN utiliza las propiedades únicas de reconocimiento molecular del ADN y otros ácidos nucleicos para crear complejos ramificados auto-ensamblados con propiedades útiles. En este caso, el ADN se utiliza como un material estructural, más que como un portador de información biológica.Esto ha conducido a la creación de láminas periódicas de dos dimensiones (ambas basadas en azulejos, así como usando el método de ADN origami), además de estructuras en tres dimensiones con forma de &lt;a title="Poliedro" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro"&gt;poliedros&lt;/a&gt;.&lt;a name="Historia_y_antropolog.C3.ADa"&gt;&lt;/a&gt;Historia y antropología Véase también: &lt;a title="Filogenia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Filogenia"&gt;Filogenia&lt;/a&gt; y &lt;a title="Genealogía molecular" href="http://es.wikipedia.org/wiki/GenealogÃ&amp;shy;a_molecular"&gt;Genealogía molecular&lt;/a&gt;El ADN almacena mutaciones con el tiempo, que se heredan, y por tanto contiene información histórica, de manera que comparando secuencias de ADN, los genetistas pueden inferir la historia evolutiva de los organismos, su &lt;a title="Filogenia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Filogenia"&gt;filogenia&lt;/a&gt;.El campo de la filogenia es una herramienta potente en &lt;a title="Biología evolutiva" href="http://es.wikipedia.org/wiki/BiologÃ&amp;shy;a_evolutiva"&gt;biología evolutiva&lt;/a&gt;. Si se comparan las secuencias de ADN dentro de una especie, los &lt;a title="Genética de poblaciones" href="http://es.wikipedia.org/wiki/GenÃ©tica_de_poblaciones"&gt;genetistas de poblaciones&lt;/a&gt; pueden conocer la historia de poblaciones particulares. Esto se puede utilizar en una amplia variedad de estudios, desde &lt;a title="Ecología" href="http://es.wikipedia.org/wiki/EcologÃ&amp;shy;a"&gt;ecología&lt;/a&gt; hasta &lt;a title="Antropología" href="http://es.wikipedia.org/wiki/AntropologÃ&amp;shy;a"&gt;antropología&lt;/a&gt;, como por ejemplo, el análisis de ADN llevado a cabo para identificar las Diez Tribus Perdidas de Israel. Por otro lado, el ADN también se utiliza para estudiar relaciones familiares recientes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VMKWNIzprSs&amp;amp;hl=es&amp;amp;fs=1"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/VMKWNIzprSs&amp;amp;hl=es&amp;amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/i-ATJ1FwYps&amp;amp;hl=es&amp;amp;fs=1"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/i-ATJ1FwYps&amp;amp;hl=es&amp;amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/itUMP0wtN5c&amp;amp;hl=es&amp;amp;fs=1"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/itUMP0wtN5c&amp;amp;hl=es&amp;amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;color:#000000;"&gt;ADN&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;Pruebas de ADN,utilización de restos orgánicos para identificar el ácido desoxirribonucleico (ADN) de una persona. Se ha realizado un buen número de pruebas científicas que prueban que el ADN es la base de la herencia, entre las que se pueden destacar: a) en el proceso normal de reproducción celular, los cromosomas (estructuras con ADN) se duplican para proporcionar a los núcleos hijos los mismos genes que la célula madre; b) las mutaciones provocadas se producen por una alteración de la estructura del ADN que tienen como efecto una grave alteración de la descendencia de las células afectadas; c) el ADN extraído de un virus basta por sí mismo para reproducir el virus entero, por lo que parece claro que, en la esfera jurídica y a efectos legales, tiene toda la información genética para ello. Por todo ello, el ADN puede llegar a ser muy útil en Derecho, no sólo para identificar a una persona gracias a los restos orgánicos encontrados donde se haya cometido un crimen (en especial en delitos contra la libertad sexual o en los que se ha ejercido violencia), sino también para determinar la filiación biológica de una persona.Ácido desoxirribonucleico (ADN), material genético de todos los organismos celulares y casi todos los virus. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. Se llama síntesis de proteínas a la producción de las proteínas que necesita la célula o el virus para realizar sus actividades y desarrollarse. La replicación es el conjunto de reacciones por medio de las cuales el ADN se copia a sí mismo cada vez que una célula o un virus se reproduce y transmite a la descendencia la información que contiene. En casi todos los organismos celulares el ADN está organizado en forma de cromosomas, situados en el núcleo de la célula.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;ESTRUCTURA&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas formadas por un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice. Cada nucleótido está formado por tres unidades: una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados bases: adenina (abreviada como A), guanina (G), timina (T) y citosina (C). La molécula de desoxirribosa ocupa el centro del nucleótido y está flanqueada por un grupo fosfato a un lado y una base al otro. El grupo fosfato está a su vez unido a la desoxirribosa del nucleótido adyacente de la cadena. Estas subunidades enlazadas desoxirribosa-fosfato forman los lados de la escalera; las bases están enfrentadas por parejas, mirando hacia el interior, y forman los travesaños.Los nucleótidos de cada una de las dos cadenas que forman el ADN establecen una asociación específica con los correspondientes de la otra cadena. Debido a la afinidad química entre las bases, los nucleótidos que contienen adenina se acoplan siempre con los que contienen timina, y los que contienen citosina con los que contienen guanina. Las bases complementarias se unen entre sí por enlaces químicos débiles llamados enlaces de hidrógeno.En 1953, el bioquímico estadounidense James Watson y el biofísico británico Francis Crick publicaron la primera descripción de la estructura del ADN. Su modelo adquirió tal importancia para comprender la síntesis proteica, la replicación del ADN y las mutaciones, que los científicos obtuvieron en 1962 el Premio Nobel de Medicina por su trabajo.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;SÍNTESIS PROTEICAEl ADN &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;incorpora las instrucciones de producción de proteínas. Una proteína es un compuesto formado por moléculas pequeñas llamadas aminoácidos, que determinan su estructura y función. La secuencia de aminoácidos está a su vez determinada por la secuencia de bases de los nucleótidos del ADN. Cada secuencia de tres bases, llamada triplete, constituye una palabra del código genético o codón, que especifica un aminoácido determinado. Así, el triplete GAC (guanina, adenina, citosina) es el codón correspondiente al aminoácido leucina, mientras que el CAG (citosina, adenina, guanina) corresponde al aminoácido valina. Por tanto, una proteína formada por 100 aminoácidos queda codificada por un segmento de 300 nucleótidos de ADN. De las dos cadenas de polinucleótidos que forman una molécula de ADN, sólo una, llamada paralela, contiene la información necesaria para la producción de una secuencia de aminoácidos determinada. La otra, llamada antiparalela, ayuda a la replicación.La síntesis proteica comienza con la separación de la molécula de ADN en sus dos hebras. En un proceso llamado transcripción, una parte de la hebra paralela actúa como plantilla para formar una nueva cadena que se llama ARN mensajero o ARNm (véase Ácido ribonucleico). El ARNm sale del núcleo celular y se acopla a los ribosomas, unas estructuras celulares especializadas que actúan como centro de síntesis de proteínas. Los aminoácidos son transportados hasta los ribosomas por otro tipo de ARN llamado de transferencia (ARNt). Se inicia un fenómeno llamado traducción que consiste en el enlace de los aminoácidos en una secuencia determinada por el ARNm para formar una molécula de proteína.Un gen es una secuencia de nucleótidos de ADN que especifica el orden de aminoácidos de una proteína por medio de una molécula intermediaria de ARNm. La sustitución de un nucleótido de ADN por otro que contiene una base distinta hace que todas las células o virus descendientes contengan esa misma secuencia de bases alterada. Como resultado de la sustitución, también puede cambiar la secuencia de aminoácidos de la proteína resultante. Esta alteración de una molécula de ADN se llama mutación. Casi todas las mutaciones son resultado de errores durante el proceso de replicación. La exposición de una célula o un virus a las radiaciones o a determinados compuestos químicos aumenta la probabilidad de sufrir mutaciones.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;REPLICACIÓN&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;En casi todos los organismos celulares, la replicación de las moléculas de ADN tiene lugar en el núcleo, justo antes de la división celular. Empieza con la separación de las dos cadenas de polinucleótidos, cada una de las cuales actúa a continuación como plantilla para el montaje de una nueva cadena complementaria. A medida que la cadena original se abre, cada uno de los nucleótidos de las dos cadenas resultantes atrae a otro nucleótido complementario previamente formado por la célula. Los nucleótidos se unen entre sí mediante enlaces de hidrógeno para formar los travesaños de una nueva molécula de ADN. A medida que los nucleótidos complementarios van encajando en su lugar, una enzima llamada ADN polimerasa los une enlazando el grupo fosfato de uno con la molécula de azúcar del siguiente, para así construir la hebra lateral de la nueva molécula de ADN. Este proceso continúa hasta que se ha formado una nueva cadena de polinucleótidos a lo largo de la antigua; se reconstruye así un nueva molécula con estructura de doble hélice.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DEL ADN&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt; Existen numerosas técnicas y procedimientos que emplean los científicos para estudiar el ADN. Una de estas herramientas utiliza un grupo de enzimas especializadas, denominadas enzimas de restricción, que fueron encontradas en bacterias y que se usan como tijeras moleculares para cortar los enlaces fosfato de la molécula de ADN en secuencias específicas. Las cadenas de ADN que han sido cortadas con estas enzimas presentan extremos de cadena sencilla, que pueden unirse a otros fragmentos de ADN que presentan extremos del mismo tipo. Los científicos utilizan este tipo de enzimas para llevar a cabo la tecnología del ADN recombinante o ingeniería genética. Esto implica la eliminación de genes específicos de un organismo y su sustitución por genes de otro organismo.Otra herramienta muy útil para trabajar con ADN es un procedimiento llamado reacción en cadena de la polimerasa (RCP), también conocida como PCR por su traducción directa del inglés (polymerase chain reaction). Esta técnica utiliza una enzima denominada ADN polimerasa que copia cadenas de ADN en un proceso que simula la forma en la que el ADN se replica de modo natural en la célula. Este proceso, que ha revolucionado todos los campos de la biología, permite a los científicos obtener gran número de copias a partir de un segmento determinado de ADN.La tecnología denominada huella de ADN (DNA fingerprinting) permite comparar muestras de ADN de diversos orígenes, de manera análoga a la comparación de huellas dactilares. En esta técnica los investigadores utilizan también las enzimas de restricción para romper una molécula de ADN en pequeños fragmentos que separan en un gel al que someten a una corriente eléctrica (electroforesis); de esta manera, los fragmentos se ordenan en función de su tamaño, ya que los más pequeños migran más rápidamente que los de mayor tamaño. Se puede obtener así un patrón de bandas o huella característica de cada organismo. Se utiliza una sonda (fragmento de ADN marcado) que hibride (se una específicamente) con algunos de los fragmentos obtenidos y, tras una exposición a una película de rayos X, se obtiene una huella de ADN, es decir, un patrón de bandas negras característico para cada tipo de ADN.Un procedimiento denominado secuenciación de ADN permite determinar el orden preciso de bases nucleótidas (secuencia) de un fragmento de ADN. La mayoría de los tipos de secuenciación de ADN se basan en una técnica denominada extensión de oligonucleótido (primer extension) desarrollada por el biólogo molecular británico Frederick Sanger. En esta técnica se lleva a cabo una replicación de fragmentos específicos de ADN, de tal modo que el extremo del fragmento presenta una forma fluorescente de una de las cuatro bases nucleótidas. Los modernos secuenciadores de ADN parten de la idea del biólogo molecular estadounidense Leroy Hood, incorporando ordenadores y láser en el proceso.Los científicos ya han completado la secuenciación del material genético de varios microorganismos incluyendo la bacteria Escherichia coli. En 1998 se llevó a cabo el reto de la secuenciación del genoma de un organismo pluricelular, un gusano nematodo conocido como Caenorhabditis elegans. En el año 2000 se descifró el material genético de la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster) y de la planta Arabidopsis thaliana, entre otros organismos. Pero el acontecimiento más importante, dentro de este grupo de investigaciones, fue el desciframiento del genoma humano llevado a cabo en febrero de 2001, de manera independiente, por el consorcio público internacional Proyecto Genoma Humano y la empresa privada Celera Genomics.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;APLICACIONES &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;La investigación sobre el ADN tiene un impacto significativo, especialmente en el ámbito de la medicina. A través de la tecnología del ADN recombinante los científicos pueden modificar microorganismos que llegan a convertir en auténticas fábricas para producir grandes cantidades de sustancias útiles. Por ejemplo, esta técnica se ha empleado para producir insulina (necesaria para los enfermos de diabetes) o interferón (muy útil en el tratamiento del cáncer). Los estudios sobre el ADN humano también revelan la existencia de genes asociados con enfermedades específicas como la fibrosis quística y determinados tipos de cáncer. Esta información puede ser valiosa para el diagnóstico preventivo de varios tipos de enfermedades.La medicina forense utiliza técnicas desarrolladas en el curso de la investigación sobre el ADN para identificar delincuentes. Las muestras de ADN tomadas de semen, piel o sangre en el escenario del crimen se comparan con el ADN del sospechoso; el resultado es una prueba que puede utilizarse ante los tribunales. Véase Pruebas de ADN.El estudio del ADN también ayuda a los taxónomos a establecer las relaciones evolutivas entre animales, plantas y otras formas de vida, ya que las especies más cercanas filogenéticamente presentan moléculas de ADN más semejantes entre sí que cuando se comparan con especies más distantes evolutivamente. Por ejemplo, los buitres americanos están más emparentados con las cigüeñas que con los buitres europeos, asiáticos o africanos, a pesar de que morfológicamente y etológicamente son más similares a estos últimos.La agricultura y la ganadería se valen ahora de técnicas de manipulación de ADN conocidas como ingeniería genética y biotecnología. Las estirpes de plantas cultivadas a las que se han transferido genes pueden rendir cosechas mayores o ser más resistentes a los insectos. También los animales se han sometido a intervenciones de este tipo para obtener razas con mayor producción de leche o de carne o razas de cerdo más ricas en carne y con menos grasa.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;A C I D O R I B O N U C L E I C O (A R N)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;Material genético de ciertos virus (virus ARN) y, en los organismos celulares, molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica. En los virus ARN, esta molécula dirige dos procesos: la síntesis de proteínas (producción de las proteínas que forman la cápsula del virus) y replicación (proceso mediante el cual el ARN forma una copia de sí mismo). En los organismos celulares es otro tipo de material genético, llamado ácido desoxirribonucleico (ADN), el que lleva la información que determina la estructura de las proteínas. Pero el ADN no puede actuar solo, y se vale del ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteínas (producción de las proteínas que necesita la célula para sus actividades y su desarrollo).Como el ADN, el ARN está formado por una cadena de compuestos químicos llamados nucleótidos. Cada uno está formado por una molécula de un azúcar llamado ribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados bases: adenina, guanina, uracilo y citosina. Estos compuestos se unen igual que en el ácido desoxirribonucleico (ADN). El ARN se diferencia químicamente del ADN por dos cosas: la molécula de azúcar del ARN contiene un átomo de oxígeno que falta en el ADN; y el ARN contiene la base uracilo en lugar de la timina del ADN.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;A R N C E L U L A R&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;En organismos celulares, el ARN es una cadena de polinucleótidos de una sola hebra, es decir, una serie de nucleótidos enlazados. Hay tres tipos de ARN: el ARN ribosómico (ARNr) se encuentra en los ribosomas celulares (estructuras especializadas situadas en los puntos de síntesis de proteínas); el ARN de transferencia (ARNt) lleva aminoácidos a los ribosomas para incorporarlos a las proteínas; el ARN mensajero (ARNm) lleva una copia del código genético obtenida a partir de la secuencia de bases del ADN celular. Esta copia especifica la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Los tres tipos de ARN se forman a medida que son necesarios, utilizando como plantilla secciones determinadas del ADN celular.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;A R N V Í R I C O&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;Algunos virus tienen ARN de cadena doble, formado por dos cadenas de polinucleótidos complementarios. En estos virus, la replicación del ARN en la célula hospedante sigue la misma pauta que la replicación del ADN. Cada nueva molécula de ARN tiene una cadena de polinucleótidos procedente de otra anterior. Cada una de las bases de los nucleótidos de la cadena se acopla con una base complementaria de otro nucleótido de ARN: adenina con uracilo y guanina con citosina. Hay dos tipos de virus con ARN de cadena única. Uno de ellos, el poliovirus, virus causante de la poliomielitis humana (véase Enterovirus), penetra en la célula hospedante y sintetiza una cadena de ARN complementaria para transformar la molécula sencilla en doble. Durante la replicación las dos hebras se separan, pero sólo la formada recientemente atrae nucleótidos con bases complementarias. Por tanto, la cadena de polinucleótidos formada como resultado de la replicación es exactamente igual a la original.El otro tipo, que agrupa los llamados retrovirus, comprende el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el SIDA, y otros virus causantes de tumores. Después de entrar en la célula hospedante, el retrovirus forma una cadena de ADN complementaria de su propio ARN valiéndose de los nucleótidos de la célula. Esta nueva cadena de ADN se replica y forma una doble hélice que se incorpora a los cromosomas de la célula hospedante, donde a su vez se replica junto con el ADN celular. Mientras se encuentra en la célula hospedante, el ADN vírico sintetizado a partir del ARN produce virus ARN de cadena única que abandonan la célula e invaden otras.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;span style="color:#000000;"&gt;I N V E S T I G A C I Ó N&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;Varias pruebas sugieren que el ARN fue el primer material genético. El equivalente a la molécula genética más arcaica sería probablemente de estructura sencilla y debería ser capaz de tener actividad enzimática. Además, la molécula debería encontrarse en todos los organismos. La enzima ribonucleasa-P, que se encuentra en todos los organismos, está formada por proteína y una forma de ARN con actividad enzimática. Basándose en esta prueba, algunos científicos opinan que la porción ARN de la ribonucleasa-P sería el equivalente moderno de la más antigua molécula genética.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8249979702056440185-7924233392388750448?l=juanelo150.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://juanelo150.blogspot.com/feeds/7924233392388750448/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8249979702056440185&amp;postID=7924233392388750448' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8249979702056440185/posts/default/7924233392388750448'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8249979702056440185/posts/default/7924233392388750448'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://juanelo150.blogspot.com/2008/11/el-adn.html' title='EL ADN Y ARN'/><author><name>juanelo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11558490583751847696</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-8249979702056440185.post-6735876131718364281</id><published>2008-08-29T06:22:00.000-07:00</published><updated>2008-11-04T07:54:46.564-08:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRBwPGiiD6I/AAAAAAAAABM/aa-XQT8ziSw/s1600-h/2.bmp"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5264831369151909794" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 301px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRBwPGiiD6I/AAAAAAAAABM/aa-XQT8ziSw/s400/2.bmp" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8249979702056440185-6735876131718364281?l=juanelo150.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://juanelo150.blogspot.com/feeds/6735876131718364281/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8249979702056440185&amp;postID=6735876131718364281' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8249979702056440185/posts/default/6735876131718364281'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/8249979702056440185/posts/default/6735876131718364281'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://juanelo150.blogspot.com/2008/08/blog-post_29.html' title=''/><author><name>juanelo</name><uri>http://www.blogger.com/profile/11558490583751847696</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_uDG8u9Gu8UQ/SRBwPGiiD6I/AAAAAAAAABM/aa-XQT8ziSw/s72-c/2.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
