Técnicas en
Biología Molecular
(Programa de Maestría en Biotecnología)
(Programa de Maestría en Biotecnología)
Luis Alfonso Rguez-Páez M.C.
Biotecnología y Biología Molecular Aplicada
correo: larguez@correo.unicordoba.edu.co
twitter: @larguez
Facebook: Recursos para Biotecnología
Manual de practicas de laboratorio de Biología y genética Molecular (Descargar) (Practica 1)
Practica No. 2 Electroforesis horizontal (Corrimiento y visualización de ADN) (Descargar)
Practica No. 3 PCR para el análisis de comunidades bacterianas (Descargar)
Archivos de secuencias de amplicones (Descargar)
Primer quiz, Corte 1 (22 de Febrero de 2021) (Aplicar)
Abre este enlace para unirte al Grupo 1 2021A (Lunes de 2:00 a 5:00) : (Aqui)
Quiz 1 y 2 (Aplicar) Nuevo
Guía temática 1er Parcial (Descargar)
Guía temática 2do Parcial A (Descargar)
Guía temática 3er Parcial (Descargar)
Seguimiento tematico conceptual para el segundo corte del curso de Técnicas Moleculares. (Descargar)
Listado participantes en la exposición de Biotecnología Agrícola (Ver) Octubre 25 de 2020
Calendario Académico 2021A Universidad de Córdoba (Ver) acuerdo 027 del 13 de mayo de 2020, emanado por el Consejo Académico, se les comunica a los docentes y estudiantes que se requiere cumplir con las actividades definidas en Calendario Académico periodo 2020-II.
Registro académico del curso en Técnicas en Biología Molecular 2021B (Registro)
Unirse al Grupo 1 Agronomia https://n9.cl/xz1ke (WhatsApp)
Unirse al Grupo 2 Agronomia https://n9.cl/u9ov (WhatsApp)
Meet Grupo 1: https://n9.cl/avrhy
Aproximación histórica de la biología molecular (Descargar)
Microcurricula o Programa del curso (Descargar)
Bioinformática Básica para las Técnicas Moleculares (Introducción) (Formato FASTA y alineamiento de secuencias) (Herramienta BLAST)
Elaboración de un ensayo científico para el tercer corte
Como escribir El Ensayo (Descargar)
Estructura y criterios generales para la elaboración del Ensayo (Descargar)
Biotecnología Agrícola para Países en Desarrollo (ver documento) (Descargar PDF completo)
Calendario Académico 2020A Ajustado (Descargar)
Parcial 30%
Tareas 10%
Quices 30%
Practicas 30
Estudio vincula maíz transgénico a los tumores de rata (Descargar)
Estudio vincula maíz transgénico a los tumores de rata se retrae (Ver)
Genética Molecular de Plantas (Descargar)
Transgenic Plants - Methods and Protocols - Leandro Peña - 2004 (Descargar)
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Temática del curso. (Descargar)
Este curso genera en el estudiante de postgrado la capacidad de conocer la composición y el funcionamiento de los ácidos nucleicos, las proteínas y las diferentes técnicas de manejo y aprovechamiento de estas biomoléculas. Para poder integrarse al proceso se requieren conocimientos de Química, Bioquímica, Biología Molecular, Microbiología, Entomología y Genética. Esta materia es importante ya que es una herramienta fundamental para el aprovechamiento, la mejora y conservación de la biodiversidad, así como a la mejora de los procesos biotecnológicos utilizando dichas técnicas. Esta materia se consolida al integrarse con otras áreas como el caso particular de Microbiología, Fitomejoramiento, Producción de semillas, cultivos de tejidos y Bioinformática. De manera particular, lo trabajado en esta asignatura se aplica en el estudio de los temas como: el diagnóstico de enfermedades, la valoración, caracterización y aprovechamiento de la biodiversidad, mejoramiento de cultivos y producción de derivados biotecnológicos entre otros, permitiendo al programa de la Maestría en Biotecnología y a la Universidad incorporarse en la dinámica científica, tecnológica e innovación en biología molecular aplicada a la Biotecnología.
Módulos
Modulo 1. Introducción a la biología molecular y sus técnicas
1.1 Definiciones. Importancia. Aplicaciones y Técnicas.
1.2 Generalidades de los Ácidos nucleicos y las proteinas.
1.3 Aproximación histórica a la Biología Molecular.
Presentación 1.1. Generalidades y aproximación histórica (Descargar)
Presentación 1.2. Biomoléculas (Descargar)
Modulo 2. Herramientas de la biología molecular aplicada para la identificación de organismos y al aprovechamiento de la biodiversidad
2.1 Extracción de ácidos nucleicos.
2.2 Técnicas de separación y purificación de ácidos nucleicos.
2.3. Enzimas que actúan sobre ácidos nucleicos
2.4. La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
2.5. Secuenciación y análisis de secuencias
2.6. Microarreglos
Presentación 2 Herramientas de la biología molecular aplicada para la identificación de organismos y al aprovechamiento de la biodiversidad (Descargar)
Modulo 3. Mecanismos de reparación del material genético: reparación, recombinación, transformación, restricción y modificación.
3.1. Mutaciones. Tipos. Reparaciones de ADN. Mecanismos generales. Recombinación. Tipos. Transformación bacteriana. Restricción y modificación. Mapeo Genético.
Presentación 3 Mecanismos de reparación del material genético (Descargar)
Modulo 4. Ingeniería genética, organismos transgénicos y su importancia en el mejoramiento, la seguridad y soberanía alimentaria.
4.1. Fundamentos y metodologías para la modificación genética de organismos.
4.2. Plantas transgénicas, microorganismos, productos farmacéuticos y animales obtenidos por modificación genética y transgénesis.
4.3. Seguridad y control.
4.4. Detección de transgénicos. Vinculación de transgénicos y la Seguridad alimentaria y soberanía alimentaria.
4.5. Bioseguridad.
Presentación 4 Ingeniería genética, org. transgénicos y su imp. en el mejoramiento, la seguridad y soberanía alimentaria. (Descargar)
Modulo 5. Clonación de genes.
5.1. Vector de clonación, tipos de vehículos de clonación, características, biología de plásmidos.
5.2. Uso y estrategias de uso de vectores de clonación. Clonamiento shot-gun, clonamiento dirigido y enriquecimiento de secuencias.
5.3. Empaquetamiento, Transformación. Transfección. Electroporación. Selección y caracterización de clones.
5.4. Marcajes de sondas y anticuerpos. Selección (Screening). Grados de rigurosidad.
Presentación 5. Clonación de genes (Descargar)
Modulo 6. Análisis de genomas y Bioinformática.
6.1. Análisis de polimorfismo
6.2. Marcadores Moleculares, Huellas Génicas y DNA-Barcoding
6.3. Proyectos genoma. “Genomics” análisis funcional de secuencias provenientes de bancos de datos.
6.4. Utilización de las herramientas bioinformáticas para el análisis de genes y regiones de interés. Cómo determinar comparativamente regiones conservadas y variables.
Presentación 6. Análisis de genomas y Bioinformática (Descargar)
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
Proporcionar a los futuros Ingenieros Agrónomos conocimientos y habilidades para el uso y manejo de técnicas de biología molecular aplicada a la investigación y producción de sistemas agrícolas.
Para lograr este propósito se debe:
Conocer y discutir los principales eventos que dieron origen a la Biología Molecular.
Desarrollar habilidades en el uso de herramientas de la biología molecular aplicada, la identificación de organismos y al aprovechamiento de la biodiversidad
Discutir los aspectos mecanismos de reparación del material genético.
Disertar sobre la ingeniería genética, los organismos transgénicos y su importancia en el mejoramiento, la seguridad y soberanía alimentaria
Explicar la clonación de genes.
Analizar genomas de eucariotas especialmente el de plantas.
Introducir al estudiante en los principios de la bioinformática aplicada a plantas.
COMPETENCIAS
Específicas
Conocer los componentes básicos de un laboratorio de biología molecular aplicada.
Identificar los elementos de trabajo para el laboratorio de biología molecular aplicada.
Identificar reactivos y equipos básicos para el desarrollo de técnicas en biología molecular aplicada.
Manejo de protocolos para el análisis molecular de bacterias, hongos, nemátodos y plantas.
Manejo de diferentes bases de datos moleculares y bioinformáticas del mundo.
Manejo de herramientas bioinformáticas para el análisis molecular y aprovechamiento de la biodiversidad.
Desarrollar análisis crítico de investigaciones en biología molecular, formulación de alternativas de investigación al mismo objeto de estudio mediante el uso de técnicas en Biología molecular.
Transversales
Manejo de bases de datos científicas
Desarrollar análisis crítico de investigaciones científicas
Desarrollar un seminario de investigación
Descargar Material de Apoyo (Biologia Celular y Molecular)
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Artículos selectos para el análisis
Ribozimas: resabios del mundo primitivo (Descargar)
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Bacteria capaz de sustituir el fósforo por arsénico en la estructura del DNA (Descargar)
Estos módulos, desarrollados conjuntamente por el IPGRI y el Instituto para la Diversidad Genómica (Institute for Genomic Diversity, IGD), Cornell University, intentan promover la formación y la investigación sobre la conservación y el uso de la biodiversidad a través de la aplicación de los marcadores moleculares.
Los módulos presentan los principios fundamentales de la diversidad genética, las cualidades de los marcadores para medirla y las tecnologías usadas más ampliamente, incluyendo aquellas basadas en las proteínas, el ADN y la reacción en cadena de la polimerasa. Los procedimientos experimentales más importantes se describen con gráficos y fotografías, y se dan ejemplos reales de aplicaciones en estudios de la diversidad genética o en la gestión de germoplasma. Estos ejemplos pretenden impulsar el uso de los módulos como un recurso educativo, ya sea como herramienta de autoayuda o incorporados en un plan de estudios universitario. También se comparan las diversas técnicas (sus ventajas y desventajas) y su costo relativo para ayudar al investigador principiante a seleccionar los procedimientos más apropiados para su investigación. Los módulos están dirigidos a investigadores que tengan no sólo una formación mínima en genética y biología molecular vegetal, sino también un conocimiento práctico sobre recursos genéticos y los temas relacionados con su conservación y gestión.
El uso de los marcadores moleculares puede facilitar y hacer más eficaces el uso y la conservación de la diversidad biológica. Con ellos pueden determinarse relaciones filogenéticas, pueden identificarse redundancias en un banco de germoplasma, y es posible también descubrir genes nuevos. Aunque este módulo titulado Tecnologías de Marcadores Moleculares para Estudios de Diversidad Genética de Plantas: Módulo de Aprendizajetiene la intención de promover el desarrollo de capacidades y estimular la investigación en recursos fitogenéticosen todo el mundo.
Descargar modulo completo (PDF in ZIP 3.13 Mb)
Descargar modulo completo (PDF in ZIP 2.58 MB)
Enlases de interes
Calendario Académico y reglas de trabajo (Descargar)
Código genético universal (Descargar)
Biblioteca Virtual de Biotecnología para las Américas (Ver)
Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB) (Ver)
Instituto oficial del Proyecto Genoma Humano (Ver)
Nature - Biotecnologia. información general respaldada por esta prestigiosa revista científica.
Colección de enlaces a páginas web útiles para la enseñanza y el aprendizaje de la Bioquímica y Biología Molecular (Ver)
Curso de Biología molecular: Bases y aplicaciones
Autor: Sergi Maicas Prieto
Serie: MOOC Biología Molecular
Innovació Educativa Universitat de València
Para mayor información y detalles:
Correo: larguez@correo.unicordoba.edu.co
Twitter: @Larguez
Regalos
En 1953, James Watson y Francis Crick, determinaron la estructura tridimensional del ácido desoxirribonucleico (ADN) (el artículo A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid) fue publicado el 25 de abril de 1953 en Nature y dejaba claro el modo en que el ADN se podía “desenrollar” para que fuera posible su lectura o copia. Aquí pueden descargar el articulo original autografiado por Francis Crik (Descargar
Póster en alta resolución de todas las rutas metabólicas integradas (Descargar)
La canción de la PCR