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Correcciones ortográficas
* [[2003]], el [[24 de abril]] se completa la secuencia del [[genoma humano]].
* [[2004]], en abril se crea un catálogo de aproximadamente el 75% de los [[gen]]es que se cree posee el genoma humano. Este catálogo, ''Human Full-length Complementary-DNA Annotation Invitational Database'', ha sido elaborado por un equipo internacional liderado por Takashi Gojobori.<ref>«[http://www.nature.com/nsu/040419/040419-3.html Nature]»</ref><ref>«[https://web.archive.org/web/20040505004559/http://www.plosbiology.org/plosonline/?request=get-document&doi=10.1371%2Fjournal.pbio.0020162 PLoSBiology]» [[Public Library of Science|PLoS]] Biology.</ref>
* [[2004]], el [[22 de abril]] crearon en [[Japón]] un [[Mus (animal)|ratón]] sólosolo con el ADN de dos hembras ([[partenogénesis]]). Para fecundar un ratón necesitaron sólosolo dos [[óvulo]]s.<ref>{{Cita publicación|url=https://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/21/ciencia/1082570720.html|título=El mundo.es|publicación=Científicos japoneses crean un ratón con los genes de dos hembras y sin la participación de un macho|fechaacceso=Noviembre, 2018}}</ref>
* [[2005]], el [[22 de agosto]] científicos de la [[Universidad Harvard]] ([[Estados Unidos]]) unen una célula de la piel con una célula troncal embrionaria, avance que podría derivar en la creación de células troncales útiles sin tener que crear o destruir embriones humanos.
* [[2008]], el [[26 de mayo]] científicos del Centro Médico Universitario de [[Leyde]] ([[Países Bajos|Holanda]]) anuncian haber descifrado la primera secuencia completa del genoma de una mujer.
El [[tamaño del genoma]] es el número total de pares de bases de ADN en una copia de un genoma haploide. En los seres humanos, el genoma nuclear comprende aproximadamente 3,2 billones de nucleótidos de ADN, divididos en 24 moléculas lineales, los 50 000 000 nucleótidos más cortos de longitud y los 260 000 000 nucleótidos más largos, cada uno contenido en un cromosoma diferente. <ref>{{cite web|title=Human genome|url=http://www.whatisdna.net/wiki/genetic-genealogy-understanding-ancestry-dna/|access-date=19 de agosto de 2016}}</ref> El tamaño del genoma se correlaciona positivamente con la complejidad morfológica entre procariotas y eucariotas inferiores; sin embargo, después de los moluscos y todos los otros eucariotas superiores mencionados anteriormente, esta correlación ya no es efectiva. {{cite journal | authors = Gregory TR, Nicol JA, Tamm H, Kullman B, Kullman K, Leitch IJ, Murray BG, Kapraun DF, Greilhuber J, Bennett MD | title = Eukaryotic genome size databases | journal = Nucleic Acids Research | volume = 35 | issue = Database issue | pages = D332-8 | date = enero de 2007 | pmid = 17090588 | doi = 10.1093/nar/gkl828 }}</ref> Este fenómeno también indica la poderosa influencia que proviene del ADN repetitivo en los genomas.
 
Dado que los genomas son muy complejos, una estrategia de investigación es reducir al mínimo la cantidad de genes en un genoma y aúnaun así sobrevivir al organismo en cuestión. Se está realizando un trabajo experimental sobre genomas mínimos para organismos unicelulares, así como genomas mínimos para organismos multicelulares (ver [[Biología del desarrollo]]). El trabajo es tanto ''[[in vivo]]'' como ''[[in silico]]''.<ref>{{cite journal | autores = Glass JI, Assad-Garcia N, Alperovich N, Yooseph S, Lewis MR, Maruf M, Hutchison CA, Smith HO, Venter JC | title = Essential genes of a minimal bacterium | journal = Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | volume = 103 | issue = 2 | pages = 425–30 | date = enero de 2006 | pmid = 16407165 | pmc = 1324956 | doi = 10.1073/pnas.0510013103 | bibcode = 2006PNAS..103..425G }}
</ref><ref>{{cite journal | autores= Forster AC, Church GM | title = Towards synthesis of a minimal cell | journal = Molecular Systems Biology | volume = 2 | issue = 1 | pages = 45 | date = 2006 | pmid = 16924266 | pmc = 1681520 | doi = 10.1038/msb4100090 }}</ref>
 
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|<ref>{{cite journal | autores = Leroy S, Bouamer S, Morand S, Fargette M | year = 2007 | title = Genome size of plant-parasitic nematodes | journal = Nematology | volume = 9 | issue = | pages = 449–450 | doi=10.1163/156854107781352089}}</ref>El genoma animal masmás pequeño conocido<ref>{{cite web | autores = Gregory TR |date=2005 |title=Animal Genome Size Database |publisher= Gregory, T.R. (2016). Animal Genome Size Database. | url=http://www.genomesize.com/statistics.php?stats=entire#stats_top}}</ref>
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|[[Nematoda|Nematode]]
== Campos de aplicación de la investigación genómica ==
 
* En medicina, se utilizan las [[Test genético|pruebas genéticas]] para el diagnóstico de enfermedades, la confirmación diagnostica, la información del [[Pronóstico médico|pronóstico]] así como del curso de la enfermedad, para confirmar la presencia de enfermedad en pacientes asintomáticos y, con variados grados de certeza, para predecir el riesgo de enfermedades futuras en personas sanas y en su descendencia. La información sobre el genoma también se puede usar para el estudio de susceptibilidad a las enfermedades.<ref>{{Cita publicación|url=https://revistageneticamedica.com/diagnostico-genetico/|título=DIAGNÓSTICO GENÉTICO|publicación=GeneticaGenética MedicaMédica|fechaacceso=Noviembre, 2018}}</ref>
 
Existe la posibilidad de desarrollo de técnicas o para tratar [[enfermedad hereditaria|enfermedades hereditarias]]. El procedimiento implica reemplazar, manipular o suplementar los [[gene]]s no funcionales con genes funcionales. En esencia, la terapia génica es la introducción de genes en el [[ADN]] de una persona para tratar [[enfermedad]]es. La posible creación de fármacos ''a medida'' del enfermo [[terapia génica]] y [[farmacogenómica]].
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