GENETICA
1. Estudie las leyes de Mendel y construya con la
información obtenida un mentefacto de acuerdo a lo comprendido por usted.
2.
3.
Leyes de
Mendel
4.
5. Defina los siguientes términos:
a. Homocigoto.
Que
está formado por la unión de dos células sexuales que tienen la misma dotación
genética.
b. Heterocigoto
Que
está formado por la unión de dos células sexuales que tienen diferentes dotaciones
genéticas.
c. Fenotipo
Conjunto
de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la
interacción entre su genotipo y el medio.
d. Genotipo
Conjunto
de los genes que existen en el núcleo celular de cada individuo.
e. Alelo
Es
cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen que se
diferencian en su secuencia y que se puede manifestar en modificaciones
concretas de la función de ese gen (producen variaciones en características
heredadas como, por ejemplo, el color de ojos o el grupo sanguíneo).1
f. Repetibilidad
Aptitud
de un instrumento de medición para dar indicaciones muy cercanas entre sí
durante la aplicación repetida al mismo mensurando en las mismas condiciones de
medición
g. Heredabilidad
En
la genética, la Heredabilidad es la proporción de la variación fenotípica en
una población, atribuible a la variación genotípica entre individuos. La
variación entre individuos se puede deber a factores genéticos y/o ambientales.
...
h. Consanguinidad
Parentesco
natural de una persona con otra u otras que descienden de los mismos
antepasados.
i.
Marcador genético
Un
marcador genético o marcador molecular es un segmento de ADN con una ubicación
física identificable en un cromosoma y cuya herencia genética se puede
rastrear. Un marcador puede ser un gen, o puede ser alguna sección del ADN sin
función conocida
j.
Gemelos
Se
denomina a todos aquellos individuos que han sido concebidos en un mismo parto.
En biología hace referencia a todos aquellos cigotos cuyo desarrollo y
gestación ocurre simultáneamente.
k.
Mellizos
Son
mellizos aquellos nacidos de un mismo parto en las especies que no se
caracterizan por los partos múltiples (como la especie humana). En el caso de
animales como los gatos o los perros, el término no se utiliza.
l.
Cruzamiento
Reproducción
sexual de dos individuos diferentes, que resulta en una prole que se queda con
parte del material genético de cada progenitor.
Los
organismos parientes deben ser genéticamente compatibles y pueden ser de
variedades diferentes o de especies muy cercanas.
m. Clonación
La
clonación copia idéntica de un organismo a partir de su ADN) se puede definir
como el proceso por el que se consiguen, de forma asexual 2 copias idénticas de un organismo, célula o
molécula ya desarrollado.
n. Hibridación
La
hibridación es la unión complementaria de ácidos nucleicos (ADN o ARN)
o. Transgénico
Que
ha sido concebido artificialmente mediante ingeniería genética con mezcla de
DNA de otros organismos en sus genes.
p. Transferencia embrionaria
La
transferencia embrionaria es el punto culminante de diversos tratamientos de
reproducción asistida, entre ellos, la fecundación in-vitro, ovodonación,
embrioadopción, utilización de embriones criopreservados,
q. Inseminación artificial
Técnica
de reproducción asistida en la que se introduce el esperma en la vagina de la
hembra por medios mecánicos.
6. Escriba los postulados de las leyes de Mendel y de un
ejemplo de cada uno.
·
Ley de la
uniformidad
Establece
que si se cruzan dos razas puras (un homocigoto dominante con uno recesivo)
para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán
todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, e iguales fenotípicamente
a uno de los progenitores (de genotipo dominante), independientemente de la
dirección del cruzamiento.
Ejemplo: si
cruzamos un caballo puro con una yegua pura esto nos va a dar unas diferencias
que él o ella puede nacer parecido a la
madre o al padre en el color o puede tener el color de los 2 pero de
todas maneras tiene los genes de los dos
·
Ley de la
segregación de los caracteres en la segunda generación filial
Esta
ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se
separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto
filial. Es muy habitual representar las posibilidades de hibridación mediante
un cuadro de Punnett.
Ejemplo: una
yegua F1 cuando quede preñada de un caballo puro puede que el embrión traiga
unos genes dominantes de sus abuelos
maternos y se presenten en forma fenotípica y tiene el 75% es del gen
dominante y el 25% el gen asomatico
·
Ley de la
independencia de los caracteres hereditarios
En
ocasiones es descrita como la 2.ª Ley, en caso de considerar solo dos leyes
(criterio basado en que Mendel solo estudió la transmisión de factores
hereditarios y no su dominancia/expresividad). Mendel concluyó que diferentes
rasgos son heredados independientemente unos de otros, no existe relación entre
ellos, por lo tanto el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de
herencia de otro. Solo se cumple en aquellos genes que no están ligados (es
decir, que están en diferentes cromosomas) o que están en regiones muy
separadas del mismo cromosoma
Ejemplo: si cruzamos una perra f1 y un perro puro el
embrión trae 50% de gen dominante y 50%de gen asomatico
7. Que modificaciones han tenido las leyes Mendelianas.
En que consiste cada una.
Dominancia intermedia
Sucede cuando el individuo
heterocigoto, con un alelo dominante y otro recesivo, no muestra el fenotipo de
alguno de los padres, sino el intermedio de ambos.
Por ejemplo, las flores
de Antirrhinum majus presentan flores rojas cuando el
individuo es homocigoto dominante (RR), flores blancas cuando es
homocigoto recesivo (rr) y flores rosas cuando el individuo es
heterocigoto (Rr).
Genotipos
|
AA
|
Aa
|
aa
|
Fenotipos flores
|
Rojas
|
Rosas
|
blancas
|
Codominancia
En este caso ninguno de los
alelos es dominante sobre el otro y los individuos heterocigotos presentan los
caracteres tanto del padre como de la madre. Por ejmplo, en la raza de ganado
Shortron, cuando se cruza un individuo puro con pelo rojo con otro puro de pelo
blanco, los descendientes presentan pelo rojo y blanco entremezclado (color
ruano). Otro ejemplo es la determinación del sistema sanguíneo ABO en los seres
humanos: el grupo A no domina sobre el B, sino que cuando están ambos alelos,
el grupo sanguíneo es AB.
Genes letales
Son genes que cuando están
presentes en el genoma del individuo le provoca su muerte.
Pueden existir genes
letales dominantes que con sólo presentar una copia de uno de los alelos, el individuo
muere, pero no son muy abundantes, ya que con la muerte del individuo
desaparece.
Sin embargo los genes
letales recesivos se pueden transmitir a la descendencia, ya que para que
causen su efecto, han de encontrarse ambas copias en el mismo individuo.
Normalmente estos individuos no llegan a nacer ya que mueren en los primeros
estadíos de desarrollo durante el desarrollo fetal.
Estos genes modifican las
proporciones de las leyes de Mendel ya que en el cálculo de probabilidades hay
que eliminar el individuo que nunca podrá vivir, por lo que nunca se podrán
observar las proporciones 3: 1 para la primera ley de Mendel ni la proporción
9:3:3:1 en el caso de la tercera ley.
Alelismo múltiple
Consiste en la existencia
de más de un alelo para un gen. Un ejemplo es el gen que determina el grupo
sanguíneo ABO en el ser humano.
Existen tres alelos: IA, IB e
i. Los alelos IA y IB son codominantes y a la vez dominantes sobre el alelo i.
- Un individuo tendrá grupo sanguineo AB si
posee los alelos IA y
IB.
- Tendrá un grupo sanguíneo A si posee, por lo
menos, una copia del alelo IA: IAi o
IAIA.
- Tendrá un grupo sanguíneo B si posee, por lo
menos, una copia del alelo IB: IBi o
IBIB.
- Tendrá un grupo sanguíneo O si posee ambos
alelos recesivos i: ii
Grupos sanguíneos
|
||||
AB
|
A
|
B
|
O
|
|
Posibles genotipos
|
IAIB
|
IAIA
|
IBIB
|
ii
|
IAi
|
IBi
|
¿Un matrimonio que posee
ambos el grupo sanguíneo A, podría tener un descendiente con grupo sanguíneo
O?. Sí, siempre y cuando ambos fueran heterocigotos y portaran el alelo
recesivo:
Gametos que originan
|
Madre IAi
|
||
IA
|
i
|
||
PadreIAi
|
IA
|
IAIA
|
IAi
|
i
|
IAi
|
ii
|
Interacciones entre genes
Puede ocurrir que haya
interacciones también entre alelos de diferentes genes. Un fenotipo puede venir
dado por la expresión de dos alelos de diferentes genes.
El caso más típico es el de
las crestas de las gallinas. Existen cuatro tipos de crestas y dos genes, R y
G, cada uno con su alelo dominante y recesivo:
Tipos de crestas
|
|||
Roseta
|
Guisante
|
Nuez
|
Aserrada
|
RRgg o Rrgg
|
GGrr o Ggrr
|
G_R_
|
rrgg
|
Epistasia
Supone la interacción entre
diferentes genes para un determinado carácter, en el que la expresión de un gen
es modificada por la acción de uno o má genes. El carácter que se expresa se le
denomina epistático mientras que el suprimido o anulado hipostático.
Por ejemplo existen
variedades de color de plumaje de las gallinas de corral. El color Leghorn es
blanca y dominante sobre los otros colores. Leghorn presenta un gen epistático
I que enmascara la manifestación de otro gen C para cualquier otro color. El color
Wyandotte es también blanco, pero doble recesivo (iicc). Así la proporción
mendeliana esperada en la F2 de 9:3:3:1 pasa a ser
de 13:3, 13 de color blanco y 3 de otro color.
Leghorn IICC (blanco)
|
Wyandotte iicc ( blanco)
|
|||
F1
|
IiCc (todos blancos)
|
|||
F2
|
13 blancos (I_C_, I_cc,
iicc) y 3 de color (iiC_)
|
8. Que anomalías letales o semi-letales se presentan en
bovinos por influencia genética.
Alcondroprasia:
la alcondroprasia es la alteración genética que se
produce en los terneros y salen con malformaciones
Anquilosis: es un término médico para nombrar la disminución de
movimiento o falta de movilidad de una articulación debido a fusión total o
parcial de los componentes de la articulación. En odontología, la anquilosis es
la fijación esporádica de un diente al hueso alveolar
9. Cuando hablamos de mejoramiento genético se deben
tener en cuenta los parámetros de Heredabilidad. Que parámetros se observan en
bovinos tipo carne, bovinos tipo leche, ovinos, aves, equinos y porcinos.
Especie
|
Característica
|
Heredabilidad
|
Bovinos para
carne
|
Intervalo
entre partos
|
0-10
|
Peso al nacer
|
30-40
|
|
Peso al
destete
|
20-30
|
|
Habilidad
materna
|
20-30
|
|
Ganancia de
peso a corral
|
35-45
|
|
Ganancia de
peso a pastoreo
|
20-30
|
|
Eficiencia de
la ganancia de peso
|
30-40
|
|
Peso final
|
30-50
|
|
Conformación
al destete
|
20-30
|
|
Conformación
a la faena
|
30-40
|
|
Clasificación
de la canal
|
25-30
|
|
Área del ojo
de bife
|
50-70
|
|
Terneza de la
carne
|
50-60
|
|
Susceptibilidad
a cáncer de ojo
|
20-40
|
|
Bovinos
lecheros
|
Intervalo
entre partos
|
0-5
|
Partos
múltiples
|
1-3
|
|
Distocia
|
1-5
|
|
Tipo
|
20-30
|
|
Producción de
leche
|
20-40
|
|
Producción de
grasa
|
20-30
|
|
Porcentaje de
grasa
|
30-60
|
|
Porcentaje de
proteína
|
40-70
|
|
Persistencia
|
15-30
|
|
Resistencia a
mastitis
|
10-30
|
|
Ovinos
|
Aptitud
mellicera
|
5-15
|
Peso al
destete
|
20-40
|
|
Peso de
vellón
|
30-60
|
|
Longitud de
mecha
|
30-60
|
|
Diámetro de
fibra
|
30-50
|
|
Cubierta de
la cara
|
40-60
|
|
Pliegues en
el pescuezo
|
30-40
|
|
Tipo
|
10-15
|
|
Cerdos
|
Número de
lechones nacidos
|
10-15
|
Peso al nacer
|
5-10
|
|
Peso a los 56
días de edad
|
10-15
|
|
Peso a los
180 días de edad
|
20-30
|
|
Ganancia de
peso
|
10-40
|
|
Eficiencia de
la ganancia
|
20-30
|
|
Conformación
|
20-30
|
|
Espesor del
tocino
|
40-50
|
|
Longitud de
la canal
|
30-70
|
|
Porcentaje de
cortes magros
|
20-40
|
|
Aves
|
Huevos por
gallina en postura
|
5-15
|
Producción de
huevos por día
|
15-30
|
|
Edad a la
primera postura
|
20-40
|
|
Peso corporal
|
30-50
|
|
Peso del
huevo
|
40-70
|
|
Resistencia a
enfermedad de Marek
|
5-20
|
|
Fertilidad
|
5-15
|
|
Incubabilidad
|
5-20
|
|
Caballos
|
Velocidad de
carrera
|
30-60
|
Hándicap
rating
|
35-40
|
|
Velocidad de
trote
|
20-40
|
10. Que parámetros se tienen en cuenta para ser mejorados
en cultivos agrícolas
Los
parámetros para tener en cuenta son
·
El rendimiento
·
La calidad
·
El cruzamiento o
injertación
·
El suelo
·
Los sistemas de
siembra
·
Control de plagas
·
Los climas para la
adaptación del cultivo (frio, caliente
etc)
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