Genética IV. Soluciones

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
PROCESOS GENÉTICOS NO MENDELIANOS
Advertisements

Mi familia española.
LA FAMILIA.
Genética III. Soluciones
La familia real española
Un mechón de pelo blanco
LOS RESULTADOS DE MENDEL Y LA PROBABILIDAD
Árboles Genealógicos y Herencia Mendeliana en el Hombre
Genética mendeliana 1º Bachillerato - CMC Bonifacio San Millán
TEMA 11. Genética mendeliana
Problemas de Genética ManuelGVS 2007.
Química Biológica Patológica Bioq. Mariana L. Ferramola
Resolución examen 8 Octubre, 2009
Problemas de Genética ManuelGVS 2007.
¿Qué fenotipos pueden tener los hijos de este matrimonio?
GENÉTICA Esta obra está bajo una licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite.
¿Cuáles pueden ser sus genotipos?
Herencia.
ESPAÑOL I SESIÓN 13.
Los grupos sanguíneos y su herencia
MC Paulina Trigo Espejel ITESM-CEM Agosto 2013
GENÉTICA.
TEMA 6. Genética mendeliana
La Herencia Biológica 4º ESO.
Problema 3 La talasemia es un tipo de anemia que se da en el hombre. Presenta dos formas, denominadas menor y mayor. Los individuos gravemente afectados.
Problemas de Genética ManuelGVS 2007.
CARLOS FELIPE HERNÁNDEZ ROJAS
Acabas de ser admitido en el cuerpo de Policía, en el Departamento de Investigación Científica. Todavía eres un novato, por lo que tienes mucho que aprender.
Hoy vamos a: Aprender el vocabulario de ‘la familia’
TALLER SOBRE MECANISMOS DE HERENCIA
© 2008 Quinín Freire Familia S.S.L./E.S.L.. Mamá y papá.
Es la rama de la Biología que trata de la herencia y de su variación
ENFERMEDADES MONOGÉNICAS (MENDELIANAS)
Variabilidad genética
La continuidad: HERENCIA
Unidad 0: “ Herencia y Variabilidad II”
Genética mendeliana Gregorio Mendel, monje austriaco fue quien formulo las leyes básicas de la genética moderna en Elaborado por : Cristian Franco.
Todo lo que tienes que saber para la PSU!
PLANTEL “DR. ÁNGEL MA. GARIBAY KINTANA
INMUNOGENETICA Dr. Frank G. Hammond F..
Explicación Corta Genética John Jader Rivera Usme
Problema 18 En el ratón el gen c+ produce pigmentación en el pelo. La coloración de los individuos c+c+ o c+c depende de su genotipo respecto a otro gen.
Recordemos.
ADN.
LA GENETICA BASICA Experimentos de Mendel
Leyes de la herencia.
Problemas de genética.
CARACTERES ESTUDIADOS POR MENDEL 1ª LEY DE MENDEL Ley de la Uniformidad de la Primera generación filial : Si se cruzan dos individuos.
Genetica Estudio de la Herencia.
Mi, tu,su,nuestro. 1. El padre de mis hermanos y yo.
Herencia no Mendeliana
Problema 14 La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se debe a un gen recesivo situado en el cromosoma X. ¿Cuál será la proporción de hemofílicos.
(Arboles genealógicos)
Los genéticos de magos.
ÁRBOLES GENEALÓGICOS.
MARIA ELENA CEDEÑO CI  es una estructura organizada de ADN y proteína que se encuentra en las células. Se trata de una sola pieza de espiral.
PROBLEMAS DE GENÉTICA.
TEMA 11. Genética mendeliana
Genética Estudia las características heredables y la forma como se transmiten de generación a generación.
Problema 12 Si el padre de un niño de grupo sanguíneo 0 es del grupo A y la madre del grupo B, ¿qué fenotipos sanguíneos pueden presentar los hijos que.
Problema 7 El grupo sanguíneo en el hombre viene determinado por tres alelos de un gen: A y B son codominantes y O recesivo respecto a ellos. El factor.
LEYES DE LA HERENCIA Experimentos de Mendel Leyes de Mendel
Estructura de Los cromosomas Genes Alelos Mutaciones
Curso: 2015/2016 Profesor: Ernesto Dolz-Barberà
LA FAMILIA. María Luis María es la hermana de Luis Luis es el hermano de María La familia Gómez.
Herencia ligada al sexo
Ejercicios de Genética
Valor: AMOR Objetivo: Comprender la sexualidad como resultado de un proceso biológico enmarcada dentro de procesos hereditarios, para desarrollar una actitud.
Genética mendeliana. 2 Tema 13: Genética mendeliana.
TEMA 11. Genética mendeliana
Transcripción de la presentación:

Genética IV. Soluciones 1. Escribe los genotipos de Un hombre daltónico grupo A y con polidactilia XdY AA PP XdY AA Pp XdY AO PP XdY AO Pp Una mujer portadora de daltonismo y de grupo sanguíneo AB XDXd AB Un hombre no daltónico albino y con grupo B XDY aa BB XDY aa BO Una mujer no daltónica, grupo O y albina XDXD OO aa XDXd OO aa Un hombre hemofílico con grupo A y polidactilia XhY AA PP XhY AA Pp XhY AO PP XhY AO Pp Una mujer no hemofílica con grupo O y albina XHXH OO aa XHXh OO aa

Genética IV. Soluciones 2. Elabora el árbol genealógico de la siguiente familia: Los padres, Marta y Carlos no son daltónicos. Tienen tres hijos: Mónica, Esther y Óscar. Las chicas no son daltónicas, pero el chico sí. Mónica se casa con Tomás y tienen dos hijos Luis y Andrea, ambos daltónicos. Esther se casa con Marcos que no es daltónico. Esther y Marcos están esperando mellizos, un chico y una chica, ¿serán daltónicos? Marta Carlos XD XD XD Y XD Xd Tomás Marcos Esther Carlos Mónica Xd Y XD Y XD XD Xd Y XD Xd XD Y XD Xd XD XD chico chica Luis Andrea XD Y XD XD Xd Y Xd Xd XD Xd Xd Y Como Andrea es daltónica tanto su padre como su madre tienen el gen d Xd Xd Como Marcos es sano, su hija no será daltónica. El hijo puede serlo si Esther es portadora. Como Mónica es portadora, ha recibido un gen d de sus padres. Como su padre es sano, debe ser de su madre

Genética IV. Soluciones 3. Mis padres no son daltónicos, pero mi abuelo materno sí lo era. ¿Puedo tener alguna hermana daltónica? ¿y algún hermano? Abuelo materno daltónica: XdY Madre no daltónica XdXD ó XDXD Padre no daltónica XDY Como mi abuelo materno es daltónico le ha dado el gen d a mi madre, por tanto, mi madre es portadora Haciendo el cruce con el cuadro de Punnet: XD Xd XD XD XD Xd Y XDY XdY No puedo tener una hermana daltónica Existe una probabilidad del 50% de tener un hermano daltónico Las hijas son todas no daltónicas Los hijos tienen el 50% de posibilidades de ser daltónicos y el 50% de no serlo

Genética IV. Soluciones 4. Un hombre con polidactilia se casa con una mujer que no tiene polidactilia. ¿Qué probabilidades tienen sus hijos de tener polidactilia? (haz los cruces correspondientes) Hombre con polidactilia: PP ó Pp Mujer sin polidactilia: pp madre padre madre padre pp x PP pp x Pp Pp Pp Pp Pp Pp pp Pp pp Si el padre es homocigótico 100% polidactilia Si el padre es heterocigótico 50% polidactilia Suponiendo que haya la misma probabilidad de que el padre sea híbrido o puro para la polidactilia, la probabilidad de hijos con polidactilia es de 75%

Genética IV. Soluciones 5. Si una mujer no hemofílica, cuyo padre era hemofílico, se casa con un hombre no hemofílico, ¿cómo serán sus descendientes? Mujer no hemofílica XHXH ó XHXh Hombre no hemofílico: XHY Padre hemofílico: XhY Como el padre de la mujer es hemofílico le ha dado el gen h a la mujer, por tanto, la mujer es portadora Haciendo el cruce con el cuadro de Punnet: XH Xh XH XH XH Xh Y XHY XhY Las hijas son todas no hemofílicas 50% portadoras, 50% no portadoras Los hijos tienen el 50% de posibilidades de ser hemofílicos y el 50% de no serlo

Genética IV. Soluciones 6. Mis abuelos maternos son ambos AB. Mi padre también es AB, ¿puedo yo tener un hijo con grupo O? Abuela materna Abuelo materno AB AB Padre Madre AB AA AB BB Yo AA AB BB No puedo dar O, por tanto no puedo tener un hijo O

Genética IV. Soluciones 7. Di razonadamente cuales de los siguientes individuos pueden ser daltónicos y con grupo sanguíneo O Daltónicos O ¿Puede ser? a) El señor X tiene la madre daltónica y el padre con grupo AB Madre Xd Xd Sr. X Xd Sí Padre AB Madre ?? Sr. X es ?A ó ?B Nunca OO No puede ser NO b) La señora Y tiene abuela paterna daltónica y su padre tiene grupo sanguíneo O Abuela paterna XdXd Padre XdY Sra. Y XdX? Puede ser Padre OO Madre ?? Sra. Y O? SÍ c) el señor Z tiene padres con grupo A y madre no daltónica Madre XD XD ó XD Xd Si la madre es portadora hay un 50% de posibilidades Padre AA ó AO Madre AA ó AO Sr. Z AA, AO ó OO d) señora A tiene padre no daltónico, con grupo sanguíneo B y madre con grupo AB Padre XD Y Sra. A XD X? Padre BB ó BO Madre AB Sra. A AB BB ó AO e) la señora B tiene abuela paterna no daltónica ni portadora Abuela paterna XD XD Padre XDY Sra. B XDX? Sin datos

Genética IV. Soluciones 8. La madre de Cristina y Juan es daltónica y el padre no lo es. ¿Cómo era el abuelo materno de Cristina y Juan? ¿Cómo son Cristina y Juan? ¿Cómo serán los hijos de Juan? ¿y las hijas? ¿Cómo serán los hijos de Cristina? Justifica todas tus respuestas. El abuelo materno es daltónico Cristina es portadora Juan es daltónico Abuela Abuelo Xd X? Xd Y Madre Padre Xd Xd XD Y Juan a sus hijos les da el cromosoma Y, por tanto no influye en el daltonismo. A sus hijas les da Xd por tanto serán al menos portadoras Juan Cristina Cristina a sus hijos les da XD ó Xd por tanto, tienen el 50% de probabilidades de ser daltónicos y el 50% de no serlo Xd Y XD Xd

Genética IV. Soluciones 9. María tiene anemia falciforme. ¿Tendrán sus hijos esta enfermedad? La anemia falciforme es recesiva: Sana: AA ó AA Enferma: aa María es aa Por tanto sus hijos serán a? Si el padre es sano puro AA x aa 100% Aa 100% sanos portadores Si el padre es sano híbrido Aa x aa 50% Aa 100% sanos portadores 50% aa 50% enfermos Si el padre es enfermo aa x aa 00% aa 100% enfermos

Genética IV. Soluciones 10. ¿Es posible que dos personas con fibrosis quística tengan un hijo sin la enfermedad? La fibrosis quística es recesiva: Sana: FF ó Ff Enferma: ff Dos personas con la enfermedad: ff x ff = 100% ff Si los padres son enfermos, los hijos también, por tanto es imposible que dos personas con fibrosis quística tengan un hijo sin la enfermedad

Genética IV. Soluciones 11. Elabora el siguiente árbol genealógico: Marta tiene polidactilia y se casa con Juan que tiene cinco dedos. Tienen tres hijos, Carlos y Elena con polidactilia y Luis sin ella. Elena se casa con Enrique que no tiene polidactilia y tienen dos hijos, Francisco sin polidactilia y María con polidactilia. Marta Juan PP pp Pp Enrique Luis Carlos Elena pp pp PP PP Pp Pp Como Luis no tiene polidactilia, María debe tener un gen p Como Juan no tiene polidactilia, Carlos y Elena deben tener un gen p Francisco María pp PP Como Enrique no tiene polidactilia, María debe tener un gen p Pp

Genética IV. Soluciones 13. Dada la siguiente secuencia de nucleótidos de una hebra de ADN: GTTCAAGCGTAAGCATATGCCTTA a)Escribir la cadena de ADN complementaria ADN G T T C A A G C G T A A G C A T A T G C C T T A ADN comp C A A G T T C G C A T T C G T A T A C G G A A T b) partir de esta hebra se forma una proteína: escribe el ARNm, el ARNt y la proteína resultante: ADN comp C A A G T T C G C A T T C G T A T A C G G A A T ARNm G U U C A A G C G U A A G C A U A U G C C U U A ARNt C A A G U U C G C A U U C G U A U A C G G A A U Gin Val Arg Ile Arg Ile Arg Asn

Genética IV. Soluciones 14. Dada la siguiente secuencia de nucleótidos de una hebra de ADN: ATTGACGATAGGGAGTCGGGGAGG a)Escribir la cadena de ADN complementaria ADN A T T G A C G A T A G G G A G T C G G G G A G G ADN comp T A A C T G C T A T C C C T C A G C C C C T C C b) partir de esta hebra se forma una proteína: escribe el ARNm, el ARNt y la proteína resultante: ADN comp T A A C T G C T A T C C C T C A G C C C C T C C ARNm A U U G A C G A U A G G G A G U C G G G G A G G ARNt U A A C U G C U A U C C C U C A G C C C C U C C Stop Leu Leu Ser Leu Ser Pro Ser

Genética IV. Soluciones 15. Dada la proteína: Ser-Arg-Tre-Pro-Ala-Arg-Leu-Met a) Escribir una cadena de ARNt que la genera Ser Arg Tre Pro Ala Arg Leu Met ARNt U C U C G U A C U C C U G C U C G U C U U A U G b) ¿Cuál sería la cadena de ARNm? ¿Y la de ADN? ARNt U C U C G U A C U C C U G C U C G U C U U A U G ARNm A G A G C A U G A G G A C G A G C A G A A U A C T C T C G T A C T C C T G C T C G T C T T A T G ADN