Genética Estudia las características heredables y la forma como se transmiten de generación a generación.

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Transcripción de la presentación:

Genética Estudia las características heredables y la forma como se transmiten de generación a generación

Conceptos que debe revisar Gen Ploidía Haploide Diploide Alelo Teoría de probabilidades

Definición e importancia Genética: Rama de la biología que trata acerca de la herencia y lo relacionado a ella. Importante explicar en esta slide: Definición de genética e importancia desde la domesticación figura A, Pedigree en personas figura B, aplicaciones actuales como transgenicos, dar solo una breve introducción.

Un poco de historia La manipulación de las características hereditarias se ha realizado de forma empírica Importante explicar en esta slide: Cómo desde el inicio hemos manipulado las características deseadas para poder obtenerlas no solo para perros, si no para cultivos etc. Sin embargo explicar que esto es genética empírica y no es la ciencia formal que conocemos como genética.

La genética como ciencia fue establecida por Mendel (estudio en plantas. Ley de la Uniformidad Ley de la Segregación Ley de la Segregación independiente

Cosas importantes que Mendel se dio cuenta Las características de los seres vivos se heredan de ambos progenitores. Existen distintas expresiones de un carácter. Algunas caracteres pueden expresarse sobre otras. Obviamente a parte de sus leyes esto es importante sin embargo debemos de tener cuidado con esta diapositiva Mendel no sabía de Genes no se habían descubierto para su época y aun los conceptos de Alelo Dominante, Alelo recesivo, Genotipo y Fenotipo no han sido establecidas, para su época ni para la clase

Definiciones nuevas gracias a los descubrimientos de Mendel La unidad de herencia es el gen. Versión diferente de gen: alelo

Genotipo: Es el conjunto de Alelos que poseemos para cada Gen.

Fenotipo: Es la expresión del genotipo.

Es el genotipo el que va a determinar el fenotipo y no viceversa. Debe explicar que algunas veces es posible conocer el genotipo a partir del fenotipo, pero no siempre. El alumno le va preguntar ¿por qué?, una excelente introducción para ver interacciones entre alelos que es lo que sigue.

Interacciones entre alelos Como Mendel indicó algunas formas alternativas de genes dominan sobre otras y otras veces ninguna de las dos domina. Dominancia Recesividad Codominancia Dominancia incompleta

Probables Genotipos Homocigoto Heterocigoto Dominante Recesivo Normal Dominancia incompleta Codominancia

Dominancia normal: El carácter dominante se expresa sobre el recesivo

Dominancia incompleta Mezcla (fenotipo intermedio)

Codominancia Se expresan los 2 alelos

Cálculos de probabilidades Cruces Monohíbridos Dihíbridos Cuadros de Punett Cruces con alelos múltiples

Cruce monohíbrido cruzamiento de individuos con alelos diferentes para un locus dado. Proporción Fenotípica? Genotípica? Utilizar el Cuadro de Punnet: Se utiliza para determinar genotipos y fenotipos probables de los descendientes AA X aa A a Aa Generation F1

Otro ejemplo de cruce monohíbrido

F2 del mismo cruce monohíbrido

B B X b b B (0.5) b (0.5) B b (0.25) Generación F1 Genotipo  100% Bb (heterocigotos) Fenotipo  100 % negros

B b X B b B (0.5) b (0.5) B (0.5) B B (0.25) B b b b b Generación F2 Genotipo  25% BB, 50%% Bb y 25% bb Fenotipo  75 % negros y 25% blancos

El fenotipo de un individuo no siempre revela su genotipo

Cruce dihíbrido cruzamiento de individuos con alelos diferentes para dos locus dados. SSYY = Lisa amarilla ssyy = Rugosa verde

Genes múltiples Más de un gen da la característica Por ejemplo: Estatura

Color de ojos color de ojos con dos posibilidades Cromosoma 15  marrón y azul Cromosoma 19  verde y azul En orden de dominancia: Color (fenotipo) Marrón > verde > azul Alelos M V a Fenotipo Genotipo Ojos Azules aa en ambos cromosomas Ojos Verdes aa en el cromosoma 15 VV Va en el cromosoma 19 Ojos Marrones MM, Ma en el cromosoma 15 cualquier combinación en el cromosoma 19

Genes ligados al sexo: Son aquellos genes que van a estar presentes en los cromosomas sexuales. La expresión de estos genes dependerá del sexo de la progenie. Daltonismo Hemofilia

LA HERENCIA DEL SEXO XX XY X X Y XX XY ♀ Mujer ♂ Hombre XX XY Las mujeres son homogaméticas (XX) y los hombres heterogaméticos (XY). Si en el momento de la concepción se unen: Una ova X con un espermatozoide X, el cigoto  mujer. Una ova X con un espermatozoide Y, el cigoto  hombre. X X Y XX XY (i+5)