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CLASE TEORICA Nº 5 (SEMANA: 6 al 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010)

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1 CLASE TEORICA Nº 5 (SEMANA: 6 al 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010)
Contenidos SISTEMAS DE DETERMINACIÓN SEXUAL: Determinación multigénica. Haplodiploidía. EXTENSIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS: Genes completamente ligados al sexo. Series Alélicas. Herencia Cualitativa y Ambiente: Penetrancia y expresividad. Ing. Agr. Adriana Ordóñez

2 SISTEMAS DE DETERMINACIÓN SEXUAL
Ing. Agr. Adriana Ordóñez

3 SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DEL SEXO
Multigénicos Haplodiploidía Ing. Agr. Adriana Ordóñez

4 SISTEMAS MULTIGENICOS
MAMÍFEROS, ALGUNAS ESPECIES DE PLANTAS, DROSOPHILA. SISTEMA XX ♀ – XY♂ SISTEMA ZZ ♂ – ZW ♀ AVES, MARIPOSAS SISTEMA XX ♀ – X0 ♂ INSECTOS SISTEMA XnXn ♀ – XnYn ♂ INSECTOS Ing. Agr. Adriana Ordóñez

5 SISTEMA XX – XY XX ♀ Sexo homogamético Sexo heterogamético XY♂
Cariotipo Homo sapiens XX ♀ Sexo homogamético XY♂ Sexo heterogamético Ing. Agr. Adriana Ordóñez

6 Sindrome de klynefelter ( ♂ )
SISTEMA XX ♀ – XY ♂ Sindrome de klynefelter ( ♂ ) Ing. Agr. Adriana Ordóñez

7 ♀ ♂ La frecuencia fenotípica para el sexo en la descendencia es
SISTEMA XX – XY La frecuencia fenotípica para el sexo en la descendencia es ½ ♀ : ½ ♂ Ing. Agr. Adriana Ordóñez

8 SISTEMA XX – XY Región diferencial del x. genes completamente ligados al sexo. Ej. Daltonismo Región diferencial del Y. genes holándricos. Ej. Ictiosis. Región diferencial del x Región homóloga comparten los mismos genes se aparean en la meiosis Región diferencial del Y Región homóloga Región homóloga Ing. Agr. Adriana Ordóñez

9 Genes completamente ligados al sexo
Humanos Genes completamente ligados al sexo Daltonismo Es un carácter regulado por un gen recesivo localizado en el segmento diferencial del cromosoma X. Los genotipos y fenotipos posibles son: D D d X X X Y MUJER HOMBRE XDXD: visión normal XD Y : visión normal XDXd: normal/portadora Xd Y : daltónico XdXd: daltónica Ing. Agr. Adriana Ordóñez

10 En Himenópteros sociales ( abejas, avispas
En Himenópteros sociales ( abejas, avispas...) los individuos diploides son hembras y los haploides son machos. Haplodiploidía n partenogénesis Zángano fértil (haploide) n = 16 n n Fecundación n Cigoto 2n = 32 Reina ♀ (diploide) Obrera (diploide) ♀ Alimentación diferente reina: jalea real – obrera: miel Ing. Agr. Adriana Ordóñez

11 HERENCIA DEL SEXO SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DEL SEXO MULTIGÉNICOS
XX - XY ZZ - ZW HAPLODIPLOIDÍA Ing. Agr. Adriana Ordóñez

12 GENES COMPLETAMENTE LIGADOS AL SEXO
EXTENSIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS: GENES COMPLETAMENTE LIGADOS AL SEXO Ing. Agr. Adriana Ordóñez

13 Carácter: color de los ojos
SISTEMA XX – XY Genes completamente ligados al sexo SE UBICAN EN LA REGIÓN DIFERENCIAL DEL CROMOSOMA X. EjEMPLO Drosophila m. Carácter: color de los ojos Alelos: normal ( w + ) > blanco ( w ) Para confirmar si un gen está completamente ligado al sexo se realizan cruzamientos recíprocos. Si la mutación fuese autosómica, no se esperarían diferencias … : Ing. Agr. Adriana Ordóñez

14 Carácter color de ojos en Drosophila melanogaster W += ojos rojos
P) ♀ ojos rojos x ♂ ojos blancos Carácter color de ojos en Drosophila melanogaster W += ojos rojos W = ojos blancos Genotipo de los padres. w+ w+ w x Gametas de los padres. w w+ Gametas masculinas w F1) Frecuencia Genotípica de la F1: 50% Heterocigota; 50% hemicigota Frecuencia Fenotípica de la F1: 100% ojos rojos w+ w+ w w+ Gametas femeninas w w + Gametas de la F1) w + Frecuencia Genotípica de la F2 25% Homocigota dominante Heterocigota Hemicigota dominante Hemicigota recesivo Fenotípica 75% Ojos rojos 25% ojos blancos Gametas masculinas w + F2) w+ w+ w+ w+ Gametas femeninas w w+ w w

15 Frecuencia Genotípica de la F1: 50% Heterocigota; 50% hemicigota
♀ ojos x ♂ ojos rojos blancos Cruzamientos Recíprocos ♀ ojos x ♂ ojos blancos rojos w+ w x w w x w+ F1) F1) Frecuencia Genotípica de la F1: 50% Heterocigota; 50% hemicigota recesivo Frecuencia Fenotípica de la F1: 50% ojos rojos : 50% de ojos blancos Frecuencia Genotípica de la F1: 50% Heterocigota; 50% hemicigota dominante Frecuencia Fenotípica de la F1: 100% ojos rojos F2) Frecuencia Genotípica de la F2 25% Heterocigota Homocigota recesivo Hemicigota dominante Hemicigota recesivo Fenotípica 50% Ojos rojos Ojos blancos F2) Frecuencia Genotípica de la F2 25% Homocigota dominante Heterocigota Hemicigota dominante Hemicigota recesivo Fenotípica 75% Ojos rojos ojos blancos Ing. Agr. Adriana Ordóñez

16 cruzamientos recíprocos
Padres Padres F1 F1 Al hacer el cruzamiento recíproco vemos diferencias en las frecuencias fenotípicas entre ambos cruzamientos en F1 y F2 F2 F2 Ing. Agr. Adriana Ordóñez

17 Genes completamente ligado al sexo
Al realizar cruzamientos recíprocos para caracteres determinados por genes completamente ligados al sexo, las frecuencias fenotípicas entre ambos son diferentes tanto en F1 como en F2.

18 MENDELIMO COMPLEJO SERIES ALELICAS
EXTENSIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS: MENDELIMO COMPLEJO SERIES ALELICAS Ing. Agr. Adriana Ordóñez

19 SERIES ALÉLICAS CUANDO UN CARÁCTER ESTÁ DETERMINADO POR UN GEN CON MÁS DE DOS ALELOS. ESTE TIPO DE LOCI TIENEN UNA ALTA FRECUENCIA MUTACIONAL Entre los alelos de la serie pueden establecerse diferentes interacciones (dominancia, codominancia, o dominancia intermedia). a1 , a2, a3 , …………. an Miembro superior Miembro inferior Generalmente es dominado por los demás alelos Generalmente tiene dominancia completa sobre los demás Ing. Agr. Adriana Ordóñez

20 Por ello se estudian en poblaciones.
Como en un organismo diploide sólo puede haber dos alelos para un mismo gen, los alelos de la serie se presentan en combinaciones de dos en cada individuo. Por ello se estudian en poblaciones. a1 , a2, a3 , …………. an a3 a1 a2 Ing. Agr. Adriana Ordóñez

21 I A - I B - I O Determinación grupo sanguíneo sistema ABO en humanos.
Grupo B Grupo A Grupo AB Grupo O Donante universal Receptor universal Fenotipos Genotipos Grupo A IAIA ; IAIO Grupo B IBIB ; IBIO Grupo AB IAIB Grupo O IOIO Ing. Agr. Adriana Ordóñez

22 c+c+ ; c+cch ; c+ch ; c+ca
Color de pelaje en conejos. Alelos Genotipos Fenotipos c+ c+c+ ; c+cch ; c+ch ; c+ca Pelaje salvaje cch cchcch ; cchch ; cchca Pelaje chinchilla ch chch ; chca Pelaje himalaya ca caca Pelaje albino 1 1 2 3 2 4 4 3

23 Definición Es la incapacidad de gametas funcionales
Autoincompatibilidad en plantas. Definición Es la incapacidad de gametas funcionales de efectuar la fertilización en combinaciones particulares entre genotipos. Ing. Agr. Adriana Ordóñez

24 Incompatibilidad Heteromórfica
Autoincompatibilidad en plantas. Incompatibilidad Heteromórfica La incompatibilidad está asociada con diferencias en la forma de las flores especialmente con relación a los órganos sexuales. Ing. Agr. Adriana Ordóñez Ejemplo. Prímula vulgaris

25 Incompatibilidad Homomórfica
Autoincompatibilidad en plantas. Gametofítica Incompatibilidad Homomórfica Esporofítica Serie alélica S1, S2, S3 ……….. Sn Existe dominancia total entre todos los miembros de la serie Ing. Agr. Adriana Ordóñez

26 Incompatibilidad Homomórfica Gametofítica
La incompatibilidad está determinada por el alelo que lleva la gameta masculina si este alelo está presente en el genotipo del estigma el grano de polen no germina. ES MUY COMÚN EN LAS ANGIOSPERMAS (SOLANACEAS: PAPA, TOMATE, TABACO; FRUTALES, GRAMINEAS, ETC.) Ing. Agr. Adriana Ordóñez

27 Incompatibilidad Homomórfica Gametofítica
Cruzamiento ♀ x ♂ Polen Estilo Descendencia Grado de compatibilidad S1S2 x S1S2 S1 S1S2 0% S2 S1S2 x S1S3 50% S3 S1S3 S2S3 S1S3 x S1S2 S1S3 S1S2 S2S3 S1S2 x S3S4 100% S4 S1S4 S2S4 Ing. Agr. Adriana Ordóñez

28 Incompatibilidad Homomórfica
Esporofitica LA GAMETA MASCULINA ACTÚA DE ACUERDO AL GENOTIPO DEL ESPOROFITO QUE LE DIO ORIGEN. SE PRESENTA EN ESPECIES DEL GÉNERO BRASICA: COLES REPOLLO, BRÓCOLI, COLIFLOR Ing. Agr. Adriana Ordóñez Ing. Agr. Adriana Ordóñez

29 Incompatibilidad Homomórfica Esporofítica
Cruzamiento ♀ x ♂ Polen ALELO FENOTIPO Estilo Descendencia Grado de compatibilidad S1S2 x S3S4 S S3 S1S2 S1S3 S2S3 S1S4 S2S4 100% S S3 S1S2 x S1S2 S S1 0% S S1 S1S2 x S2S3 S S2 S S2 S2S3 x S1S2 S2S3 S1S2 S1S3 S2S2 S2S3 Ing. Agr. Adriana Ordóñez

30 HERENCIA CUALITATIVAY AMBIENTE
EXTENSIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS: HERENCIA CUALITATIVAY AMBIENTE 30

31 FENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTE
SEXO influencia hormonal interno TEMPERATURA color pelaje PH color de flores externo 31

32 DD c/c Dd s/c dd CARACTERES INFLUENCIADOS POR EL SEXO
Carácter presencia/ausencia de cuernos en ovejas c/c= con cuernos s/c= sin cuernos genotipos macho hembra DD c/c Dd s/c dd 32

33 HH Hh hh CARACTERES LIMITADOS A UN SEXO Carácter plumaje en aves
genotipos macho hembra HH Plumaje de gallina Hh hh Plumaje de gallo 33

34 Efecto de la temperatura
Conejos himalaya El fenotipo himalaya puede manifestarse como albino por efecto de la temperatura. 34

35 Color de flor en hortensia
Efecto del PH Color de flor en hortensia 35

36 PARÁMETROS Penetrancia: porcentaje de individuos con un genotipo específico que expresa el fenotipo esperado. Expresividad: nivel de expresión de un rasgo ó variabilidad observada en la expresión de un rasgo. 36

37 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES RELACIONADOS CON EL AMBIENTE
FENOCOPIA * focomelia 37


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