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GENETICA MENDELIANA Clase practica de genética 2015 UNAD

GENETICA MENDELIANA (1)

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informacion sobre las leyes de mendel

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Page 1: GENETICA MENDELIANA (1)

GENETICA MENDELIANA

Clase practica de genética 2015

UNAD

Page 2: GENETICA MENDELIANA (1)

Primera ley de Mendel

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Segunda Ley de Mendel

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Tercera ley de Mendel

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MONOHIBRIDOS

Los cruces monohibridos son los que se realizan entre individuos que difieren en un solo carácter. Como por ejemplo Mendel selecciono características como forma de la semilla (Lisa –Rugosa) Longitud del tallo ( Largo-Corto ) etc.Tomando en cuenta estas características uso líneas puras para cruzarlas entre si. Entendiendo por línea pura un carácter que se manifiesta de generación en generación sin ningún otro carácter alternativo.

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Cruce Monohibrido

Plantas tallo largo (AA) Plantas Tallo corto(aa) Parentales puros A x a

F1 Aa todas tallo alto son heterocigotos

F2 Aa X Aa

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Cuadro de Punnett

MACHO

HEMBRA

A

a

A AA Aa

a A a aa

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Relaciones fenotípicas y genotipicas

Relacion:

1 AA alto Homocigoto2 Aa alto Heterocigoto1 aa bajo Homocigoto Recesivo.Fenotipica es 3:1

¾ altos o’ 75% y ¼ bajos o’ 25 % esta relacion debe de sumar 100%

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La Prueba de Chi-Cuadrado

Una pregunta importante que necesita responderse en cualquier experimento genético es cómo podemos decidir si nuestros datos están de acuerdo con las proporciones Mendelianas que hemos expuesto. Una prueba estadística que resulta muy útil es la prueba de hipótesis de Chi-cuadrado.

Fórmula de Chi-cuadrado:

grados de libertad (gl): n-1 donde n es el número de clases.

Probemos si los siguientes datos se ajustan a la proporción 9:3:3:1

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Probemos si los siguientes datos se ajustan a la proporción 9:3:3:1Valores Observados Valores Esperados

315 semillas redondas y amarilla (9/16)(556) = 312.75 redondas y amarillas

108 semillas redondas y verdes (3/16)(556) = 104.25 redondas y verdes

101 semillas arrugadas y amarillas (3/16)(556) = 104.25 arrugadas y amarillas

32 semillas arrugadas y verdes (1/16)(556) = 34.75 arrugadas y verdes

556 Total de semillas 556.00 Total de semillas

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Aplicando la ecuación:

Σ = (Observado-Esperado)² __________________________ =

Esperado

(315-312.75)²/312.75+ (108-104.25)²/104.25+( 101-104.25)²/ 104.25+( 32-34.75)²/34.75=

0.016+ 0.134+0.1013+0.217= 0.4683

X2 = 0,4683Número de clases: 4Gl (grados de libertad): n-1= 4-1= 3Valor de Chi-cuadrado: 0.47

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• Si se entra en la Tabla de Chi-cuadrado por tres grados de libertad, se observa que el valor de Chi-cuadrado encontrado se encuentra con una probabilidad mayor de 0,90. Quiere decir que la probabilidad de encontrar un valor de Chi-cuadrado como el calculado para nuestro experimento es mayor del 90%, que es lo mismo que decir que las diferencias entre los valores observados y calculados se deben al azar con una probabilidad mayor al 90%. • Por convención estadística se utiliza el valor de 0.5 de probabilidad

como el valor límite o crítico. Si el valor de Chi-cuadrado calculado para un experimento es mayor que el correspondiente al de la probabilidad del 5% se rechaza la hipótesis. En el caso del ejemplo anterior el valor calculado es menor que el valor encontrado en la tabla de Chi-cuadrado por lo que se acepta la hipótesis de que los datos se ajustan a una distribución 9:3:3:1.

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Tabla de Chi-cuadrado

probabilidadGrados de Libertad 0.9 0.5 0.1 0.05 0.01

1 0.02 0.46 2.71 3.84 6.642 0.21 1.39 4.61 5.99 9.213 0.58 2.37 6.25 7.82 11.35

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Ejemplo

En toros el gen dominante es sin cuernos CC, sobre el gen con cuernos que es recesivo cc. Cual es la relacion fenotipica de un cruce de parentales homocigotos puros CC X cc. Parentales Puros Sin cuernos CC x Con cuernos cc F1 C x c 100 % sin cuernos

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macho

hembra C c

C C C C c

c C c cc

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RESULTADOS FENOTIPICOS 1 CC SIN CUERNOS HOMOCIGOTO 2 Cc Sin cuernos heterocigotos 1 cc con cuernos homocigoto recesivo

relacion 3 sin cuernos. 1 con cuernos relacion 3:1

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1 sin Cuernos F2 3 sin cuernos CC(1) Cc(2) 1 con cuernos cc (1)

Es igual a decir 75% sin cuernos, por 25% con cuernos. Relacion 3:1

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DIHIBRIDOS

Un individuo dihíbrido es un individuo heterocigoto para dos loci, es decir, un individuo cuyo genotipo contiene dos alelos distintos en cada locus. Si los loci en estudio son bialélicos (por ejemplo: A, a y B, b) el genotipo di híbrido es AaBb.

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Cruzamiento Dihíbrido

Los dihíbridos producen cuatro tipos de gametos, que se diferencian porque cada uno de ellos lleva una pareja distinta de alelos, uno por cada uno de los dos loci. En nuestro ejemplo, el di híbrido producirá gametos: AB, que llevan los dos alelos mayúscula, Ab que llevan un alelo A y un alelo b, aB, que llevan un alelo a y un alelo B, y ab, que llevan los dos alelos minúscula. Como los alelos se reparten al azar entre los gametos (ley de la segregación independiente) para cada locus X,x la mitad de los gametos serán de "tipo X" y la otra mitad de "tipo x". Por otra parte, como los alelos se combinan independientemente, los alelos A y a se combinan con alelos B y b con la misma probabilidad, es decir, los cuatro tipos de alelos se formarán con la misma frecuencia (1/4)

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Si cruzamos dos dihíbridos (o autofecundamos un dihíbrido) obtendremos una descendencia en la que, si es lo suficientemente grande, aparecerán todos los genotipos que se pueden formar al juntar al azar dos gametos, uno procedente del padre y otro de la madre, según se indica en la siguiente tabla:A Pelo Negro Domina a Pelo castaño RecesivoB Ojos Negros Dominab Ojos azules Recesivo Aa X Bb Parentales AaBb F1Gametos AB-Ab-aB-ab

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Relacion Fenotipica y genotipica

Fenotipica GenotipicaPelo Negro Ojos Negros 9/16 A_B_Pelo Negro Ojos azules 3/16 A_bbPelo castaño ojos Negros 3/16 aaB_Pelo castaño ojos azules 1/16 aabb

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Ley de la recombinación independiente• La distribución 9:3:3:1 Mendel la reconoció como el resultado del

cruzamiento de dos mono híbridos y cada uno en proporción 3:1. El producto de las proporciones de los dos mono híbridos fue (3+1) (3+1) fue igual a la del di hibrido (9+3+3+1) según la ley de la probabilidades la cual establece: «La probabilidad de que dos o mas eventos independientes ocurran juntos es el producto de sus probabilidades separadas» Mendel concluyo que los alelos no solo se segregaban, sino que se recombinan independientemente, constituyendo la segunda ley de Mendel o de la recombinación independiente.

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Ejemplo:Para los siguientes genotipos saque una lista de todos los posibles productos que podria obtener al final del proceso meiotico y que por ende tendria cada una de las celulas sexuales que participa en el proceso.1) AaBbCc: ABCABcAbCAbcaBCaBcabCabc

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2) AaBbDdEeABDE aBDEABDe aBDe ABdE aBdE Abde abde AbDE abDE AbDe abDeAbdE abdEAbde abde

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AaBbDd

A

B

D

ABD

d

ABd

b

D

AbD

d

Abd

a

B

D

aBD

d

aBd

b

D

abD

d

abd

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AaBbDdEeABDEABDEeABDedEABdEeABdebDEAbDEeAbDedEAbdEeAbdeaBDEaBDEeaBDedEaBdEeaBdebDEabDEeabDedEabdEeabde

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EJEMPLO

En los perros un par de alelos C y c Actuan sobre el color del pelaje, estos genotipos permiten que se produzca pigmentacion, pero el genotipo recesivo cc impide que se pigmente el pelaje y produce albinismo. Los animales de color negro poseen un gen dominante R de un locus independiente, los individuos Barcinos se producen por el recesivo de este gen o sea el rr. Determine el porcentaje de individuos que se espera obtener del cruce RrCc X RrCc.

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RrCc X RrCc

HEMBRA MACHO RC Rc rC rc

RC RRCCNegro

RRCcNegro

RrCCNegro

RrCcNegro

Rc RRCcNegro

RRccAlbino portador negro

RrCcNegro

RrccAlbino portador negro

rC RrCcNegro

RrCcNegro

rrCcBarcino

rrCcBarcino

rc RrCcNegro

RrccAlbino portador negro

rrCcBarcino

rrccAlbino

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RELACION GENOTIPICA1 RRCC Negro 2RRCc Negro4RrCc Negro2RrCC Negro1RRcc Albino portador negro2Rrcc Albino portador negro2rrCc Barcino 2rrCc1rrCC Barcino1rrcc Albino______16

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Relacion Fenotipica1 RRCC Negro 2RRCc Negro4RrCc Negro 92RrCC Negro1RRcc Albino portador negro 32Rrcc Albino portador negro

2rrCc Barcino 31rrCC Barcino

1rrcc Albino 1