32
Universidad Nacional Autónoma de México Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente Biología III Grupo: 515 Equipo: “LOS RECOMBINANTES” Integrantes : Lima Fuentes Carlos Michel Mondragón Morales Abril Jocelyne Vázquez Pérez Jazmín Ventura Hernández Berenice Enriqueta Vidal Cuevas Carlos Aurelio

Recombinacion genetica265

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Recombinacion genetica265

Universidad Nacional Autónoma de MéxicoColegio de Ciencias y HumanidadesOrienteBiología III

Grupo: 515

Equipo: “LOS RECOMBINANTES”

Integrantes :Lima Fuentes Carlos MichelMondragón Morales Abril JocelyneVázquez Pérez JazmínVentura Hernández Berenice EnriquetaVidal Cuevas Carlos Aurelio

Page 3: Recombinacion genetica265
Page 4: Recombinacion genetica265

Muchas variedades vegetales son muy resistentes a algunas razas de patógeno pero son susceptibles a otras razas del mismo

Page 5: Recombinacion genetica265

Algunas veces se le denomina resistencia específica, cualitativa o diferencial.

Se controla por uno de los genes y por esto recibe el nombre de “monogénica” u “oligogénica”

Page 6: Recombinacion genetica265

En presencia de la resistencia vertical el hospedante y el patógeno son incompatibles y el primero responde desarrollando una reaccion de hipersensibilidad y, as, el patogeno no puede establecerse ni multiplicarse.

Page 7: Recombinacion genetica265

La resistencia pueden ser suministrada por un solo gen (R1, R2, R3) o pueden combinarse (R1R2,R1R3,R1R2R3), lo cual será resistente a todas las razas del patógeno.

http://vivirconmiopatia.blogspot.com/2011/02/comprender-la-herencia-genetica.html

Page 8: Recombinacion genetica265

Ocurre cuando un organismo recibe material genético de sus ancestros, por ejemplo de sus padres o de una especie de la que ha evolucionado.

http://www.vanguardia.com.mx/creanenespanananodiscosquetransportanmaterialgenetico-628466.html

Page 10: Recombinacion genetica265

Consiste en dos divisiones nucleares sucesivas que dan como resultado un total de cuatro células hijas. Cada núcleo de estas células hijas contiene la mitad de numero de cromosomas presentes en el núcleo del progenitor.

http://la-adopcion.com/wp-content/uploads/2009/10/padres.jpg

Page 11: Recombinacion genetica265

La meiosis consiste en dos divisiones nucleares sucesivas, denominadas:

Meiosis I.- se aparean y luego se separan los cromosomas homólogos .

Meiosis II.- se separan las cromatidas de cada homologo.

Page 12: Recombinacion genetica265

Un par de cromosomas homólogos antes de la meiosis. Un miembro del par proviene de un progenitor y el otro miembro proviene del otro progenitor. Cada cromosoma esta duplicado y contiene dos cromatidas hermanas

http://files.myopera.com/tutoriabiologiaUBAXXI/blog/meiosisfig6.JPG

Page 13: Recombinacion genetica265

Los cromosomas homólogos se disponen de a pares (se aparean). Cada par homologo esta formado por cuatro cromatidas por lo que también se le conoce como tétrada. Entre las cromatidas de los dos cromosomas homologos se produce el entrecruzamiento.

http://files.myopera.com/tutoriabiologiaUBAXXI/blog/meiosisfig6.JPG

Page 14: Recombinacion genetica265

El entrecruzamiento es el intercambio de segmentos cromosómicos. Los cromosomas homólogos permanecen asociados en los puntos del entrecruzamiento hasta el final de la Profase I.

Page 15: Recombinacion genetica265

Al final los cromosomas comienzan ha separarse. Las cromatidas hermanas de cada uno homologo ya no son completamente idénticas; el entrecruzamiento da como resultado una recombinación del material Genético de los dos Homólogos.

http://files.myopera.com/tutoriabiologiaUBAXXI/blog/meiosisfig6.JPG

Page 16: Recombinacion genetica265
Page 17: Recombinacion genetica265

Profase I: Los microtúbulos del huso se organizan y se extienden hacia los polos de la célula. Se desintegra el nucléolo y la envoltura nuclear, se aparean y se entrecruzan los cromosomas homólogos.

Imagen sacada de: http://www.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/imagenes/66f3dc349e1filenameD247typeimagegif.gif

Page 18: Recombinacion genetica265

Metafase I: Los pares homólogos se alinean en un plano ecuatorial. En centrómero de cada homólogo se duplica al final de la metafase y las fibras del huso se juntan con los cinetocoros.

Imagen sacada de: http://www.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/imagenes/66f3dc349e1filenameD247typeimagegif.gif

Page 19: Recombinacion genetica265

Anafase I: Separación de los homólogos que tienen cromátidas hermanas por las fibras de huso unidas a los cinetocoros.

Imagen sacada de: http://www.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/imagenes/66f3dc349e1filenameD247typeimagegif.gif

Page 20: Recombinacion genetica265

Telofase I: Los cromosomas homólogos se mueven hacia los polos, conteniendo los grupos de cromosomas la mitad del numero de cromosomas del núcleo original.

Imagen sacada de: http://www.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/imagenes/66f3dc349e1filenameD247typeimagegif.gif

Page 21: Recombinacion genetica265

Interfase: Es la fase en la cual la célula crece y el DNA se duplica.Pueden formase o no nuevas envolturas nucleares en las especies.

Imagen sacada de: http://www.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/imagenes/66f3dc349e1filenameD247typeimagegif.gif

Page 23: Recombinacion genetica265

Metafase II: Los tres pares de cromátidas de cada núcleo se ordenan en un plano ecuatorial donde la fibras de husos se juntan con lo cinetocoros, y después los polos se extienden otras fibras del huso.

Imagen sacada de: http://www.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/imagenes/66f3dc349e1filenameD247typeimagegif.gif

Page 24: Recombinacion genetica265

Anafase II: Las cromátidas se separan una de la otra. A cada cromátida se le llama cromosoma, se mueve hacia uno de los polos.

Imagen sacada de: http://www.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/imagenes/66f3dc349e1filenameD247typeimagegif.gif

Page 25: Recombinacion genetica265

Telofase II: Los microtúbulos del huso desaparecen y se forma una envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosoma. Ahora ya hay en total cuatro núcleos que contienen el numero hiploide de cromosomas.

Imagen sacada de: http://www.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/imagenes/66f3dc349e1filenameD247typeimagegif.gif

Page 26: Recombinacion genetica265
Page 27: Recombinacion genetica265

La transferencia de genes horizontal (TGH), también conocida como transferencia de genes lateral (TGL), es un proceso en el que un organismo transfiere material genético a otra célula que no es descendiente.

*1

Page 28: Recombinacion genetica265

La mayoría de los

estudios sobre

genética se han

centrado en la

prevalencia de la

transferencia

vertical, pero

actualmente existen

evidencias que indican

que la transferencia

horizontal es un

fenómeno significativo

* 2

Page 29: Recombinacion genetica265

Los 3 mecanismos principales de intercambio

horizontal de material genético entre bacterias es:

conjugación, transformación y transducción.

* 3

Page 30: Recombinacion genetica265

La transferencia de genes horizontal es

comun entre las bacterias, incluso entre

aquellas que son distantes.

Este proceso es el principal mecanismo de

expansion de los genes de resistencia a

antibioticos

Existen tres mecanismos comunes de

transferencia de genes horizontal:

Transformacion,transduccion y conjugacion

bacteriana

*4

Page 31: Recombinacion genetica265

Transformacion: este proceso es relativamente

comun en las bacterias pero comun en las

bacterias, pero menos comun en los eucariotas.

La transformacion se usa para insertar nuevos

genes en las bacterias para experimentos.

*5

Page 32: Recombinacion genetica265

Curtis, Helena et. al, Biología, México, Editorial MédicaPanamericana, 2007

Nason Alvin , Biología , Noriega editores, 1989 México . Alfonso Erendira,”Biología para bachillerato”, Mc Graw Hill ,1992.

México.

IMÁGENES *1 http://2011.igem.org/wiki/images/6/64/ICL_Horizontal_Gene_Transf

er.gif *2

http://virtuallaboratory.colorado.edu/BioFun-Support/AllGraphics/horizontalGene1.jpg

*3 http://noticiasdeabajo.files.wordpress.com/2011/03/vectqn3.png