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Genética mendeliana
Genética no mendeliana
Mendel publicó sus experimentos con guisantes en 1865 y 1866. A continuación se describen las
    principales ventajas de la elección de Pisum sativum como organismo modelo: su bajo coste, tiempo de
    generación corto, elevado índice de descendencia, diversas variedades dentro de la misma especie
    (color, forma, tamaño, etc.). Además, reúne características típicas de las plantas experimentales, como
    poseer caracteres diferenciales constantes.

Pisum sativum es una planta autógama, es decir, Se autofecunda. Mendel lo evitó emasculándola
(eliminando las anteras). Así pudo cruzar exclusivamente las variedades deseadas. También embolsó las
flores para proteger a los híbridos de polen no controlado durante la floración. Llevó a cabo un experimento
control realizando cruzamientos durante dos generaciones sucesivas mediante autofecundación para
obtener líneas puras para cada carácter.


Mendel llevó a cabo la misma serie de cruzamientos en todos sus experimentos. Cruzó dos variedades o líneas puras
diferentes respecto de uno o más caracteres. Como resultado obtenía la primera generación filial (F1), en la cuál observó la
uniformidad fenotípica de los híbridos. Posteriormente, la autofecundación de los híbridos de F1 dio lugar a la segunda
generación filial (F2), y así sucesivamente. También realizó cruzamientos recíprocos, es decir, alternaba los fenotipos de las
plantas parentales:
   Primera ley, o Principio de la uniformidad: “Cuando se cruzan dos individuos de raza
    pura, los híbridos resultantes son todos iguales entre sí”. El cruce de dos individuos
    homocigotas, uno dominante (AA) y otro recesivo (aa), origina sólo individuos
    heterocigotas, es decir, los individuos de la primera generación filial son uniformes
    entre ellos (Aa).
• Segunda ley, o Principio de la segregación: “Ciertos individuos son
  capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste”. El
  cruce de dos individuos de la F1 (Aa) dará origen a una segunda
  generación filial en la cual reaparece el fenotipo "a", a pesar de que
  todos los individuos de la F1 eran de fenotipo "A". Esto hace presumir
  a Mendel que el carácter "a" no había desaparecido, sino que sólo
  había sido "opacado" por el carácter "A", pero que al reproducirse un
  individuo, cada carácter segrega por separado.
   Tercera ley, o Principio de la transmisión independiente: Esta ley hace referencia al
    cruce polihíbrido (monohíbrido: cuando se considera un carácter; polihíbrido: cuando
    se consideran dos o más caracteres). Mendel trabajó este cruce en guisantes, en los
    cuales las características que él observaba (color de la semilla y rugosidad de su
    superficie) se encontraban en cromosomas separados. De esta manera, observó que los
    caracteres se transmitían independientemente unos de otros. Esta ley, sin
    embargo, deja de cumplirse cuando existe vinculación (dos genes están en locus muy
    cercanos y no se separan en la meiosis).
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Herencia y genética

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  • 3. Mendel publicó sus experimentos con guisantes en 1865 y 1866. A continuación se describen las principales ventajas de la elección de Pisum sativum como organismo modelo: su bajo coste, tiempo de generación corto, elevado índice de descendencia, diversas variedades dentro de la misma especie (color, forma, tamaño, etc.). Además, reúne características típicas de las plantas experimentales, como poseer caracteres diferenciales constantes. Pisum sativum es una planta autógama, es decir, Se autofecunda. Mendel lo evitó emasculándola (eliminando las anteras). Así pudo cruzar exclusivamente las variedades deseadas. También embolsó las flores para proteger a los híbridos de polen no controlado durante la floración. Llevó a cabo un experimento control realizando cruzamientos durante dos generaciones sucesivas mediante autofecundación para obtener líneas puras para cada carácter. Mendel llevó a cabo la misma serie de cruzamientos en todos sus experimentos. Cruzó dos variedades o líneas puras diferentes respecto de uno o más caracteres. Como resultado obtenía la primera generación filial (F1), en la cuál observó la uniformidad fenotípica de los híbridos. Posteriormente, la autofecundación de los híbridos de F1 dio lugar a la segunda generación filial (F2), y así sucesivamente. También realizó cruzamientos recíprocos, es decir, alternaba los fenotipos de las plantas parentales:
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. Primera ley, o Principio de la uniformidad: “Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales entre sí”. El cruce de dos individuos homocigotas, uno dominante (AA) y otro recesivo (aa), origina sólo individuos heterocigotas, es decir, los individuos de la primera generación filial son uniformes entre ellos (Aa).
  • 9.
  • 10.
  • 11. • Segunda ley, o Principio de la segregación: “Ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste”. El cruce de dos individuos de la F1 (Aa) dará origen a una segunda generación filial en la cual reaparece el fenotipo "a", a pesar de que todos los individuos de la F1 eran de fenotipo "A". Esto hace presumir a Mendel que el carácter "a" no había desaparecido, sino que sólo había sido "opacado" por el carácter "A", pero que al reproducirse un individuo, cada carácter segrega por separado.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15. Tercera ley, o Principio de la transmisión independiente: Esta ley hace referencia al cruce polihíbrido (monohíbrido: cuando se considera un carácter; polihíbrido: cuando se consideran dos o más caracteres). Mendel trabajó este cruce en guisantes, en los cuales las características que él observaba (color de la semilla y rugosidad de su superficie) se encontraban en cromosomas separados. De esta manera, observó que los caracteres se transmitían independientemente unos de otros. Esta ley, sin embargo, deja de cumplirse cuando existe vinculación (dos genes están en locus muy cercanos y no se separan en la meiosis).