SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  26
Télécharger pour lire hors ligne
TEMA 16
GENETICA MENDELIANA

cic JULIO SÁNCHEZ
1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE GENÉTICA
CARÁCTER: Consiste en cada uno de los rasgos distintivos de
aspecto (color y tamaño del pelo, forma y color de los ojos, talla,
peso, etc.), de comportamiento (agresividad, inteligencia, pautas
sexuales, etc.), de fisiología (presencia de ciertas enzimas y
hormonas, etc.), que son los mismos para todos los individuos de
una especie. Cada carácter se desarrolla según la información
específica para él. Esta información se encuentra en el ADN
nuclear
GEN: Es cada fragmento de ADN con información completa para
un carácter determinado. En una cadena de ADN suele haber
información para más de un carácter; por lo que un cromosoma es
un conjunto de genes.
LOCUS: Denominamos así al lugar físico que un gen ocupa en un
cic JULIO SÁNCHEZ
cromosoma. (el plural es loci).
CARÁCTER CUALITATIVO. Es aquel que presenta dos
alternativas claras, fáciles de observar: blanco-rojo; lisorugoso; alas largas-alas cortas; etc. Estos caracteres están
regulados por un único gen que presenta dos formas
alélicas ( excepto en el caso de las series de alelos
múltiples).
CARÁCTER CUANTITATIVO. El que tiene
diferentes graduaciones entre dos valores extremos. Por
ejemplo la variación de estaturas, el color de la piel;
la complexión física. Estos caracteres dependen de la
acción acumulativa de muchos genes, cada uno de los
cuales produce un efecto pequeño.
ALELO: Se define como cada forma diferente que puede tener un
gen. De la misma manera que un carácter presenta varias
manifestaciones, un gen puede tener también varias formas, ya que
cada fenotipo se tiene que corresponder con una forma distinta del
cic JULIO SÁNCHEZ
gen.
FENOTIPO: Es cada uno de los aspectos o manifestaciones
concretas de un carácter. Dicho de otra manera, es aquello que
podemos ver o detectar con nuestros sentidos en un individuo
determinado. Se debe a la información concreta (alelos) que posee
un ser vivo. Información que viene modificada por la acción de
otros alelos y, sobre todo, por la acción del ambiente en que vive
ese individuo
GENOTIPO: Es el conjunto de alelos de un individuo para uno o
varios caracteres. El genotipo es más amplio que el fenotipo, ya que
no se manifiestan todos los alelos que poseemos, muchos quedan
ocultos, escondidos. En este sentido se puede dar el caso de
fenotipos que presentan nuestros abuelos, que nuestros padres no
los tienen y, luego, nosotros volvemos a manifestarlos. Este hecho
representaría la existencia de unos alelos que han quedado ocultos
en nuestros padres.
cic JULIO SÁNCHEZ
CADENAS o CROMOSOMAS HOMÓLOGOS: En las
especies diploides cada cadena de ADN o cada cromosoma se
encuentra por duplicado, uno viene del padre y otro de la madre. A
su vez, cada gen se halla también dos veces, uno en cada cadena o
cromosoma, por lo que realmente cada carácter está determinado
por la acción de dos alelos, que pueden ser iguales o diferentes.
Los cromosomas homólogos son aquellos que tienen los mismos
genes, pero pueden tener diferentes alelos.
HOMOCIGOTO, o raza pura en terminología mendeliana: Es un
individuo cuyos dos alelos de un par son iguales.
HETEROCIGOTO, o híbridos: Son individuos cuyos dos alelos
de un par son diferentes.

cic JULIO SÁNCHEZ
HERENCIA DOMINANTE: Es aquella en la que uno de los alelos
tiene más fuerza para manifestarse que el otro. Al más fuerte se le
denomina ALELO DOMINANTE y al más débil, ALELO
RECESIVO. Cuando están juntos el dominante y el recesivo, el
dominante se manifiesta mientras que el recesivo queda oculto.
HERENCIA INTERMEDIA: Es aquella en la que los alelos de un
gen tienen la misma fuerza para manifestarse, por lo que ninguno
domina sobre el otro. Reciben el nombre de ALELOS
CODOMINANTES. En este caso aparece un nuevo fenotipo que es
intermedio entre los otros
HERENCIA CITOPLASMÁTICA: Consiste en la transmisión de
la información que existe en el DNA de las mitocondrias y, en el
caso de los vegetales, también en los cloroplastos, ya que en las
células eucarióticas la información del DNA nuclear no es la única
que existe. Cuando se da la fecundación, los gametos femeninos
aportan, además de la información nuclear, la información
cic JULIO SÁNCHEZ
citoplasmática.
HERENCIA POLIGÉNICA: Es la transmisión de información
debida a la acción conjunta de más de un gen. El resultado
fenotípico final se debe a la suma de la acción parcial de cada gen.
También se llama HERENCIA CUANTITATIVA. La presentan la
mayoría de caracteres cuantitativos tales como peso, talla, color de
la piel, etc.
HERENCIA POLIALÉLICA: Se debe a la acción de un gen que
presenta más de dos alelos. Sucede así con los grupos sanguíneos
humanos que están determinados por un gen con tres alelos.
HERENCIA LIGADA AL SEXO: Es debida a los genes que se
encuentran en los cromosomas sexuales, X o Y, y al manifestarse el
fenotipo depende del sexo del individuo. En la especie humana son
típicos de esta herencia el daltonismo y la hemofilia
cic JULIO SÁNCHEZ
2.- LEYES DE MENDEL
Mendel realizó una serie de experimentos
sencillos consistentes en cruzar entre sí
diferentes variedades de plantas y estudiar
la descendencia que obtenía. Entre sus
experimentos, los más conocidos son los
realizados con plantas de guisante, de los
que existe una variedad de semilla verde y
otra de semilla amarilla. Para empezar
Mendel obtuvo lo que él llamó "razas
puras" amarillas y verdes, que eran
aquellas que, al cruzarlas entre sí, sólo
daban plantas iguales que los padres.

cic JULIO SÁNCHEZ
El segundo paso consistía en cruzar una raza pura de semillas
verdes con otra de semillas amarillas, obteniendo en la 1ª
generación filial (F1) el 100% de plantas de semillas verdes.
De aquí dedujo una generalización: la "ley de la uniformidad de
la primera generación filial":
Cuando se cruzan dos variedades individuos de raza pura
ambos (homocigotos ) para un determinado carácter, todos los
híbridos de la primera generación son iguales
El polen de la planta progenitora aporta
a la descendencia un alelo para el color
de la semilla, y el óvulo de la otra planta
progenitora aporta el otro alelo para el
color de la semilla ; de los dos alelos,
solamente se manifiesta aquél que es
dominante (A), mientras que el recesivo
(a) permanece oculto.
cic JULIO SÁNCHEZ
A continuación cogió plantas de esta F1 y las cruzó entre sí, es
decir cruzó híbridos, lo que nosotros hoy llamamos
HETEROCIGOTOS, volviendo a obtener de nuevo los fenotipos de
la generación parental, aunque en diferentes proporciones. Mendel
dedujo una segunda generalización: la "Ley de la independencia
de los factores herediarios
Al cruzar entre sí dos híbridos o heterocigotos, los factores
hereditarios (alelos) de cada individuo se separan, ya que son
independientes, y se combinan entre sí de todas las formas
posibles.

cic JULIO SÁNCHEZ
Mendel obtuvo siempre estos resultados al repetir estos cruces con
caracteres diferentes. El siguiente paso consistió en ver lo que sucedía
cuando estudiaba al mismo tiempo más de un carácter distinto, como
por ejemplo el color de la semilla (verde y amarillo) y la forma de su
piel (lisa y rugosa).

"Ley de la independencia
(segregación) de los caracteres
hereditarios":
Al cruzar entre sí dos dihíbridos los
caracteres hereditarios se separan,
puesto que son independientes, y se
combinan entre sí de todas las
cic JULIO SÁNCHEZ
formas posibles
3.- RETROCRUZAMIENTO; HERENCIA INTERMEDIA Y
CODOMINANCIA
En el caso de los genes que manifiestan herencia dominante, no
existe ninguna diferencia aparente entre los individuos
heterocigóticos (Aa) y los homocigóticos (AA), pues ambos
individuos presentarían un fenotipo amarillo.
La prueba del retrocruzamiento, o simplemente cruzamiento
prueba, sirve para diferenciar el individuo homo del
heterocigótico. Consiste en cruzar el fenotipo dominante con la
variedad homocigota recesiva (aa).
Si es homocigótico, toda la
descendencia será igual, en este caso se
cumple la primera Ley de Mendel

cic JULIO SÁNCHEZ
Si es heterocigótico, en la
descendencia volverá a aparecer el
carácter recesivo en una proporción del
50%.
Cuando no existe un alelo totalmente dominante sobre el otro , se
dan dos casos de herencia:
a) herencia intermedia: cuando el heterocigoto presenta un
fenotipo de aspecto intermedio entre los de sus progenitores
b) Codominancia : cuando el heterocigoto muestra fenotipos de
ambos progenitores

cic JULIO SÁNCHEZ
cic JULIO SÁNCHEZ
4.- TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA
En la época en la que Mendel realizó sus investigaciones no se
conocían los genes ni el papel de la meiosis en la herencia de los
caracteres.
En 1902, W.S. Sutton en Estados Unidos y T. Boveri en Alemania,
propusieron la hipótesis de que los factores hereditarios de Mendel
se localizaban en los cromosomas, ya que creían que la separación
de los cromosomas durante la meiosis era la base para explicar las
leyes de Mendel.

cic JULIO SÁNCHEZ
En 1911, T.H. Morgan, después de
realizar numerosos experimentos con la
mosca de la fruta o del vinagre
(Drosophila melanogaster) concluyó
que muchos caracteres se heredan
juntos debido a que los genes (término
propuesto por W. Johannsen en 1909)
que los codifican se encuentran juntos
en un mismo cromosoma, es decir, se
hallan ligados. Nace así la teoría
cromosómica de la herencia,
a) Los factores (genes) que determinan los factores hereditarios del
fenotipo se localizan en los cromososmas.
b) Cada gen ocupa un lugar específico o locus (en plural es loci)
dentro de un cromosoma concreto.SÁNCHEZ
cic JULIO
C) Los genes (o sus loci) se encuentran dispuestos linealmente a lo
largo de cada cromosoma, la distancia entre genes se mide en
centimorgan (cM).
d) Los genes alelos (o factores antagónicos) se encuentran en el
mismo locus de la pareja de cromosomas homólogos, por lo que en
los organismos diploides cada carácter está regido por una par de
genes alelos.
5.-.- HERENCIA LIGADA AL SEXO
En la especie humana los cromosomas X e Y presentan diferencias
morfológicas ( el Y es mas pequeño que el X )y tienen distinto
contenido génico.
Están compuestos por un segmento homólogo donde se localizan
genes que regulan los mismos caracteres y otro segmento
diferencial, en este último se encuentran tanto los genes exclusivos
del X , caracteres ginándricos, como los del cromosoma Y,
caracteres holándricos cic JULIO SÁNCHEZ
Destacaremos dos casos el daltonismo y la hemofilia,
enfermedades provocadas por un gen recesivo situado en el
segmento diferencial del cromosoma X. Debido a su ubicación,
para que una mujer parezca la enfermedad debe ser homocigótica
recesiva, mientras que en los hombres basta con que el gen se
encuentre en el único cromosoma X que tiene.
El daltonismo es un defecto
visual que hace que la persona
afectada tenga dificultades
para distinguir con claridad el
color rojo del color verde.
La hemofilia es una
enfermedad que provoca
problemas en la coagulación de
la sangre.
cic JULIO SÁNCHEZ
Los caracteres cuyos genes se localizan en el segmento diferencial
del cromosoma X, como daltonismo, hemofilia, ictiosis están
ligados al sexo.

HERENCIA INFLUIDA POR EL SEXO
Existen caracteres como es el caso de la calvicie en humanos y la
presencia o ausencia de cuernos en algunas razas ovinas, que están
determinados por genes situados en el segmento homólogo de los
cromosomas sexuales. La calvicie es dominante en los hombres y
recesivo en las mujeres. cic JULIO SÁNCHEZ
cic JULIO SÁNCHEZ
6.- DETERMINACIÓN DEL SEXO
Los mecanismos genéticos para determinar el el sexo son:
1.- Determinación cromosómica: Existen cromosomas sexuales .
Varios sistemas:
- Sistemas XX/ XY ( mamíferos, anfibios anuros, peces y algunos
invertebrados)
- Sistema ZZ/ZW ( aves, algunos anfibios y reptiles y muchos
insectos
- Sistema XX/ X0 o ZZ/ Z0 ( insectos)
2.- Determinación por el número de dotaciones cromosómicas :
En abejas y avispas si es haploide es un macho y si se diploide es
una hembra

cic JULIO SÁNCHEZ
3.- Determinación por la relación entere el número de cromosomas X y
el número de dotaciones autosómicas
En moscas si esa relación es igual o
mayor que 1 es hembra; y si es menor que
0,5 es macho
4.- Determinación génica: Uno o más parejas de genes. Algunos
vegetales
5.-Determinación no genética: en ocasiones el sexo el individuo viene
dado por mecanismos genéticos pero influidos por factores
ambientales. Estos factores pueden ser variados: hormonales (gusanos
marinos), de población de machos y hembras (si la población de
machos es mayor que la de hembras, algunos se transforman en
hembras; en algunos peces)., de temperatura (en algunos reptiles la
temperatura a la que se incuban los huevos determina el sexo, si es
inferior a un determinado valor nacen hembras, si es mayor, nacen
cic JULIO SÁNCHEZ
machos).
Herencia de los grupos sanguíneos del sistema ABO
En la especie humana, un caso de herencia polialélica (mas de dos
alelos) y de herencia codominante (el fenotipo de los híbridos
manifiesta los dos fenotipos de los progenitores) es el de los grupos
sanguíneos del sistema ABO.
Según el sistema ABO, las personas se clasifican en cuatro clases
(fenotipos) A, B, AB y O, están controlados por una serie alelica
formada por tres alelos IA, IB, IO. La pertenencia a uno u otro
grupo sanguíneo viene dada por la presencia de un antígeno
específico en la membrana de los glóbulos rojos y por un
anticuerpo específico en el plasma sanguíneo.
Los alelos IA y IB determinan la producción de antígenos A y B,
respectivamente, y son codominantes, mientras que el alelo IO no
produce antígenos y es recesivo frente a los otros dos. Con estos tres
alelos es posible cuatro fenotipos y seis genotipos distintos.
cic JULIO SÁNCHEZ
cic JULIO SÁNCHEZ
Confección de un árbol genealógico:
Cada individuo se representa con un símbolo:
▪Los círculos representan a las mujeres y los cuadrados a los hombres.
Si no se conoce el sexo de la persona, se utilizara un rombo. Los
círculos y los cuadrados blancos indican personas con el carácter
dominante para el carácter estudiado, mientras que los oscuros
representan personas con el carácter recesivo. Medio círculo a
cuadrado oscuro es que son portadores pero no manifiestan el carácter.
▪Cada fila horizontal de círculos y cuadrados representan una
generación, de tal manera que las situadas en la parte inferior del árbol
genealógico, son las más recientes. Para distinguir una generación de
otra se utilizan números romanos. Para distinguir a las personas de una
misma generación se numeran de izquierda a derecha.
▪Los matrimonios se indican mediante una línea horizontal uniendo a
las dos personas. Si son consanguíneos, se hace con una doble línea.
cic JULIO SÁNCHEZ
▪Los hijos de una misma pareja se unen mediante una línea
horizontal, que estará unida por una línea vertical a la que une a los
padres. Los hijos se disponen de izquierda a derecha según su orden
de nacimiento.
▪Los gemelos monocigóticos se representan con círculos o
cuadrados (según sexos) emparejados entre sí y unidos por una
línea a los padres, mientras que los dicigóticos se representan por
círculos y cuadrados, dependiendo del sexo, unidos a sus padres
pero no entre sí

cic JULIO SÁNCHEZ

Contenu connexe

Tendances (20)

Leyes De Mendel
Leyes De  MendelLeyes De  Mendel
Leyes De Mendel
 
Genes y cromosomas
Genes y cromosomasGenes y cromosomas
Genes y cromosomas
 
Clase 4 determinacion del sexo y herencia ligada al sexo
Clase 4 determinacion del sexo y herencia ligada al sexoClase 4 determinacion del sexo y herencia ligada al sexo
Clase 4 determinacion del sexo y herencia ligada al sexo
 
Herencia y transmisión de caracteres
Herencia y transmisión de caracteresHerencia y transmisión de caracteres
Herencia y transmisión de caracteres
 
Genética basica
Genética basicaGenética basica
Genética basica
 
Genetica vegetal 1 13
Genetica vegetal 1 13Genetica vegetal 1 13
Genetica vegetal 1 13
 
Genetica: introducción
Genetica: introducciónGenetica: introducción
Genetica: introducción
 
Genética i pre
Genética i preGenética i pre
Genética i pre
 
Fitomejoramiento vi a x 2013
Fitomejoramiento vi a x 2013Fitomejoramiento vi a x 2013
Fitomejoramiento vi a x 2013
 
Segunda ley de mendel
Segunda ley de mendelSegunda ley de mendel
Segunda ley de mendel
 
Herencia y genetica total
Herencia y genetica totalHerencia y genetica total
Herencia y genetica total
 
Tema 9 herencia ligada al sexo
Tema 9 herencia ligada al sexoTema 9 herencia ligada al sexo
Tema 9 herencia ligada al sexo
 
Genetica
GeneticaGenetica
Genetica
 
Genetica estudio grado 8° y 9°
Genetica  estudio grado 8° y 9°Genetica  estudio grado 8° y 9°
Genetica estudio grado 8° y 9°
 
15. leyes mendel.
15. leyes mendel.15. leyes mendel.
15. leyes mendel.
 
Geneticamendeliana
GeneticamendelianaGeneticamendeliana
Geneticamendeliana
 
Genética y leyes de Mendel
Genética y leyes de MendelGenética y leyes de Mendel
Genética y leyes de Mendel
 
TEORIA CROMOSOMICA DE LA HERENCIA
TEORIA CROMOSOMICA DE LA HERENCIA TEORIA CROMOSOMICA DE LA HERENCIA
TEORIA CROMOSOMICA DE LA HERENCIA
 
las Leyes de Mendel
las Leyes  de Mendellas Leyes  de Mendel
las Leyes de Mendel
 
Genética ii pre
Genética ii preGenética ii pre
Genética ii pre
 

En vedette (20)

15 problemas genética resueltos y explicados
15 problemas genética resueltos y explicados15 problemas genética resueltos y explicados
15 problemas genética resueltos y explicados
 
Ud.13. genética mendeliana nuevo
Ud.13. genética mendeliana nuevoUd.13. genética mendeliana nuevo
Ud.13. genética mendeliana nuevo
 
Resolucion de problemas de Genetica
Resolucion de problemas de GeneticaResolucion de problemas de Genetica
Resolucion de problemas de Genetica
 
I11 genetica pdf1
I11 genetica pdf1I11 genetica pdf1
I11 genetica pdf1
 
Problemas de genetica
Problemas de geneticaProblemas de genetica
Problemas de genetica
 
Genetica molecular
Genetica molecularGenetica molecular
Genetica molecular
 
Tejidos vegetales
Tejidos vegetales Tejidos vegetales
Tejidos vegetales
 
Tejidos animales
Tejidos animalesTejidos animales
Tejidos animales
 
Respiración externa animal
Respiración externa animalRespiración externa animal
Respiración externa animal
 
Tema 16
Tema 16Tema 16
Tema 16
 
Tema 15
Tema 15Tema 15
Tema 15
 
Tema 2
Tema 2Tema 2
Tema 2
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Problemas genetica-de-selectividad-resueltos
Problemas genetica-de-selectividad-resueltosProblemas genetica-de-selectividad-resueltos
Problemas genetica-de-selectividad-resueltos
 
Tema 3
Tema 3Tema 3
Tema 3
 
Tema 5
Tema 5Tema 5
Tema 5
 
Tema 7
Tema 7Tema 7
Tema 7
 
Tema 6
Tema 6Tema 6
Tema 6
 
Genética mendeliana
Genética mendelianaGenética mendeliana
Genética mendeliana
 
18 problemas de genética (resueltos)
18 problemas de genética (resueltos)18 problemas de genética (resueltos)
18 problemas de genética (resueltos)
 

Similaire à Genetica mendeliana

Leyes de Mendel y árbol genealógico
Leyes de Mendel y árbol genealógico Leyes de Mendel y árbol genealógico
Leyes de Mendel y árbol genealógico kRyss
 
Geneticamendeliana 120130115251-phpapp01
Geneticamendeliana 120130115251-phpapp01Geneticamendeliana 120130115251-phpapp01
Geneticamendeliana 120130115251-phpapp01bizkor36
 
La revolución genética
La revolución genéticaLa revolución genética
La revolución genéticapacozamora1
 
Proyecto De Integrecion De Las Leyes De Mendel
Proyecto De Integrecion De Las Leyes De MendelProyecto De Integrecion De Las Leyes De Mendel
Proyecto De Integrecion De Las Leyes De MendelOtoniel Rengifo Mejia
 
2 genetica animal herencia de los caracteres
2 genetica animal herencia de los caracteres2 genetica animal herencia de los caracteres
2 genetica animal herencia de los caracteresRoddy Arela
 
G E NÉ T I C A M E N D E L I A N A(97 2003)
G E NÉ T I C A  M E N D E L I A N A(97  2003)G E NÉ T I C A  M E N D E L I A N A(97  2003)
G E NÉ T I C A M E N D E L I A N A(97 2003)jaival
 
material_2019D_PSI103_01_119569.pptx
material_2019D_PSI103_01_119569.pptxmaterial_2019D_PSI103_01_119569.pptx
material_2019D_PSI103_01_119569.pptxJULIA GARCIA
 
Biologia Leyes De Mendel
Biologia Leyes De MendelBiologia Leyes De Mendel
Biologia Leyes De MendelAndres Avila
 

Similaire à Genetica mendeliana (20)

Leyes de Mendel y árbol genealógico
Leyes de Mendel y árbol genealógico Leyes de Mendel y árbol genealógico
Leyes de Mendel y árbol genealógico
 
Geneticamendeliana 120130115251-phpapp01
Geneticamendeliana 120130115251-phpapp01Geneticamendeliana 120130115251-phpapp01
Geneticamendeliana 120130115251-phpapp01
 
Genetica mendeliana
Genetica mendelianaGenetica mendeliana
Genetica mendeliana
 
Tema 13
Tema 13Tema 13
Tema 13
 
Tema 3
Tema 3Tema 3
Tema 3
 
Genetica
GeneticaGenetica
Genetica
 
La revolución genética
La revolución genéticaLa revolución genética
La revolución genética
 
Proyecto De Integrecion De Las Leyes De Mendel
Proyecto De Integrecion De Las Leyes De MendelProyecto De Integrecion De Las Leyes De Mendel
Proyecto De Integrecion De Las Leyes De Mendel
 
2 genetica animal herencia de los caracteres
2 genetica animal herencia de los caracteres2 genetica animal herencia de los caracteres
2 genetica animal herencia de los caracteres
 
Genética
GenéticaGenética
Genética
 
Nivel 1
Nivel 1Nivel 1
Nivel 1
 
Nivel 2 PP:
Nivel 2 PP:Nivel 2 PP:
Nivel 2 PP:
 
BIOLOGIA
BIOLOGIA BIOLOGIA
BIOLOGIA
 
Genetica olivera
Genetica oliveraGenetica olivera
Genetica olivera
 
G E NÉ T I C A M E N D E L I A N A(97 2003)
G E NÉ T I C A  M E N D E L I A N A(97  2003)G E NÉ T I C A  M E N D E L I A N A(97  2003)
G E NÉ T I C A M E N D E L I A N A(97 2003)
 
Genética Mendeliana
Genética Mendeliana Genética Mendeliana
Genética Mendeliana
 
Genetica
GeneticaGenetica
Genetica
 
material_2019D_PSI103_01_119569.pptx
material_2019D_PSI103_01_119569.pptxmaterial_2019D_PSI103_01_119569.pptx
material_2019D_PSI103_01_119569.pptx
 
Trabajoo
TrabajooTrabajoo
Trabajoo
 
Biologia Leyes De Mendel
Biologia Leyes De MendelBiologia Leyes De Mendel
Biologia Leyes De Mendel
 

Plus de Julio Sanchez (20)

Tema 13
Tema 13Tema 13
Tema 13
 
Tema 7
Tema 7Tema 7
Tema 7
 
Tema 5
Tema 5Tema 5
Tema 5
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Tema 4 2ªevaluación
Tema 4 2ªevaluaciónTema 4 2ªevaluación
Tema 4 2ªevaluación
 
Tema 14
Tema 14Tema 14
Tema 14
 
Tema 6
Tema 6Tema 6
Tema 6
 
Tema 13
Tema 13Tema 13
Tema 13
 
Tema 2
Tema 2Tema 2
Tema 2
 
Sistemas de relacion en vegetales
Sistemas de relacion en vegetalesSistemas de relacion en vegetales
Sistemas de relacion en vegetales
 
Nutricionvegetal 101214115109-phpapp01
Nutricionvegetal 101214115109-phpapp01Nutricionvegetal 101214115109-phpapp01
Nutricionvegetal 101214115109-phpapp01
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Clasificación de los seres vivos
Clasificación de los seres vivosClasificación de los seres vivos
Clasificación de los seres vivos
 
Organización pluricelular de los seres vivos
Organización pluricelular de los seres vivosOrganización pluricelular de los seres vivos
Organización pluricelular de los seres vivos
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 
Tema 20
Tema 20Tema 20
Tema 20
 
Tema 18
Tema 18Tema 18
Tema 18
 
Tema 17
Tema 17Tema 17
Tema 17
 
Tema 13
Tema 13Tema 13
Tema 13
 

Dernier

TALLER DE ANALISIS SOLUCION PART 2 (1)-1.docx
TALLER DE ANALISIS SOLUCION  PART 2 (1)-1.docxTALLER DE ANALISIS SOLUCION  PART 2 (1)-1.docx
TALLER DE ANALISIS SOLUCION PART 2 (1)-1.docxobandopaula444
 
Clasificación de Conjuntos de Datos Desequilibrados.pptx
Clasificación de Conjuntos de Datos Desequilibrados.pptxClasificación de Conjuntos de Datos Desequilibrados.pptx
Clasificación de Conjuntos de Datos Desequilibrados.pptxCarolina Bujaico
 
Tecnología Educativa- presentación maestría
Tecnología Educativa- presentación maestríaTecnología Educativa- presentación maestría
Tecnología Educativa- presentación maestríaElizabethLpezSoto
 
_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf
_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf
_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdfBetianaJuarez1
 
Trabajo de Tecnología .pdfywhwhejsjsjsjsjsk
Trabajo de Tecnología .pdfywhwhejsjsjsjsjskTrabajo de Tecnología .pdfywhwhejsjsjsjsjsk
Trabajo de Tecnología .pdfywhwhejsjsjsjsjskbydaniela5
 
Actividades de computación para alumnos de preescolar
Actividades de computación para alumnos de preescolarActividades de computación para alumnos de preescolar
Actividades de computación para alumnos de preescolar24roberto21
 
Trabajando con Formasy Smart art en power Point
Trabajando con Formasy Smart art en power PointTrabajando con Formasy Smart art en power Point
Trabajando con Formasy Smart art en power PointValerioIvanDePazLoja
 
Slideshare y Scribd - Noli Cubillan Gerencia
Slideshare y Scribd - Noli Cubillan GerenciaSlideshare y Scribd - Noli Cubillan Gerencia
Slideshare y Scribd - Noli Cubillan Gerenciacubillannoly
 
Trabajo de tecnología excel avanzado.pdf
Trabajo de tecnología excel avanzado.pdfTrabajo de tecnología excel avanzado.pdf
Trabajo de tecnología excel avanzado.pdfedepmariaperez
 
TENDENCIAS DE IA Inteligencia artificial generativa.pdf
TENDENCIAS DE IA Inteligencia artificial generativa.pdfTENDENCIAS DE IA Inteligencia artificial generativa.pdf
TENDENCIAS DE IA Inteligencia artificial generativa.pdfJoseAlejandroPerezBa
 
TinkerCAD y figuras en 3D. Uso del programa TinkerCAD para crear fuguras.
TinkerCAD y figuras en 3D. Uso del programa TinkerCAD para crear fuguras.TinkerCAD y figuras en 3D. Uso del programa TinkerCAD para crear fuguras.
TinkerCAD y figuras en 3D. Uso del programa TinkerCAD para crear fuguras.radatoro1
 
ORIENTACIONES DE INFORMÁTICA-2024.pdf-guia
ORIENTACIONES DE INFORMÁTICA-2024.pdf-guiaORIENTACIONES DE INFORMÁTICA-2024.pdf-guia
ORIENTACIONES DE INFORMÁTICA-2024.pdf-guiaYeimys Ch
 
Trabajo de tecnología primer periodo 2024
Trabajo de tecnología primer periodo 2024Trabajo de tecnología primer periodo 2024
Trabajo de tecnología primer periodo 2024anasofiarodriguezcru
 
Análisis de los artefactos (nintendo NES)
Análisis de los artefactos (nintendo NES)Análisis de los artefactos (nintendo NES)
Análisis de los artefactos (nintendo NES)JuanStevenTrujilloCh
 
tecnologiaactividad11-240323205859-a9b9b9bc.pdf
tecnologiaactividad11-240323205859-a9b9b9bc.pdftecnologiaactividad11-240323205859-a9b9b9bc.pdf
tecnologiaactividad11-240323205859-a9b9b9bc.pdflauralizcano0319
 
CommitConf 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
CommitConf 2024 - Spring Boot <3 TestcontainersCommitConf 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
CommitConf 2024 - Spring Boot <3 TestcontainersIván López Martín
 
Trabajo de tecnología liceo departamental
Trabajo de tecnología liceo departamentalTrabajo de tecnología liceo departamental
Trabajo de tecnología liceo departamentalEmanuelCastro64
 
certificado de oracle academy cetrificado.pdf
certificado de oracle academy cetrificado.pdfcertificado de oracle academy cetrificado.pdf
certificado de oracle academy cetrificado.pdfFernandoOblitasVivan
 
Guía de Registro slideshare paso a paso 1
Guía de Registro slideshare paso a paso 1Guía de Registro slideshare paso a paso 1
Guía de Registro slideshare paso a paso 1ivanapaterninar
 
TECNOLOGIA 11-4.8888888888888888888888888
TECNOLOGIA 11-4.8888888888888888888888888TECNOLOGIA 11-4.8888888888888888888888888
TECNOLOGIA 11-4.8888888888888888888888888ElianaValencia28
 

Dernier (20)

TALLER DE ANALISIS SOLUCION PART 2 (1)-1.docx
TALLER DE ANALISIS SOLUCION  PART 2 (1)-1.docxTALLER DE ANALISIS SOLUCION  PART 2 (1)-1.docx
TALLER DE ANALISIS SOLUCION PART 2 (1)-1.docx
 
Clasificación de Conjuntos de Datos Desequilibrados.pptx
Clasificación de Conjuntos de Datos Desequilibrados.pptxClasificación de Conjuntos de Datos Desequilibrados.pptx
Clasificación de Conjuntos de Datos Desequilibrados.pptx
 
Tecnología Educativa- presentación maestría
Tecnología Educativa- presentación maestríaTecnología Educativa- presentación maestría
Tecnología Educativa- presentación maestría
 
_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf
_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf
_Planificacion Anual NTICX 2024.SEC.21.4.1.docx.pdf
 
Trabajo de Tecnología .pdfywhwhejsjsjsjsjsk
Trabajo de Tecnología .pdfywhwhejsjsjsjsjskTrabajo de Tecnología .pdfywhwhejsjsjsjsjsk
Trabajo de Tecnología .pdfywhwhejsjsjsjsjsk
 
Actividades de computación para alumnos de preescolar
Actividades de computación para alumnos de preescolarActividades de computación para alumnos de preescolar
Actividades de computación para alumnos de preescolar
 
Trabajando con Formasy Smart art en power Point
Trabajando con Formasy Smart art en power PointTrabajando con Formasy Smart art en power Point
Trabajando con Formasy Smart art en power Point
 
Slideshare y Scribd - Noli Cubillan Gerencia
Slideshare y Scribd - Noli Cubillan GerenciaSlideshare y Scribd - Noli Cubillan Gerencia
Slideshare y Scribd - Noli Cubillan Gerencia
 
Trabajo de tecnología excel avanzado.pdf
Trabajo de tecnología excel avanzado.pdfTrabajo de tecnología excel avanzado.pdf
Trabajo de tecnología excel avanzado.pdf
 
TENDENCIAS DE IA Inteligencia artificial generativa.pdf
TENDENCIAS DE IA Inteligencia artificial generativa.pdfTENDENCIAS DE IA Inteligencia artificial generativa.pdf
TENDENCIAS DE IA Inteligencia artificial generativa.pdf
 
TinkerCAD y figuras en 3D. Uso del programa TinkerCAD para crear fuguras.
TinkerCAD y figuras en 3D. Uso del programa TinkerCAD para crear fuguras.TinkerCAD y figuras en 3D. Uso del programa TinkerCAD para crear fuguras.
TinkerCAD y figuras en 3D. Uso del programa TinkerCAD para crear fuguras.
 
ORIENTACIONES DE INFORMÁTICA-2024.pdf-guia
ORIENTACIONES DE INFORMÁTICA-2024.pdf-guiaORIENTACIONES DE INFORMÁTICA-2024.pdf-guia
ORIENTACIONES DE INFORMÁTICA-2024.pdf-guia
 
Trabajo de tecnología primer periodo 2024
Trabajo de tecnología primer periodo 2024Trabajo de tecnología primer periodo 2024
Trabajo de tecnología primer periodo 2024
 
Análisis de los artefactos (nintendo NES)
Análisis de los artefactos (nintendo NES)Análisis de los artefactos (nintendo NES)
Análisis de los artefactos (nintendo NES)
 
tecnologiaactividad11-240323205859-a9b9b9bc.pdf
tecnologiaactividad11-240323205859-a9b9b9bc.pdftecnologiaactividad11-240323205859-a9b9b9bc.pdf
tecnologiaactividad11-240323205859-a9b9b9bc.pdf
 
CommitConf 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
CommitConf 2024 - Spring Boot <3 TestcontainersCommitConf 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
CommitConf 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
 
Trabajo de tecnología liceo departamental
Trabajo de tecnología liceo departamentalTrabajo de tecnología liceo departamental
Trabajo de tecnología liceo departamental
 
certificado de oracle academy cetrificado.pdf
certificado de oracle academy cetrificado.pdfcertificado de oracle academy cetrificado.pdf
certificado de oracle academy cetrificado.pdf
 
Guía de Registro slideshare paso a paso 1
Guía de Registro slideshare paso a paso 1Guía de Registro slideshare paso a paso 1
Guía de Registro slideshare paso a paso 1
 
TECNOLOGIA 11-4.8888888888888888888888888
TECNOLOGIA 11-4.8888888888888888888888888TECNOLOGIA 11-4.8888888888888888888888888
TECNOLOGIA 11-4.8888888888888888888888888
 

Genetica mendeliana

  • 2. 1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE GENÉTICA CARÁCTER: Consiste en cada uno de los rasgos distintivos de aspecto (color y tamaño del pelo, forma y color de los ojos, talla, peso, etc.), de comportamiento (agresividad, inteligencia, pautas sexuales, etc.), de fisiología (presencia de ciertas enzimas y hormonas, etc.), que son los mismos para todos los individuos de una especie. Cada carácter se desarrolla según la información específica para él. Esta información se encuentra en el ADN nuclear GEN: Es cada fragmento de ADN con información completa para un carácter determinado. En una cadena de ADN suele haber información para más de un carácter; por lo que un cromosoma es un conjunto de genes. LOCUS: Denominamos así al lugar físico que un gen ocupa en un cic JULIO SÁNCHEZ cromosoma. (el plural es loci).
  • 3. CARÁCTER CUALITATIVO. Es aquel que presenta dos alternativas claras, fáciles de observar: blanco-rojo; lisorugoso; alas largas-alas cortas; etc. Estos caracteres están regulados por un único gen que presenta dos formas alélicas ( excepto en el caso de las series de alelos múltiples). CARÁCTER CUANTITATIVO. El que tiene diferentes graduaciones entre dos valores extremos. Por ejemplo la variación de estaturas, el color de la piel; la complexión física. Estos caracteres dependen de la acción acumulativa de muchos genes, cada uno de los cuales produce un efecto pequeño. ALELO: Se define como cada forma diferente que puede tener un gen. De la misma manera que un carácter presenta varias manifestaciones, un gen puede tener también varias formas, ya que cada fenotipo se tiene que corresponder con una forma distinta del cic JULIO SÁNCHEZ gen.
  • 4. FENOTIPO: Es cada uno de los aspectos o manifestaciones concretas de un carácter. Dicho de otra manera, es aquello que podemos ver o detectar con nuestros sentidos en un individuo determinado. Se debe a la información concreta (alelos) que posee un ser vivo. Información que viene modificada por la acción de otros alelos y, sobre todo, por la acción del ambiente en que vive ese individuo GENOTIPO: Es el conjunto de alelos de un individuo para uno o varios caracteres. El genotipo es más amplio que el fenotipo, ya que no se manifiestan todos los alelos que poseemos, muchos quedan ocultos, escondidos. En este sentido se puede dar el caso de fenotipos que presentan nuestros abuelos, que nuestros padres no los tienen y, luego, nosotros volvemos a manifestarlos. Este hecho representaría la existencia de unos alelos que han quedado ocultos en nuestros padres. cic JULIO SÁNCHEZ
  • 5. CADENAS o CROMOSOMAS HOMÓLOGOS: En las especies diploides cada cadena de ADN o cada cromosoma se encuentra por duplicado, uno viene del padre y otro de la madre. A su vez, cada gen se halla también dos veces, uno en cada cadena o cromosoma, por lo que realmente cada carácter está determinado por la acción de dos alelos, que pueden ser iguales o diferentes. Los cromosomas homólogos son aquellos que tienen los mismos genes, pero pueden tener diferentes alelos. HOMOCIGOTO, o raza pura en terminología mendeliana: Es un individuo cuyos dos alelos de un par son iguales. HETEROCIGOTO, o híbridos: Son individuos cuyos dos alelos de un par son diferentes. cic JULIO SÁNCHEZ
  • 6. HERENCIA DOMINANTE: Es aquella en la que uno de los alelos tiene más fuerza para manifestarse que el otro. Al más fuerte se le denomina ALELO DOMINANTE y al más débil, ALELO RECESIVO. Cuando están juntos el dominante y el recesivo, el dominante se manifiesta mientras que el recesivo queda oculto. HERENCIA INTERMEDIA: Es aquella en la que los alelos de un gen tienen la misma fuerza para manifestarse, por lo que ninguno domina sobre el otro. Reciben el nombre de ALELOS CODOMINANTES. En este caso aparece un nuevo fenotipo que es intermedio entre los otros HERENCIA CITOPLASMÁTICA: Consiste en la transmisión de la información que existe en el DNA de las mitocondrias y, en el caso de los vegetales, también en los cloroplastos, ya que en las células eucarióticas la información del DNA nuclear no es la única que existe. Cuando se da la fecundación, los gametos femeninos aportan, además de la información nuclear, la información cic JULIO SÁNCHEZ citoplasmática.
  • 7. HERENCIA POLIGÉNICA: Es la transmisión de información debida a la acción conjunta de más de un gen. El resultado fenotípico final se debe a la suma de la acción parcial de cada gen. También se llama HERENCIA CUANTITATIVA. La presentan la mayoría de caracteres cuantitativos tales como peso, talla, color de la piel, etc. HERENCIA POLIALÉLICA: Se debe a la acción de un gen que presenta más de dos alelos. Sucede así con los grupos sanguíneos humanos que están determinados por un gen con tres alelos. HERENCIA LIGADA AL SEXO: Es debida a los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales, X o Y, y al manifestarse el fenotipo depende del sexo del individuo. En la especie humana son típicos de esta herencia el daltonismo y la hemofilia cic JULIO SÁNCHEZ
  • 8. 2.- LEYES DE MENDEL Mendel realizó una serie de experimentos sencillos consistentes en cruzar entre sí diferentes variedades de plantas y estudiar la descendencia que obtenía. Entre sus experimentos, los más conocidos son los realizados con plantas de guisante, de los que existe una variedad de semilla verde y otra de semilla amarilla. Para empezar Mendel obtuvo lo que él llamó "razas puras" amarillas y verdes, que eran aquellas que, al cruzarlas entre sí, sólo daban plantas iguales que los padres. cic JULIO SÁNCHEZ
  • 9. El segundo paso consistía en cruzar una raza pura de semillas verdes con otra de semillas amarillas, obteniendo en la 1ª generación filial (F1) el 100% de plantas de semillas verdes. De aquí dedujo una generalización: la "ley de la uniformidad de la primera generación filial": Cuando se cruzan dos variedades individuos de raza pura ambos (homocigotos ) para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales El polen de la planta progenitora aporta a la descendencia un alelo para el color de la semilla, y el óvulo de la otra planta progenitora aporta el otro alelo para el color de la semilla ; de los dos alelos, solamente se manifiesta aquél que es dominante (A), mientras que el recesivo (a) permanece oculto. cic JULIO SÁNCHEZ
  • 10. A continuación cogió plantas de esta F1 y las cruzó entre sí, es decir cruzó híbridos, lo que nosotros hoy llamamos HETEROCIGOTOS, volviendo a obtener de nuevo los fenotipos de la generación parental, aunque en diferentes proporciones. Mendel dedujo una segunda generalización: la "Ley de la independencia de los factores herediarios Al cruzar entre sí dos híbridos o heterocigotos, los factores hereditarios (alelos) de cada individuo se separan, ya que son independientes, y se combinan entre sí de todas las formas posibles. cic JULIO SÁNCHEZ
  • 11. Mendel obtuvo siempre estos resultados al repetir estos cruces con caracteres diferentes. El siguiente paso consistió en ver lo que sucedía cuando estudiaba al mismo tiempo más de un carácter distinto, como por ejemplo el color de la semilla (verde y amarillo) y la forma de su piel (lisa y rugosa). "Ley de la independencia (segregación) de los caracteres hereditarios": Al cruzar entre sí dos dihíbridos los caracteres hereditarios se separan, puesto que son independientes, y se combinan entre sí de todas las cic JULIO SÁNCHEZ formas posibles
  • 12. 3.- RETROCRUZAMIENTO; HERENCIA INTERMEDIA Y CODOMINANCIA En el caso de los genes que manifiestan herencia dominante, no existe ninguna diferencia aparente entre los individuos heterocigóticos (Aa) y los homocigóticos (AA), pues ambos individuos presentarían un fenotipo amarillo. La prueba del retrocruzamiento, o simplemente cruzamiento prueba, sirve para diferenciar el individuo homo del heterocigótico. Consiste en cruzar el fenotipo dominante con la variedad homocigota recesiva (aa). Si es homocigótico, toda la descendencia será igual, en este caso se cumple la primera Ley de Mendel cic JULIO SÁNCHEZ
  • 13. Si es heterocigótico, en la descendencia volverá a aparecer el carácter recesivo en una proporción del 50%. Cuando no existe un alelo totalmente dominante sobre el otro , se dan dos casos de herencia: a) herencia intermedia: cuando el heterocigoto presenta un fenotipo de aspecto intermedio entre los de sus progenitores b) Codominancia : cuando el heterocigoto muestra fenotipos de ambos progenitores cic JULIO SÁNCHEZ
  • 15. 4.- TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA En la época en la que Mendel realizó sus investigaciones no se conocían los genes ni el papel de la meiosis en la herencia de los caracteres. En 1902, W.S. Sutton en Estados Unidos y T. Boveri en Alemania, propusieron la hipótesis de que los factores hereditarios de Mendel se localizaban en los cromosomas, ya que creían que la separación de los cromosomas durante la meiosis era la base para explicar las leyes de Mendel. cic JULIO SÁNCHEZ
  • 16. En 1911, T.H. Morgan, después de realizar numerosos experimentos con la mosca de la fruta o del vinagre (Drosophila melanogaster) concluyó que muchos caracteres se heredan juntos debido a que los genes (término propuesto por W. Johannsen en 1909) que los codifican se encuentran juntos en un mismo cromosoma, es decir, se hallan ligados. Nace así la teoría cromosómica de la herencia, a) Los factores (genes) que determinan los factores hereditarios del fenotipo se localizan en los cromososmas. b) Cada gen ocupa un lugar específico o locus (en plural es loci) dentro de un cromosoma concreto.SÁNCHEZ cic JULIO
  • 17. C) Los genes (o sus loci) se encuentran dispuestos linealmente a lo largo de cada cromosoma, la distancia entre genes se mide en centimorgan (cM). d) Los genes alelos (o factores antagónicos) se encuentran en el mismo locus de la pareja de cromosomas homólogos, por lo que en los organismos diploides cada carácter está regido por una par de genes alelos. 5.-.- HERENCIA LIGADA AL SEXO En la especie humana los cromosomas X e Y presentan diferencias morfológicas ( el Y es mas pequeño que el X )y tienen distinto contenido génico. Están compuestos por un segmento homólogo donde se localizan genes que regulan los mismos caracteres y otro segmento diferencial, en este último se encuentran tanto los genes exclusivos del X , caracteres ginándricos, como los del cromosoma Y, caracteres holándricos cic JULIO SÁNCHEZ
  • 18. Destacaremos dos casos el daltonismo y la hemofilia, enfermedades provocadas por un gen recesivo situado en el segmento diferencial del cromosoma X. Debido a su ubicación, para que una mujer parezca la enfermedad debe ser homocigótica recesiva, mientras que en los hombres basta con que el gen se encuentre en el único cromosoma X que tiene. El daltonismo es un defecto visual que hace que la persona afectada tenga dificultades para distinguir con claridad el color rojo del color verde. La hemofilia es una enfermedad que provoca problemas en la coagulación de la sangre. cic JULIO SÁNCHEZ
  • 19. Los caracteres cuyos genes se localizan en el segmento diferencial del cromosoma X, como daltonismo, hemofilia, ictiosis están ligados al sexo. HERENCIA INFLUIDA POR EL SEXO Existen caracteres como es el caso de la calvicie en humanos y la presencia o ausencia de cuernos en algunas razas ovinas, que están determinados por genes situados en el segmento homólogo de los cromosomas sexuales. La calvicie es dominante en los hombres y recesivo en las mujeres. cic JULIO SÁNCHEZ
  • 21. 6.- DETERMINACIÓN DEL SEXO Los mecanismos genéticos para determinar el el sexo son: 1.- Determinación cromosómica: Existen cromosomas sexuales . Varios sistemas: - Sistemas XX/ XY ( mamíferos, anfibios anuros, peces y algunos invertebrados) - Sistema ZZ/ZW ( aves, algunos anfibios y reptiles y muchos insectos - Sistema XX/ X0 o ZZ/ Z0 ( insectos) 2.- Determinación por el número de dotaciones cromosómicas : En abejas y avispas si es haploide es un macho y si se diploide es una hembra cic JULIO SÁNCHEZ
  • 22. 3.- Determinación por la relación entere el número de cromosomas X y el número de dotaciones autosómicas En moscas si esa relación es igual o mayor que 1 es hembra; y si es menor que 0,5 es macho 4.- Determinación génica: Uno o más parejas de genes. Algunos vegetales 5.-Determinación no genética: en ocasiones el sexo el individuo viene dado por mecanismos genéticos pero influidos por factores ambientales. Estos factores pueden ser variados: hormonales (gusanos marinos), de población de machos y hembras (si la población de machos es mayor que la de hembras, algunos se transforman en hembras; en algunos peces)., de temperatura (en algunos reptiles la temperatura a la que se incuban los huevos determina el sexo, si es inferior a un determinado valor nacen hembras, si es mayor, nacen cic JULIO SÁNCHEZ machos).
  • 23. Herencia de los grupos sanguíneos del sistema ABO En la especie humana, un caso de herencia polialélica (mas de dos alelos) y de herencia codominante (el fenotipo de los híbridos manifiesta los dos fenotipos de los progenitores) es el de los grupos sanguíneos del sistema ABO. Según el sistema ABO, las personas se clasifican en cuatro clases (fenotipos) A, B, AB y O, están controlados por una serie alelica formada por tres alelos IA, IB, IO. La pertenencia a uno u otro grupo sanguíneo viene dada por la presencia de un antígeno específico en la membrana de los glóbulos rojos y por un anticuerpo específico en el plasma sanguíneo. Los alelos IA y IB determinan la producción de antígenos A y B, respectivamente, y son codominantes, mientras que el alelo IO no produce antígenos y es recesivo frente a los otros dos. Con estos tres alelos es posible cuatro fenotipos y seis genotipos distintos. cic JULIO SÁNCHEZ
  • 25. Confección de un árbol genealógico: Cada individuo se representa con un símbolo: ▪Los círculos representan a las mujeres y los cuadrados a los hombres. Si no se conoce el sexo de la persona, se utilizara un rombo. Los círculos y los cuadrados blancos indican personas con el carácter dominante para el carácter estudiado, mientras que los oscuros representan personas con el carácter recesivo. Medio círculo a cuadrado oscuro es que son portadores pero no manifiestan el carácter. ▪Cada fila horizontal de círculos y cuadrados representan una generación, de tal manera que las situadas en la parte inferior del árbol genealógico, son las más recientes. Para distinguir una generación de otra se utilizan números romanos. Para distinguir a las personas de una misma generación se numeran de izquierda a derecha. ▪Los matrimonios se indican mediante una línea horizontal uniendo a las dos personas. Si son consanguíneos, se hace con una doble línea. cic JULIO SÁNCHEZ
  • 26. ▪Los hijos de una misma pareja se unen mediante una línea horizontal, que estará unida por una línea vertical a la que une a los padres. Los hijos se disponen de izquierda a derecha según su orden de nacimiento. ▪Los gemelos monocigóticos se representan con círculos o cuadrados (según sexos) emparejados entre sí y unidos por una línea a los padres, mientras que los dicigóticos se representan por círculos y cuadrados, dependiendo del sexo, unidos a sus padres pero no entre sí cic JULIO SÁNCHEZ