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PROBLEMAS DE GENÉTICA MENDELIANA Y HUMANA.

1ª y 2ª Ley de Mendel.
1. El color del pelo en los cobayas se rige por una pareja de alelos N y n, de tal forma que N>n. Supongamos un
cruzamiento entre una cobaya negro heterocigótico y otro blanco. Calcula los porcentajes fenotípicos y
genotípicos de la descendencia.
2. Si se cruzan dos parentales de cobayas negro y blanco de raza pura, predice los porcentajes fenotípicos y
genotípicos de la F2.
3. La ausencia de patas en las reses ha sido atribuida a un gen recesivo letal. Se cruza un toro normal con una vaca
y produce un becerro amputado (que suele morir al nacer). Los mismos progenitores se aparean de nuevo, ¿qué
probabilidad hay de que el siguiente becerro nazca amputado?
4. En un estudio sobre la planta de guisante se han observado los siguientes resultados referidos a la forma de la
semilla:
CRUCES

LISA

RUGOSA

Lisa x Rugosa

240

0

Lisa x Rugosa

132

121

Lisa x Lisa

190

63

Lisa x Lisa

251

0

0

237

Rugosa x Rugosa

Señala los genotipos, que corresponden a los padres y a la descendencia, en cada uno de los casos. Indica cual es el
carácter dominante.
5. El color azul de los ojos en el hombre se debe a un gen recesivo respecto a su alelo para el color pardo. Los
padres de un niño de ojos azules, tiene, ambos, los ojos pardos. ¿Cuáles son sus genotipos?
6. Al cruzar dos moscas negras se obtiene una descendencia formada por 216 moscas negras y 72 blancas.
Representando por NN el color negro, y por nn el color blanco, razónese el cruzamiento e indica cuáles serán los
genotipos de las moscas que se cruzan y de la descendencia.
7. Se cruzan plantas de pimientos picantes con plantas de pimientos dulces. La F1 fue de frutos picantes y en la F2
se obtuvieron 42 plantas de pimientos picantes y 14 de pimientos dulces. ¿Cuántas de las plantas picantes se
esperan que sean homocigóticas y cuántas heterocigóticas?
8. Un cobaya de pelo blanco, cuyos padres con de pelo negro, se cruza con otro de pelo negro, cuyos padres son de
pelo negro unos de ellos y blanco el otro. ¿Cómo serán los genotipos de los cobayas que se cruzan y su
descendencia?
9. El color gris del cuerpo de la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster), domina sobre el color negro. Una
mosca de color gris se cruza con otra mosca también de color gris, la cual, tenía uno de sus padres con cuerpo de
color negro. Del cruzamiento se obtiene una descendencia de moscas todas grises. Razona cómo serán los
genotipos de las moscas que se cruzan y de la posible descendencia.
10. En la especie vacuna la falta de cuernos F, es dominante sobre la presencia. Un toro se cruza con tres vacas:
a)

Con la vaca 1, que tiene cuernos, se obtiene un ternero sin cuernos.

b)

Con la vaca 2, que también tiene cuernos, se produce un ternero con cuernos.

c)

Con la vaca 3, que no tiene cuernos, se produce un ternero con cuernos.

¿Cuáles son los genotipos del toro y de las tres vacas y que descendencia cabría esperar de estos cruzamientos?
11. Razona la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: el color de tipo común (gris) del cuerpo de
Drosophila está determinado por el gen dominante N y su alelo recesivo n, produce cuerpo de color negro. Cuando
una mosca de tipo común, de raza pura, se cruza con otra de cuerpo negro, se espera que el 50% de la
descendencia sea homocigótica.
12. Un varón de ojos azules tiene descendencia con una mujer de ojos pardos. La madre de la mujer era ojos
azules, padre de ojos pardos y tenía un hermano de ojos pardos. Razona cómo serán los genotipos de todos ellos
sabiendo que el color pardo domina sobre el azul.
Codominancia.
13. En la especie vegetal Galán de noche (Mirabilis jalapa), el color rojo y el color blanco de las flores no domina
uno sobre el otro, sino que las plantas híbridas para que determinen estos dos colores son de flores de un color
intermedio, rosado. Se cruza una planta con flores de color rosado con una con flores blancas y otra, de color
rosado, con una roja. Indicar el fenotipo y genotipo de la descendencia en cada caso.
14. El color de la raza de ganado Shorthorn, está determinado por el genotipo CrCr, el roano por el genotipo CrCb
y el blanco CbCb. Si cruzamos rojos con roanos y la F1 es cruzada entre si, ¿qué proporción de la F2 serán blancos,
roanos y rojos?
15. Cruzando dos plantas con flores rosas entre sí se obtiene una descendencia compuesta por 49 plantas con
flores rojas, 98 con flores rosas y 47 con flores blancas. Explica porqué y realiza el cruce.

3ª Ley de Mendel.
16. En el cobaya el pelo rizado domina sobre el pelo liso y el pelo negro sobre el blanco. Si cruzamos un cobaya
dihomocigótico rizado y negro con otro dihomocigótico blanco y liso, indicar cuáles serán los genotipos y fenotipos
de la F1 y de la F2, y qué proporción de individuos rizados y negros cabe esperar que sea homocigóticos para
ambos caracteres.
17. En Drosophila las alas de tipo normal están determinadas por un alelo A, y las alas vestigiales por el alelo
recesivo a, y el color del cuerpo gris B, dominante sobre el negro b. Al cruzar moscas dihíbridas de tipo común se
produce una descendencia de 384 individuos. ¿Cuántos se esperan que pertenezcan a cada clase fenotípica?

Herencia ligada al sexo.
18. El daltonismo depende de un gen recesivo ligado al sexo, una muchacha de visión normal, cuyo padre era ciego
para los colores, es pareja de un varón de visión normal. ¿Qué tipo de visión cabe esperar en la
descendencia?¿Qué proporción de hijas son portadoras?
19. El genotipo que determina la hemofilia es recesivo y se encuentra ligado al cromosoma X. ¿Cómo será la
descendencia de un hombre hemofílico y una mujer portadora de la misma enfermedad?¿Cuál es la probabilidad de
tener hijos varones no hemofílicos?
20. Un hombre calvo cuyo padre no lo era, tuvo una descendencia con una mujer normal cuya madre era calva.
Dense los genotipos del hombre y mujer y los hijos que pueden tener. La calvicie es dominante en los hombres y
recesiva en las mujeres.

Alelos múltiples. Grupos sanguíneos.
21. Si un niño tiene la sangre del grupo A, y su madre es del grupo O, ¿a qué grupo sanguíneo puede pertenecer el
padre?
22. Si el padre de un niño de grupo sanguíneo O es del grupo A, y la madre del grupo B, ¿qué fenotipos sanguíneos
pueden presentar sus posibles hijos?
23. Un individuo, cuyo grupo sanguíneo es el A (hijo a su vez de un hombre del grupo O), tiene descendencia con
una mujer del grupo B (hija de padres ambos AB). Razona cómo son los genotipos y fenotipos, probables o seguros,
de hijos padres y abuelos.
24. Una mujer, que acaba de tener un hijo, denuncia a un hombre como padre de su hijo; este hombre niega ser el
padre del muchacho. Sabiendo que la mujer pertenece al grupo A, el hijo al grupo O, y el supuesto padre al grupo
AB, razona si el hombre puede ser el padre del muchacho. Por otra parte, si el hombre fuera del grupo sanguíneo
B, ¿podría ser padre de un niño del grupo O?
25. Se presenta en los tribunales el siguiente caso: la familia Salado reclama que Julio, el niño que le dieron en la
maternidad no les pertenece y, en cambio, Fernando, el niño que tiene la familia Peralta, es suyo. La familia
Peralta, niega este hecho y el tribunal manda a analizar la sangre de los padres con los siguientes resultados:
Madre Salado: Grupo AB

Padre Salado: Grupo O

Madre Peralta: Grupo A

Padre Peralta: Grupo O

Julio: Grupo A

Fernando: Grupo O

Determina quien tiene razón.
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  • 1. PROBLEMAS DE GENÉTICA MENDELIANA Y HUMANA. 1ª y 2ª Ley de Mendel. 1. El color del pelo en los cobayas se rige por una pareja de alelos N y n, de tal forma que N>n. Supongamos un cruzamiento entre una cobaya negro heterocigótico y otro blanco. Calcula los porcentajes fenotípicos y genotípicos de la descendencia. 2. Si se cruzan dos parentales de cobayas negro y blanco de raza pura, predice los porcentajes fenotípicos y genotípicos de la F2. 3. La ausencia de patas en las reses ha sido atribuida a un gen recesivo letal. Se cruza un toro normal con una vaca y produce un becerro amputado (que suele morir al nacer). Los mismos progenitores se aparean de nuevo, ¿qué probabilidad hay de que el siguiente becerro nazca amputado? 4. En un estudio sobre la planta de guisante se han observado los siguientes resultados referidos a la forma de la semilla: CRUCES LISA RUGOSA Lisa x Rugosa 240 0 Lisa x Rugosa 132 121 Lisa x Lisa 190 63 Lisa x Lisa 251 0 0 237 Rugosa x Rugosa Señala los genotipos, que corresponden a los padres y a la descendencia, en cada uno de los casos. Indica cual es el carácter dominante. 5. El color azul de los ojos en el hombre se debe a un gen recesivo respecto a su alelo para el color pardo. Los padres de un niño de ojos azules, tiene, ambos, los ojos pardos. ¿Cuáles son sus genotipos? 6. Al cruzar dos moscas negras se obtiene una descendencia formada por 216 moscas negras y 72 blancas. Representando por NN el color negro, y por nn el color blanco, razónese el cruzamiento e indica cuáles serán los genotipos de las moscas que se cruzan y de la descendencia. 7. Se cruzan plantas de pimientos picantes con plantas de pimientos dulces. La F1 fue de frutos picantes y en la F2 se obtuvieron 42 plantas de pimientos picantes y 14 de pimientos dulces. ¿Cuántas de las plantas picantes se esperan que sean homocigóticas y cuántas heterocigóticas? 8. Un cobaya de pelo blanco, cuyos padres con de pelo negro, se cruza con otro de pelo negro, cuyos padres son de pelo negro unos de ellos y blanco el otro. ¿Cómo serán los genotipos de los cobayas que se cruzan y su descendencia? 9. El color gris del cuerpo de la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster), domina sobre el color negro. Una mosca de color gris se cruza con otra mosca también de color gris, la cual, tenía uno de sus padres con cuerpo de color negro. Del cruzamiento se obtiene una descendencia de moscas todas grises. Razona cómo serán los genotipos de las moscas que se cruzan y de la posible descendencia. 10. En la especie vacuna la falta de cuernos F, es dominante sobre la presencia. Un toro se cruza con tres vacas: a) Con la vaca 1, que tiene cuernos, se obtiene un ternero sin cuernos. b) Con la vaca 2, que también tiene cuernos, se produce un ternero con cuernos. c) Con la vaca 3, que no tiene cuernos, se produce un ternero con cuernos. ¿Cuáles son los genotipos del toro y de las tres vacas y que descendencia cabría esperar de estos cruzamientos? 11. Razona la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: el color de tipo común (gris) del cuerpo de Drosophila está determinado por el gen dominante N y su alelo recesivo n, produce cuerpo de color negro. Cuando una mosca de tipo común, de raza pura, se cruza con otra de cuerpo negro, se espera que el 50% de la descendencia sea homocigótica. 12. Un varón de ojos azules tiene descendencia con una mujer de ojos pardos. La madre de la mujer era ojos azules, padre de ojos pardos y tenía un hermano de ojos pardos. Razona cómo serán los genotipos de todos ellos sabiendo que el color pardo domina sobre el azul.
  • 2. Codominancia. 13. En la especie vegetal Galán de noche (Mirabilis jalapa), el color rojo y el color blanco de las flores no domina uno sobre el otro, sino que las plantas híbridas para que determinen estos dos colores son de flores de un color intermedio, rosado. Se cruza una planta con flores de color rosado con una con flores blancas y otra, de color rosado, con una roja. Indicar el fenotipo y genotipo de la descendencia en cada caso. 14. El color de la raza de ganado Shorthorn, está determinado por el genotipo CrCr, el roano por el genotipo CrCb y el blanco CbCb. Si cruzamos rojos con roanos y la F1 es cruzada entre si, ¿qué proporción de la F2 serán blancos, roanos y rojos? 15. Cruzando dos plantas con flores rosas entre sí se obtiene una descendencia compuesta por 49 plantas con flores rojas, 98 con flores rosas y 47 con flores blancas. Explica porqué y realiza el cruce. 3ª Ley de Mendel. 16. En el cobaya el pelo rizado domina sobre el pelo liso y el pelo negro sobre el blanco. Si cruzamos un cobaya dihomocigótico rizado y negro con otro dihomocigótico blanco y liso, indicar cuáles serán los genotipos y fenotipos de la F1 y de la F2, y qué proporción de individuos rizados y negros cabe esperar que sea homocigóticos para ambos caracteres. 17. En Drosophila las alas de tipo normal están determinadas por un alelo A, y las alas vestigiales por el alelo recesivo a, y el color del cuerpo gris B, dominante sobre el negro b. Al cruzar moscas dihíbridas de tipo común se produce una descendencia de 384 individuos. ¿Cuántos se esperan que pertenezcan a cada clase fenotípica? Herencia ligada al sexo. 18. El daltonismo depende de un gen recesivo ligado al sexo, una muchacha de visión normal, cuyo padre era ciego para los colores, es pareja de un varón de visión normal. ¿Qué tipo de visión cabe esperar en la descendencia?¿Qué proporción de hijas son portadoras? 19. El genotipo que determina la hemofilia es recesivo y se encuentra ligado al cromosoma X. ¿Cómo será la descendencia de un hombre hemofílico y una mujer portadora de la misma enfermedad?¿Cuál es la probabilidad de tener hijos varones no hemofílicos? 20. Un hombre calvo cuyo padre no lo era, tuvo una descendencia con una mujer normal cuya madre era calva. Dense los genotipos del hombre y mujer y los hijos que pueden tener. La calvicie es dominante en los hombres y recesiva en las mujeres. Alelos múltiples. Grupos sanguíneos. 21. Si un niño tiene la sangre del grupo A, y su madre es del grupo O, ¿a qué grupo sanguíneo puede pertenecer el padre? 22. Si el padre de un niño de grupo sanguíneo O es del grupo A, y la madre del grupo B, ¿qué fenotipos sanguíneos pueden presentar sus posibles hijos? 23. Un individuo, cuyo grupo sanguíneo es el A (hijo a su vez de un hombre del grupo O), tiene descendencia con una mujer del grupo B (hija de padres ambos AB). Razona cómo son los genotipos y fenotipos, probables o seguros, de hijos padres y abuelos. 24. Una mujer, que acaba de tener un hijo, denuncia a un hombre como padre de su hijo; este hombre niega ser el padre del muchacho. Sabiendo que la mujer pertenece al grupo A, el hijo al grupo O, y el supuesto padre al grupo AB, razona si el hombre puede ser el padre del muchacho. Por otra parte, si el hombre fuera del grupo sanguíneo B, ¿podría ser padre de un niño del grupo O? 25. Se presenta en los tribunales el siguiente caso: la familia Salado reclama que Julio, el niño que le dieron en la maternidad no les pertenece y, en cambio, Fernando, el niño que tiene la familia Peralta, es suyo. La familia Peralta, niega este hecho y el tribunal manda a analizar la sangre de los padres con los siguientes resultados: Madre Salado: Grupo AB Padre Salado: Grupo O Madre Peralta: Grupo A Padre Peralta: Grupo O Julio: Grupo A Fernando: Grupo O Determina quien tiene razón.