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Objetivo 5 y 6 Cristhian Beltrán Hernández Adrián González Guerrero Mario Alberto Calixto Jiménez Ronald Grupo: 502
Objetivo 5
 
 
 
 
 
 
¿Qué es genética? ,[object Object]
ADN ,[object Object]
ARN ,[object Object]
La Ciencia de la Genética ,[object Object]
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LOS CROMOSOMAS ,[object Object],[object Object],[object Object]
LOS CROMOSOMAS ,[object Object],                                                                                                     
LOS CROMOSOMAS ,[object Object],[object Object],[object Object]
LOS GENES ,[object Object],[object Object]
LOS GENES ,[object Object]
LOS GENES ,[object Object]
LOS ALELOS ,[object Object],GEN   :  Color de ojos ALELOS :   color de ojos oscuro   color de ojos claros
EXPRESION DE LOS ALELOS ,[object Object],[object Object],Si son iguales, los individuos son  HOMOZIGOTOS  para el carácter Si son diferentes, son  HETEROZIGOTOS  para el carácter
EXPRESIÓN DE LOS ALELOS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
RELACIONES ENTRE LOS ALELOS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
RELACIÓN ENTRE LOS ALELOS ,[object Object],[object Object]
RELACIÓN ENTRE LOS ALELOS ,[object Object],[object Object]
GENOTIPO Y FENOTIPO ,[object Object],[object Object],Genotipo :  A a ( heterocigotico ) Fenotipo :  Ojos oscuros
HERENCIA DOMINANTE
LOS GRUPOS SANGUINEOS
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
HERENCIA DEL SEXO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
♂   Hombre ♀   Mujer XX XY X X Y XX XY (i+5) HERENCIA DEL SEXO
HERENCIA LIGADA AL SEXO ,[object Object],Cromosoma X:  contiene unos 1400 genes con más de 150 millones de pares de bases. Algunas enfermedades asociadas a mutaciones del cromosoma X son: Hemofilia Distrofia muscular de Duchenne Síndrome de Rett Síndrome de Lesh-Nyhan  Síndrome de Alport
HERENCIA LIGADA AL SEXO ,[object Object],Cromosoma Y:   Es mucho más pequeño que el X. Contiene más de 200 genes y unos 50 millones de pares de bases. Además de determinar el sexo, algunas enfermedades asociadas a mutaciones de este cromosoma son la azospermia y la disgenesia gonadal.
 
 
 
Gametos Hijos Planta de guisante .  Caracteres:  Color de la semilla    ( A : Amarillo,  a : verde)   Aspecto semilla   ( B : lisa,  b : rugosa) Padres
X Padres Gametos Hijos Como los alelos van en cromosomas diferentes, se separan en la meiosis y se combinan de todas las formas posibles, por lo cual aparecen fenotipos nuevos, que antes no existían 9/16 3/16 3/16 1/16
 
1ª LEY DE MENDEL Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación (F1) .   Cuando se cruzan dos individuos (P) de  raza pura  ambos (homocigotos ) para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación (F1) son iguales.  El experimento de Mendel .-  llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de guisantes que producían las semillas amarillas y con una variedad que producía las semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas plantas, obtenía siempre plantas con semillas amarillas.
2ª LEY DE MENDEL ,[object Object],[object Object]
3ª LEY DE MENDEL Herencia independiente de caracteres Se cruzan dos caracteres distintos. Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia del otro carácter.  El experimento de Mendel .  Cruzó plantas de guisantes de  semilla amarilla   y lisa  con plantas de  semilla verde y rugosa  ( Homocigóticas ambas para los dos caracteres).Las semillas obtenidas en este cruzamiento eran todas   amarillas y lisas , cumpliéndose así la primera ley para cada uno de los caracteres considerados , y revelándonos también que los alelos dominantes para esos caracteres son los que determinan el  color amarillo  y la  forma lisa . Las plantas obtenidas y que constituyen la F1 son  heterocigóticas   (AaBb) .
3ª LEY DE MENDEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS MUTACIONES
EL ALBINISMO
MUTACIÓN GÉNICA
MUTACIÓN CROMOSÓMICA
 
MUTACIÓN GENÓMICA EN AUTOSOMAS
SINDROME DE DOWN
MUTACION EN CROMOSOMAS SEXUALES
SINDROME DE KLINEFELTER MANIFESTACIONES   No todas estas manifestaciones se dan en un mismo individuo : - Talla elevada - Mayor acumulación de grasa subcutánea - Dismorfia facial discreta - Alteraciones dentarias - En ocasiones criptorquidia, micropene, escroto hipoplásico o malformaciones en los genitales. - Esterilidad por azoospermia. - Ginecomastia uni o bilateral - Vello pubiano disminuido - Gonadotrofinas elevadas en la pubertad - Disminución de la líbido - Retraso en el área del lenguaje, lectura y comprensión - Lentitud, apatía. - Trastornos emocionales, ansiedad, depresión, etc. - Falta de autoestima.
[object Object],[object Object],LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN
Theodosius Dobhansky OBJETIVO 6
¿Qué es la evolución? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Las causas de la evolución La selección natural como causa de las adaptaciones
Las ideas peligrosas de Darwin ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El proceso evolutivo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
¿Por qué? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El origen de las especies ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Origen de las Especies ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Después de Darwin… ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Después de Darwin… ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Grandes hitos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Grandes hitos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Charles Robert Darwin ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Alfred Russell Wallace ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
La educación de Darwin ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
La educación de Darwin ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
La educación de Darwin ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
La educación de Wallace ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
La educación de Wallace ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Un viaje para la historia ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Viajes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Viajes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Selección natural ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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Selección natural ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El  Origen de las especies ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Huidos del paraíso ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
La tentación trascendental ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Henry Slade ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
El cromosoma ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Se tienen como evidencias de la evolución orgánica: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PALEONTOLOGÍA ,[object Object],[object Object],[object Object]
Con respecto a los fósiles se tiene: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
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[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Con respecto a la paleontología se puede concluir, en el proceso de evolución, que: ,[object Object],[object Object],[object Object]
TAXONOMIA Y SISTEMÁTICA ,[object Object],[object Object]
TAXONOMIA DEL HOMBRE (ANTROPOLOGIA GENERAL)   CLASIFICACIÓN DEL HMBRE REINO: Animal GRADO:Metazoo FILO (Phylum): Cordado SUB-FILO:Vertebrado SUPERCLASE:Tetrapodae CLASE:Mamífero SUB-CLASE:Teria (Bear mammal Alive) INFRA-CLASE:Euterios (Mamíferos Placentarios) ORDEN:Primate SUBORDEN:Antropoidea INFRA-ORDEN:Catarrino SUPERFAMILIA:Hominoide FAMLIA:Hominidae GENERO:Homo ESPECIE:Sapiens VARIEDAD ( RAZA ):La componen los organismos que poseen el mayor número de rasgos homólogos en común
[object Object],[object Object]
 
ANATOMIA COMPARADA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Órganos homólogos ,[object Object],[object Object]
Órganos análogos ,[object Object],[object Object]
En conclusión la anatomía comparada: ,[object Object]
EMBRIOLOGÍA ,[object Object],[object Object]
 
Se concluye: ,[object Object],[object Object],[object Object]
GENÉTICA ,[object Object],[object Object]
Se concluye que: ,[object Object]
Variabilidad:  Son las diferencias que existen entre organismos de una misma especie
BIOQUÍMICA ,[object Object],[object Object]
Número de aminoácidos diferentes entre el hombre y algunos animales
Se analiza el material genético, de diferentes animales, y se determinan las semejanzas y diferencias de él  El esquema muestra la secuencia nucleotídica del ADN mitocondrial del hombre, gorila y orangután
 
Con el estudio de la bioquímica se concluye que: ,[object Object]
BIOLOGÍA MOLECULAR ,[object Object],[object Object]
[object Object]
Diferencia entre las secuencias de aminoácidos del citocromo c de diferentes especies
Variación selección natural
Microevolución ,[object Object],[object Object]
Adaptaciones ,[object Object],[object Object]
Selección Natural ,[object Object],[object Object]
Las Adaptaciones ,[object Object],[object Object]
Éxito Reproductivo ,[object Object],[object Object],[object Object]
Eficacia Biológica ,[object Object],[object Object]
Selección Natural ,[object Object]
Selección Natural ,[object Object]
Todas las especies son capaces de producir un número de crías superior al que bastaría para ser sustituidas. ¿Por qué la Tierra no está llena de ratones?
El medio ambiente puede influir en las probabilidades individuales de supervivencia. No encontrar pareja Incapaz de encontrar alimento suficiente Existencia de depredadores
Dado que no todos los individuos son idénticos, algunos tienen más probabilidades de sobrevivir que otros
Después de muchas generaciones es probable que aumente la proporción de individuos bien adaptados. Darwin y Wallace llamaron a este proceso Selección Natural
Selección Natural ,[object Object]
Selección Y Aptitud ,[object Object],[object Object]
Eficacia Biológica ,[object Object],[object Object]
Eficacia Biológica  (W) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],W AA =   0.85 W AS =   1 W SS     0
Coeficiente De Selección  (S) ,[object Object],[object Object],[object Object]
Coeficiente De Selección  (S) ,[object Object],[object Object]
Coeficiente De Selección  (S) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tabla 1. Modelo de selección en contra del homocigoto recesivo: un locus con dos alelos  A  y  a .   Genotipo Total AA Aa aa Frecuencias genotípicas iniciales p 2 2pq q 2 1 Eficacia biológica (W) 1 1 1-s   Proporciones después de la selección p 2 2pq q 2 (1-s) 1-s q 2 Frecuencias genotípicas después de la selección p 2 /1-sq 2 2pq/1-sq 2 q 2 (1-s)/1-sq 2 1 Cambio de las frecuencias génicas  q = -sq 2 (1-q)/ 1-sq 2
Tabla 2. Número de generaciones necesario para que haya un cambio de frecuencia determinado de q 0  a q n  de un alelo recesivo en diferentes condiciones de coeficientes de selección en genotipos diploides. (Tomado de Strickberger, 1990) Cambio en la frecuencia génica Número de generaciones para diferentes valores de s De q 0 A q n s=1 (letal) s=0.8 s=0.5 s=0.2 s=0.1 s=0.01 0.99 0.9 1 3 5 13 25 250 0.9 0.75 1 2 3 7 13 132 0.75 0.5 1 2 4 9 18 177 0.5 0.25 2 4 6 15 31 310 0.25 0.1 6 9 14 35 71 710 0.1 0.01 90 115 185 462 924 9,240 0.01 0.001 900 1,128 1,805 4,512 9,023 90,231 0.001 0.0001 9,000 11,515 18,005 45,011 90,023 900,230
Relaciones de dominancia entre los tres genotipos dados Valores adaptativos para las frecuencias genotípicas inicialmente en el equilibrio Hardy-Weinberg Cambios en las frecuencias génicas  AA   p 2 A a  2pq a a   q 2 selección contra el alelo recesivo 1 1 1- s  q= -  s q 2  (1-q)/ 1-  s q 2 selección contra el alelo dominante 1- s 1- s 1  p= - s p(1-p) 2 / 1- s p(2-p) Ausencia de dominancia 1 1- s 1-2 s  q= - s q(1-q)/ 1-2 s q superioridad del heterocigoto 1- s 1 1- t  q= pq(p s -q t )/ 1-p 2 s –q 2 t
Norma De Adaptación ,[object Object],[object Object]
Norma De Adaptación ,[object Object],[object Object]
Presión De Mutación ,[object Object],[object Object]
Presión Selectiva ,[object Object],[object Object],[object Object]
Selección Estabilizadora ,[object Object],[object Object]
Selección Estabilizadora ,[object Object],[object Object],[object Object]
Selección Estabilizadora ,[object Object]
Selección Direccional ,[object Object],[object Object],[object Object]
Selección Transformadora ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Melanismo industrial de la palomilla  Biston betularia. Incremento en el tamaño del cuello de las jirafas.
Selección Direccional ,[object Object],[object Object],[object Object]
Selección Dirigida Artificial ,[object Object]
Selección Disrruptiva ,[object Object],[object Object]
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Selección Disrruptiva ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Drosophila melanogaster Quetas en la placa esternopleural
Unidad De Selección ,[object Object]
Moléculas Oparin-Haldane
La Espiral Inmortal ,[object Object],[object Object],Richard Dawkins (1976)
Individuo ,[object Object]
Familia ,[object Object],[object Object],William D. Hamilton (1936-2000) Aptitud = 2.5
Grupo Social ,[object Object],[object Object],Walkinson (1984)
Especie Niles Eldredge  ( n. 1925 ) Stephen J. Gould (1941-2002)
Asociación Liquen
¿Y Usted Qué Opina? ,[object Object]
 
Teoría Sintética de la Evolución
[object Object],[object Object],[object Object]
GENOTIPO + AMBIENTE = FENOTIPO “ En la pigmentación de las hojas, la luz solar es determinante para que el gen de la clorofila se exprese. Sin luz, el gen permanece intacto, pero sin poder generar clorofila” Denotan las características Permiten hacer un buen uso del medio: adaptaciones
TEORÍA SINTÉTICA DE LA EVOLUCIÓN MUTACIONES MEDIO AMBIENTE RECOMBINACIÓN GENÉTICA SELECCIÓN NATURAL AISLAMINETO REPRODUCTIVO VARIABILIDAD DIRIGEN EL  PROCESO EVOLUTIVO
RECOMBINACIÓN GENÉTICA MUTACIÓN RESERVA GENICA MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DETERMINADA POR LA SELECCIÓN NATURAL Y EL AISLAMIENTO REPRODUCTIVO
 
INFLUENCIA DEL  MEDIO AMBIENTE  EN EL PROCESO EVOLUTIVO
PIGMENTO El ambiente actúa a nivel de procesos SUSTRATO A B e 1 e 2 e  3
INFLUENCIA DEL  MEDIO AMBIENTE  EN EL PROCESO EVOLUTIVO
PERMUTACIÓN CROMOSÓMICA   MAYOR FUENTE DE VARIABILIDAD
Mutaciones exitosas : aumentan la  SERIE ALÉLICA , que es el conjunto de genes que se asocian al desarrollo de la misma característica pero se expresan diferentes. Aumento de la variabilidad, por lo que las especies pueden hacer un mejor uso de medio, aumentando sus ventajas adaptativas.
SELECCIÓN NATURAL DARWIN LAMARCK
SELECCIÓN  TRANSMITIR LA INFORMACIÓN CARACTERÍSTICA + VENTAJOSA Mayor capacidad reproductiva Eficacia biológica Buen uso del medio Valor adaptativo:  capacidad que posee un estructura genética de aumentar la capacidad reproductiva, en un lugar determinado, para así transmitir la información a la descendencia. Factores de presión de selección:  interacciones de las especies.
ADAPTACIÓN ES UN PRODUCTO  SELECCIÓN NATURAL
ESPECIACIÓN ,[object Object],[object Object],[object Object],Ocurre cuando distintas poblaciones representantes de la misma especie quedan impedidas de tener  flujo genético   entre ellas debido a que quedan separadas geográficamente. Alopátrica  Simpátrica  Surgimiento de nuevas especies sin aislamiento geográfico. Son la  poliploidía  y la  selección disruptiva.
 
 
ESPECIACIÓN ALOPÁTRICA
POLIPLOIDÍA
SELECCIÓN DISRUPTIVA Salmón  Oncorhynchus kisutch
Una vez producida la especiación, las especies diferentes pueden llegar a convivir sin que sus organismos se reproduzcan los de una con los de otra, aunque sean fenotípicamente semejantes. En el transcurso de su evolución han cambiado hasta tal punto que dicha reproducción ya no es posible
Aislamiento precigótico ,[object Object]
AISLAMIENTO PREAPARAMIENTO AISLAMIENTO POR CONDUCTA : 2 ESPECIES DESARROLLAN DIFERENTES FORMAS DE CORTEJO. AISLAMIENTO ECOLÓGICO: 2 ESPECIES OCUPAN DIFERENTES HABITAT EN EL MISMO ENTORNO. AISLAMIENTO GEOGRÁFICO : 2 ESPECIES OCUPAN 2 MEDIOS DIFERENTES QUE ESTAN SEPARADOS POR UNA BARRERA FÍSICA. AISLAMIENTO MECÁNICO: TIENE LUGAR CUANDO LAS ESTRUCTURAS REPRODUCTORAS SON FÍSICAMENTE INCOMPATIBLES. AISLAMIENTO TEMPORAL: 2 ESPECIES VIVEN EN LA MISMA ZONA, PERO SON ACTIVAS EN TÉRMINOS DE REPRODUCCIÓN EN DIFERENTES ÉPOCAS .
Aislamiento postcigótico ,[object Object],[object Object],Se forman cigotos híbridos, pero el desarrollo embrionario se interrumpe (inviabilidad de los híbridos) Los cigotos híbridos llegan a edad adultas, pero son estériles (esterilidad de los híbridos)
 
Evolución  Es el cambio de la  frecuencias génicas  (proporción en la que se da un fenómeno), siendo su motor principal la  selección natural Mutaciones  Flujo genético  Deriva genética Reproducción selectiva
Deriva génica  ,[object Object],[object Object],[object Object]
Efecto fundador
[object Object],[object Object]
Reproducción selectiva ,[object Object],[object Object]
Tipos de selección ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
 

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Genética y evolución biológica

  • 1. Objetivo 5 y 6 Cristhian Beltrán Hernández Adrián González Guerrero Mario Alberto Calixto Jiménez Ronald Grupo: 502
  • 3.  
  • 4.  
  • 5.  
  • 6.  
  • 7.  
  • 8.  
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
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  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 33.
  • 34. Hombre ♀ Mujer XX XY X X Y XX XY (i+5) HERENCIA DEL SEXO
  • 35.
  • 36.
  • 37.  
  • 38.  
  • 39.  
  • 40. Gametos Hijos Planta de guisante . Caracteres: Color de la semilla ( A : Amarillo, a : verde) Aspecto semilla ( B : lisa, b : rugosa) Padres
  • 41. X Padres Gametos Hijos Como los alelos van en cromosomas diferentes, se separan en la meiosis y se combinan de todas las formas posibles, por lo cual aparecen fenotipos nuevos, que antes no existían 9/16 3/16 3/16 1/16
  • 42.  
  • 43. 1ª LEY DE MENDEL Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación (F1) . Cuando se cruzan dos individuos (P) de raza pura ambos (homocigotos ) para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación (F1) son iguales. El experimento de Mendel .- llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de guisantes que producían las semillas amarillas y con una variedad que producía las semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas plantas, obtenía siempre plantas con semillas amarillas.
  • 44.
  • 45. 3ª LEY DE MENDEL Herencia independiente de caracteres Se cruzan dos caracteres distintos. Cada uno de ellos se transmite siguiendo las leyes anteriores con independencia de la presencia del otro carácter. El experimento de Mendel . Cruzó plantas de guisantes de semilla amarilla y lisa con plantas de semilla verde y rugosa ( Homocigóticas ambas para los dos caracteres).Las semillas obtenidas en este cruzamiento eran todas amarillas y lisas , cumpliéndose así la primera ley para cada uno de los caracteres considerados , y revelándonos también que los alelos dominantes para esos caracteres son los que determinan el color amarillo y la forma lisa . Las plantas obtenidas y que constituyen la F1 son heterocigóticas (AaBb) .
  • 46. 3ª LEY DE MENDEL
  • 47.  
  • 48.  
  • 49.  
  • 50.  
  • 51.  
  • 52.  
  • 53.  
  • 54.  
  • 55.  
  • 56.  
  • 57.  
  • 62.  
  • 66. SINDROME DE KLINEFELTER MANIFESTACIONES No todas estas manifestaciones se dan en un mismo individuo : - Talla elevada - Mayor acumulación de grasa subcutánea - Dismorfia facial discreta - Alteraciones dentarias - En ocasiones criptorquidia, micropene, escroto hipoplásico o malformaciones en los genitales. - Esterilidad por azoospermia. - Ginecomastia uni o bilateral - Vello pubiano disminuido - Gonadotrofinas elevadas en la pubertad - Disminución de la líbido - Retraso en el área del lenguaje, lectura y comprensión - Lentitud, apatía. - Trastornos emocionales, ansiedad, depresión, etc. - Falta de autoestima.
  • 67.
  • 69.
  • 70. Las causas de la evolución La selección natural como causa de las adaptaciones
  • 71.
  • 72.
  • 73.
  • 74.
  • 75.
  • 76.
  • 77.
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  • 79.
  • 80.  
  • 81.
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  • 106.
  • 107.
  • 108.  
  • 109.
  • 110.
  • 111.
  • 112. TAXONOMIA DEL HOMBRE (ANTROPOLOGIA GENERAL) CLASIFICACIÓN DEL HMBRE REINO: Animal GRADO:Metazoo FILO (Phylum): Cordado SUB-FILO:Vertebrado SUPERCLASE:Tetrapodae CLASE:Mamífero SUB-CLASE:Teria (Bear mammal Alive) INFRA-CLASE:Euterios (Mamíferos Placentarios) ORDEN:Primate SUBORDEN:Antropoidea INFRA-ORDEN:Catarrino SUPERFAMILIA:Hominoide FAMLIA:Hominidae GENERO:Homo ESPECIE:Sapiens VARIEDAD ( RAZA ):La componen los organismos que poseen el mayor número de rasgos homólogos en común
  • 113.
  • 114.  
  • 115.
  • 116.
  • 117.
  • 118.
  • 119.
  • 120.  
  • 121.
  • 122.
  • 123.
  • 124. Variabilidad: Son las diferencias que existen entre organismos de una misma especie
  • 125.
  • 126. Número de aminoácidos diferentes entre el hombre y algunos animales
  • 127. Se analiza el material genético, de diferentes animales, y se determinan las semejanzas y diferencias de él El esquema muestra la secuencia nucleotídica del ADN mitocondrial del hombre, gorila y orangután
  • 128.  
  • 129.
  • 130.
  • 131.
  • 132. Diferencia entre las secuencias de aminoácidos del citocromo c de diferentes especies
  • 134.
  • 135.
  • 136.
  • 137.
  • 138.
  • 139.
  • 140.
  • 141.
  • 142. Todas las especies son capaces de producir un número de crías superior al que bastaría para ser sustituidas. ¿Por qué la Tierra no está llena de ratones?
  • 143. El medio ambiente puede influir en las probabilidades individuales de supervivencia. No encontrar pareja Incapaz de encontrar alimento suficiente Existencia de depredadores
  • 144. Dado que no todos los individuos son idénticos, algunos tienen más probabilidades de sobrevivir que otros
  • 145. Después de muchas generaciones es probable que aumente la proporción de individuos bien adaptados. Darwin y Wallace llamaron a este proceso Selección Natural
  • 146.
  • 147.
  • 148.
  • 149.
  • 150.
  • 151.
  • 152.
  • 153.
  • 154. Tabla 1. Modelo de selección en contra del homocigoto recesivo: un locus con dos alelos A y a .   Genotipo Total AA Aa aa Frecuencias genotípicas iniciales p 2 2pq q 2 1 Eficacia biológica (W) 1 1 1-s   Proporciones después de la selección p 2 2pq q 2 (1-s) 1-s q 2 Frecuencias genotípicas después de la selección p 2 /1-sq 2 2pq/1-sq 2 q 2 (1-s)/1-sq 2 1 Cambio de las frecuencias génicas  q = -sq 2 (1-q)/ 1-sq 2
  • 155. Tabla 2. Número de generaciones necesario para que haya un cambio de frecuencia determinado de q 0 a q n de un alelo recesivo en diferentes condiciones de coeficientes de selección en genotipos diploides. (Tomado de Strickberger, 1990) Cambio en la frecuencia génica Número de generaciones para diferentes valores de s De q 0 A q n s=1 (letal) s=0.8 s=0.5 s=0.2 s=0.1 s=0.01 0.99 0.9 1 3 5 13 25 250 0.9 0.75 1 2 3 7 13 132 0.75 0.5 1 2 4 9 18 177 0.5 0.25 2 4 6 15 31 310 0.25 0.1 6 9 14 35 71 710 0.1 0.01 90 115 185 462 924 9,240 0.01 0.001 900 1,128 1,805 4,512 9,023 90,231 0.001 0.0001 9,000 11,515 18,005 45,011 90,023 900,230
  • 156. Relaciones de dominancia entre los tres genotipos dados Valores adaptativos para las frecuencias genotípicas inicialmente en el equilibrio Hardy-Weinberg Cambios en las frecuencias génicas AA p 2 A a 2pq a a q 2 selección contra el alelo recesivo 1 1 1- s  q= - s q 2 (1-q)/ 1- s q 2 selección contra el alelo dominante 1- s 1- s 1  p= - s p(1-p) 2 / 1- s p(2-p) Ausencia de dominancia 1 1- s 1-2 s  q= - s q(1-q)/ 1-2 s q superioridad del heterocigoto 1- s 1 1- t  q= pq(p s -q t )/ 1-p 2 s –q 2 t
  • 157.
  • 158.
  • 159.
  • 160.
  • 161.
  • 162.
  • 163.
  • 164.
  • 165.
  • 166. Melanismo industrial de la palomilla Biston betularia. Incremento en el tamaño del cuello de las jirafas.
  • 167.
  • 168.
  • 169.
  • 170.
  • 171.
  • 172.
  • 173.
  • 175.
  • 176.
  • 177.
  • 178.
  • 179. Especie Niles Eldredge ( n. 1925 ) Stephen J. Gould (1941-2002)
  • 181.
  • 182.  
  • 183. Teoría Sintética de la Evolución
  • 184.
  • 185. GENOTIPO + AMBIENTE = FENOTIPO “ En la pigmentación de las hojas, la luz solar es determinante para que el gen de la clorofila se exprese. Sin luz, el gen permanece intacto, pero sin poder generar clorofila” Denotan las características Permiten hacer un buen uso del medio: adaptaciones
  • 186. TEORÍA SINTÉTICA DE LA EVOLUCIÓN MUTACIONES MEDIO AMBIENTE RECOMBINACIÓN GENÉTICA SELECCIÓN NATURAL AISLAMINETO REPRODUCTIVO VARIABILIDAD DIRIGEN EL PROCESO EVOLUTIVO
  • 187. RECOMBINACIÓN GENÉTICA MUTACIÓN RESERVA GENICA MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN DETERMINADA POR LA SELECCIÓN NATURAL Y EL AISLAMIENTO REPRODUCTIVO
  • 188.  
  • 189. INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL PROCESO EVOLUTIVO
  • 190. PIGMENTO El ambiente actúa a nivel de procesos SUSTRATO A B e 1 e 2 e 3
  • 191. INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL PROCESO EVOLUTIVO
  • 192. PERMUTACIÓN CROMOSÓMICA MAYOR FUENTE DE VARIABILIDAD
  • 193. Mutaciones exitosas : aumentan la SERIE ALÉLICA , que es el conjunto de genes que se asocian al desarrollo de la misma característica pero se expresan diferentes. Aumento de la variabilidad, por lo que las especies pueden hacer un mejor uso de medio, aumentando sus ventajas adaptativas.
  • 195. SELECCIÓN TRANSMITIR LA INFORMACIÓN CARACTERÍSTICA + VENTAJOSA Mayor capacidad reproductiva Eficacia biológica Buen uso del medio Valor adaptativo: capacidad que posee un estructura genética de aumentar la capacidad reproductiva, en un lugar determinado, para así transmitir la información a la descendencia. Factores de presión de selección: interacciones de las especies.
  • 196. ADAPTACIÓN ES UN PRODUCTO SELECCIÓN NATURAL
  • 197.
  • 198.  
  • 199.  
  • 202. SELECCIÓN DISRUPTIVA Salmón Oncorhynchus kisutch
  • 203. Una vez producida la especiación, las especies diferentes pueden llegar a convivir sin que sus organismos se reproduzcan los de una con los de otra, aunque sean fenotípicamente semejantes. En el transcurso de su evolución han cambiado hasta tal punto que dicha reproducción ya no es posible
  • 204.
  • 205. AISLAMIENTO PREAPARAMIENTO AISLAMIENTO POR CONDUCTA : 2 ESPECIES DESARROLLAN DIFERENTES FORMAS DE CORTEJO. AISLAMIENTO ECOLÓGICO: 2 ESPECIES OCUPAN DIFERENTES HABITAT EN EL MISMO ENTORNO. AISLAMIENTO GEOGRÁFICO : 2 ESPECIES OCUPAN 2 MEDIOS DIFERENTES QUE ESTAN SEPARADOS POR UNA BARRERA FÍSICA. AISLAMIENTO MECÁNICO: TIENE LUGAR CUANDO LAS ESTRUCTURAS REPRODUCTORAS SON FÍSICAMENTE INCOMPATIBLES. AISLAMIENTO TEMPORAL: 2 ESPECIES VIVEN EN LA MISMA ZONA, PERO SON ACTIVAS EN TÉRMINOS DE REPRODUCCIÓN EN DIFERENTES ÉPOCAS .
  • 206.
  • 207.  
  • 208. Evolución Es el cambio de la frecuencias génicas (proporción en la que se da un fenómeno), siendo su motor principal la selección natural Mutaciones Flujo genético Deriva genética Reproducción selectiva
  • 209.
  • 211.
  • 212.
  • 213.
  • 214.  
  • 215.  
  • 216.  

Notas del editor

  1. Sin duda, al estudiar cualquier especie lo más fascinante son sus adaptaciones . La habilidad que muestran las arañas para tejer su tela; la conducta rígidamente jerarquizada de una sociedad de hormigas; el camuflaje en forma y color de muchas especies con su medio; la delicada complejidad de órganos, estructuras y conductas, parecerían estar “diseñados” para la supervivencia y la reproducción.
  2. Aunque la mutación, la migración o la deriva génica cambien las frecuencias de los genes en las poblaciones, no necesariamente conducen a la adaptación de las poblaciones a su ambiente. La selección natural es el único proceso conocido que permite explicar la complejidad inherente a la vida y las adaptaciones de los organismos, por eso ocupa una posición central en la biología evolutiva.
  3. Las adaptaciones son aquellas características que aumentan su frecuencia en la población debido a su efecto directo sobre la supervivencia o el número de descendientes de los individuos que la llevan; la adaptación no es una propiedad invariante y absoluta sino contingente, dependiente de cada contexto ecológico.
  4. La selección natural es una cuestión de éxito reproductivo, la contribución relativa que hace un genotipo a la siguiente generación. Es importante aclarar que dicho proceso opera sobre organismos completos y por lo tanto sobre sus fenotipos, pero que son los genotipos los que se heredan.
  5. Una medida del éxito reproductivo es la eficacia biológica (“fitness”) , valor selectivo o valor adaptativo de un genotipo: El genotipo que deja más descendientes que otro es el que tiene más eficacia o mayor aptitud .
  6. Un caso que ilustra la relación entre la eficacia biológica y el ambiente es el de la anemia falciforme : Una mutación puntual en el locus del gen estructural
  7. Los individuos que pertenecen a la media están en la cima de adaptación; estos fenotipos óptimos tendrán una eficacia biológica máxima. Es de suponer que conforme se van alejando de la media, los fenotipos tendrán menor aptitud, por lo tanto estarán expuestos a mayor selección. Si registrásemos el peso al nacer de una muestra suficientemente grande de bebés humanos varones, encontraríamos que la gran mayoría pesa alrededor de 3,250g  500g y mucha menor cantidad estaría en valores por debajo de 2000g o mayores de 4,000g. Se podría decir que los bebés que presentan un peso corporal al nacer alejado de la media, tienen menos probabilidades de sobrevivir que aquellos que se encuentran entre los valores óptimos.
  8. En un experimento realizado en 1962 con Drosophila melanogaster, los investigadores seleccionaron moscas con muchas o pocas quetas en la placa esternopleural durante doce generaciones; la población inicial presentaba en promedio 18 quetas. Al final del experimento se tenían una población bimodal; en otras palabras, en la población había moscas con 16 quetas promedio y otras que tenían 23, pero había pocas que tuvieran un número intermedio.