SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 48
Herencia y
transmisión de genes
Localización de los genes
Los genes
agrupan las
características
que se
transmiten a
través de la
herencia Locus
Loci
Alelos
Cada gameto tiene un
único alelo para cada
caracter
Transmisión de genes
meiosis
Individuos homocigotos y heterocigotos
Mismo
alelo
Individuo homocigoticoAA aa
Individuo
heterocigotico
Aa
Aa AaAA aa
Alelos
diferentes
Aa
Genes dominantes y recesivos
A
a
Alelos
AA
Alelos
aa
Alelos
Aa
Dominante
(color amarillo)
Recesivo
(color verde)
HIPERCOLESTEROLEMIA
HIPERCOLESTEROLEMIA NORMAL Fenotipo
Fenotipo
Genotipo
Genotipo
Gametos
HERENCIA RECESIVA
Gametos
NORMAL NORMAL
NORMAL NORMAL NORMAL
Genotipo
Genotipo
Fenotipo
FenotipoALBINO
Herencia intermedia
Flor de noche
(Mirabilis jalapa)
Homocigoto (RR)
Color rojo Color blanco
Homocigoto (BB)
Heterocigoto o
híbrido (RB)
F1
Color rosa
Fenotipo con características
intermedias
color gris
Aparecen ambos
alelos a la vez
Codominancia
Homocigoto (AA) Homocigoto (BB)
Heterocigoto o hibrido
(AB)
Color negro Color balnco
Herencia unida al cromosoma X
Daltonismo Hemofili
Gen recesivo en
el cromosoma X
XD
X XD
Y
XD
XD
XD
XXD
Y XY
Ceguera parcial
a los colores
Incapacidad de
coagulación de
la sangre
XH
X XH
Y
XH
XH
XH
XXH
Y XY
Herencia del grupo sanguineo
A antigeno
B antigeno
A y B antigenos
No tiene
antígenos
Árboles genealogicos
mujerhombre
aborto
relación
hijos
Matrimonios con relación de
sangre
4 5 6 7 81 2 3
Misma
generación
I
II
III
IV
Diferente generación
gemelos
Portadora de la enfermedad
Tipos de mutaciones
Según la extensión de material genético
alterado
• Génico
Alteración de la secuencia
nucleótida de un gen en
concreto
• Genómico
Alteración del número de
cromosomas característico de
una especie
• Cromosómico
Cambios en la estructura del
cromosoma
Mutación genómica
Síndrome de Down
Agente físico
o químico
Las mutaciones génicas se producen cuando se altera la secuencia de
nucleótidos del gen por causas físicas (radiaciones) o químicas.
T A G C T T G G A A A C G T G
A T C G A A C C G T T G C A C
T A G C T T G G C A A C G T G
A T C G A A C C G T T G C A C
ADN original
ADN con mutación génica
Determinación genética del sexo
determinaciónCrom
osomica
Determinación
ambiental
Determinación
cariotípica
Determinación
genicoa
Cariotipo del saltamontes
Pepino del diablo
(Ecballium elaterium)
(Xiphophorus)
abejas
Determinación del sexo en humanos
Cada óvulo
presenta 22
autosomas y un
cromosoma X
La mitad de los
espermatozoides
presentan 22
autosomas y un
cromosoma X, la otra
mitad 22 autosomas
y un cromosoma Y
Cromosomas sexuales humanos
X
Y
X
YSegmento
diferencial
Segmento
homologo
Genes ginándricos
Genes holóndricos
LA HERENCIA DEL SEXOLA HERENCIA DEL SEXO
Como ya sabemos el
sexo en la especie
humana está
determinado por los
cromosomas sexuales
X e Y. Las mujeres
son homogaméticas
(XX) y los hombres
heterogaméticos
(XY). Si en el
momento de la
concepción se unen
un óvulo X con un
espermatozoide X, el
zigoto dará una mujer.
Si se unen un óvulo X
con un
espermatozoide Y,
dará una hombre.
♂ Hombre♀ Mujer
XX XY
X X Y
XX XY
(i+5)
La primera ley de Mendel:.
Ley de la uniformidad de
los híbridos de la primera
generación: Cuando se
cruzan dos variedades
individuos de raza pura
ambos (homocigotos ) para
un determinado carácter,
todos los híbridos de la
primera generación son
iguales.
Mendel llegó a esta
conclusión al cruzar
variedades puras de
guisantes amarillas y verdes
pues siempre obtenía de este
cruzamiento variedades de
guisante amarillas.
XAA aa
A a
Aa
La segunda ley de Mendel:.
Ley de la separación o
disyunción de los alelos.
Mendel tomó plantas
procedentes de las semillas de la
primera generación (F1) del
experimento anterior, amarillas
Aa, y las polinizó entre sí. Del
cruce obtuvo semillas amarillas y
verdes en la proporción 3:1 (75%
amarillas y 25% verdes). Así
pues, aunque el alelo que
determina la coloración verde de
las semillas parecía haber
desaparecido en la primera
generación filial, vuelve a
manifestarse en esta segunda
generación.
Aa X
A a A a
AA
A
A
a
Aa
a Aa aa
Aa
La Tercera Ley de Mendel:.
Ley de la independencia de los
caracteres no antagónicos.
Mendel se planteó cómo se
heredarían dos caracteres. Para
ello cruzó guisantes amarillos
lisos con guisantes verdes
rugosos.
En la primera generación obtuvo
guisantes amarillos lisos.
XAABB aabb
AB ab
AaBb
P
F1
G
(i+2)
La Tercera Ley de Mendel:.
Ley de la independencia de los
caracteres no antagónicos.
Al cruzar los guisantes amarillos
lisos obtenidos dieron la
siguiente segregación:
9 amarillos lisos
3 verdes lisos
3 amarillos rugosos
1 verde rugoso.
De esta manera demostró que
los caracteres color y textura
eran independientes.
AaBb X AaBb
AB Ab aB ab
AB AA,BB AA,Bb Aa,BB Aa,Bb
Ab AA,Bb AA,bb Aa,Bb Aa,bb
aB Aa,BB Aa,Bb aa,BB aa,Bb
ab Aa,Bb Aa,bb aa,Bb aa,bb
AB Ab aB ab AB Ab aB ab
(i+2)
Diagnostico prenatal
Amniocentesis
Ecografia
Biopsia
coriala
Punción del
Cordón
umbilical
Usos de la bioteknologia
Eliminación de
metales pesados
Producción de
sustancias
terapeúticas
Insulina
Biorremediación
Producción de energía
Producción
de alimentos
ADN brecombinante
Ingenieria genetica
Herramientas necesarias en la
manipulación de genes:
• vector de trasferencia
Escherrichia coli
plasmidos
• enzimas de restricción
• ADN ligasas
Corte del ADN artificial
1. Encontrar y aislar el gen que se
quiere cambiar de sitio
2. Seleccionar el vector
3. Unir el ADN
seleccionado con el del
vector
4. Introducir el vector con el
gen en las nuevas célñulas
5. reproducción del
organismo transgénico
Terapia genica
Aplicaciones de la ingenieria genética
Obtención de medicamentos
Mejora de la produccion
agricola y ganadera
• Insulina
• proteinas de
coagulación
•vacunasCarpas y salmones con genes
portadores de hormonas
Maiz resistente al frio
Tratamientos de
enfermedades humanas:
• Diabetes
• Hemofilia
• Parkinson
Alimetnos transgenicos
Transgen
Organismo
transgenico
Retraso en la
maduración
Producción de
sustancias
Mejora de la
calidad
alimentos transgenico
tomate Flavr Svr
Café con mas
sabor y menos
cafeina
Resistente a herbicidas
e insectos
Maiz resistente
a insectos
Arroz que
produce
provitaminaA
Soja resistente a
herbicidas
Patatas resistentes a
enfermedades
clonacion
Clonación reproductiva
El objetivo es producir Individuos
iguales a los originales
transferencia
nuclear
Clonación terapeutico
el objetivo es hacer frente a ciertas
enfermedades y producir tejidos
nuevois
efectos de la biotecnologia
naturaleza
salud
sociedad
etica
legislación
Desaparicion de
especies naturales
Aparicion de nuevos virus y
bacterias desconocidos
Derecho a la intimidad
Manipulacion de genes
humanos
Animales y plantas transgenicos,
patentes de genes humanos

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Alelos multiples y herencia poligenica
Alelos multiples y herencia poligenicaAlelos multiples y herencia poligenica
Alelos multiples y herencia poligenicaBryan Fernando Reyes
 
Problemas genética dominacia y codominancia
Problemas genética dominacia y codominanciaProblemas genética dominacia y codominancia
Problemas genética dominacia y codominanciapilarduranperez
 
Ejercicios de Genética de Poblaciones
Ejercicios de Genética de PoblacionesEjercicios de Genética de Poblaciones
Ejercicios de Genética de PoblacionesCiberGeneticaUNAM
 
Unidad 14. Genética y herencia
Unidad 14. Genética y herenciaUnidad 14. Genética y herencia
Unidad 14. Genética y herenciaFrancisco Aparicio
 
Clase 23, ligamiento, alelos múltiples, codominancia.
Clase 23, ligamiento, alelos múltiples, codominancia.Clase 23, ligamiento, alelos múltiples, codominancia.
Clase 23, ligamiento, alelos múltiples, codominancia.Miguelardo
 
Ligamiento alelos m-ccp
Ligamiento alelos m-ccpLigamiento alelos m-ccp
Ligamiento alelos m-ccpbiocarmelianas
 
Examen de otv mendel
Examen de otv mendelExamen de otv mendel
Examen de otv mendelmportugal
 
1 genetica mendeliana
1  genetica mendeliana1  genetica mendeliana
1 genetica mendelianascornelio
 
Problemas árboles genealógicos
Problemas árboles genealógicosProblemas árboles genealógicos
Problemas árboles genealógicospilarduranperez
 
Genética mendeliana humana: caracteres dominantes y recesivos. Actividad para...
Genética mendeliana humana: caracteres dominantes y recesivos. Actividad para...Genética mendeliana humana: caracteres dominantes y recesivos. Actividad para...
Genética mendeliana humana: caracteres dominantes y recesivos. Actividad para...Fátima Miró
 
Genética mendeliana
Genética mendelianaGenética mendeliana
Genética mendelianamerchealari
 
Genética I (BC21 - PDV 2013)
Genética I (BC21 - PDV 2013)Genética I (BC21 - PDV 2013)
Genética I (BC21 - PDV 2013)Matias Quintana
 

La actualidad más candente (20)

Clase 14 genética mendeliana
Clase 14 genética mendelianaClase 14 genética mendeliana
Clase 14 genética mendeliana
 
Alelos multiples y herencia poligenica
Alelos multiples y herencia poligenicaAlelos multiples y herencia poligenica
Alelos multiples y herencia poligenica
 
Problemas genética dominacia y codominancia
Problemas genética dominacia y codominanciaProblemas genética dominacia y codominancia
Problemas genética dominacia y codominancia
 
Codominancia ccp
Codominancia ccp   Codominancia ccp
Codominancia ccp
 
La GenéTica Mendeliana
La GenéTica MendelianaLa GenéTica Mendeliana
La GenéTica Mendeliana
 
Ejercicios de Genética de Poblaciones
Ejercicios de Genética de PoblacionesEjercicios de Genética de Poblaciones
Ejercicios de Genética de Poblaciones
 
Unidad 14. Genética y herencia
Unidad 14. Genética y herenciaUnidad 14. Genética y herencia
Unidad 14. Genética y herencia
 
Herencia ligada al sexo
Herencia ligada al sexoHerencia ligada al sexo
Herencia ligada al sexo
 
Clase 23, ligamiento, alelos múltiples, codominancia.
Clase 23, ligamiento, alelos múltiples, codominancia.Clase 23, ligamiento, alelos múltiples, codominancia.
Clase 23, ligamiento, alelos múltiples, codominancia.
 
Ligamiento alelos m-ccp
Ligamiento alelos m-ccpLigamiento alelos m-ccp
Ligamiento alelos m-ccp
 
Examen de otv mendel
Examen de otv mendelExamen de otv mendel
Examen de otv mendel
 
Tema 10 herencia
Tema 10 herenciaTema 10 herencia
Tema 10 herencia
 
1 genetica mendeliana
1  genetica mendeliana1  genetica mendeliana
1 genetica mendeliana
 
Problemas árboles genealógicos
Problemas árboles genealógicosProblemas árboles genealógicos
Problemas árboles genealógicos
 
Genética mendeliana humana: caracteres dominantes y recesivos. Actividad para...
Genética mendeliana humana: caracteres dominantes y recesivos. Actividad para...Genética mendeliana humana: caracteres dominantes y recesivos. Actividad para...
Genética mendeliana humana: caracteres dominantes y recesivos. Actividad para...
 
Genética mendeliana
Genética mendelianaGenética mendeliana
Genética mendeliana
 
Genética I (BC21 - PDV 2013)
Genética I (BC21 - PDV 2013)Genética I (BC21 - PDV 2013)
Genética I (BC21 - PDV 2013)
 
Herencia mendeliana
Herencia mendelianaHerencia mendeliana
Herencia mendeliana
 
variabilidad y herencia
variabilidad y herenciavariabilidad y herencia
variabilidad y herencia
 
Herencia
HerenciaHerencia
Herencia
 

Similar a Herencia.cast

Similar a Herencia.cast (20)

Herencia mendeliana 4Eso genetica . Pdff
Herencia mendeliana 4Eso genetica . PdffHerencia mendeliana 4Eso genetica . Pdff
Herencia mendeliana 4Eso genetica . Pdff
 
BIOLOGIA
BIOLOGIA BIOLOGIA
BIOLOGIA
 
Genetica estudio grado 8° y 9°
Genetica  estudio grado 8° y 9°Genetica  estudio grado 8° y 9°
Genetica estudio grado 8° y 9°
 
genetica
geneticagenetica
genetica
 
Genética II (BC22 - PDV 2013)
Genética II (BC22 - PDV 2013)Genética II (BC22 - PDV 2013)
Genética II (BC22 - PDV 2013)
 
Genetica
GeneticaGenetica
Genetica
 
Herencia Biológica
Herencia BiológicaHerencia Biológica
Herencia Biológica
 
La herencia biologica
La herencia biologicaLa herencia biologica
La herencia biologica
 
LA HERENCIA BIOLÓGICA
LA HERENCIA BIOLÓGICALA HERENCIA BIOLÓGICA
LA HERENCIA BIOLÓGICA
 
Tema 5 La Herencia Biologica
Tema 5 La Herencia BiologicaTema 5 La Herencia Biologica
Tema 5 La Herencia Biologica
 
Genetica mendeliana
Genetica mendelianaGenetica mendeliana
Genetica mendeliana
 
Fundamentos de la herencia
Fundamentos de la herenciaFundamentos de la herencia
Fundamentos de la herencia
 
Tema 3
Tema 3Tema 3
Tema 3
 
Herencia mendel
Herencia mendelHerencia mendel
Herencia mendel
 
Genética
GenéticaGenética
Genética
 
Genética
GenéticaGenética
Genética
 
Geneticamendeliana
GeneticamendelianaGeneticamendeliana
Geneticamendeliana
 
Sesión 11 Biología.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sesión 11 Biología.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxSesión 11 Biología.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sesión 11 Biología.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
I11 genetica pdf1
I11 genetica pdf1I11 genetica pdf1
I11 genetica pdf1
 
Tema 13. GENÉTICA CLÁSICA
Tema 13. GENÉTICA CLÁSICATema 13. GENÉTICA CLÁSICA
Tema 13. GENÉTICA CLÁSICA
 

Más de sonri15

Bizi funtzioak sonia
Bizi funtzioak soniaBizi funtzioak sonia
Bizi funtzioak soniasonri15
 
Ornodunak
Ornodunak Ornodunak
Ornodunak sonri15
 
Ornogabeak sonia
Ornogabeak soniaOrnogabeak sonia
Ornogabeak soniasonri15
 
Hidrosfera
HidrosferaHidrosfera
Hidrosferasonri15
 
6 eboluzioa-sonia
6 eboluzioa-sonia6 eboluzioa-sonia
6 eboluzioa-soniasonri15
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosferasonri15
 
Herentzia dbh4.eusk
Herentzia dbh4.euskHerentzia dbh4.eusk
Herentzia dbh4.eusksonri15
 
Mineralak
MineralakMineralak
Mineralaksonri15
 
1 zelula
1 zelula1 zelula
1 zelulasonri15
 
Zelulenantolaketa
ZelulenantolaketaZelulenantolaketa
Zelulenantolaketasonri15
 
0 unibertsoa-orokorra
0 unibertsoa-orokorra0 unibertsoa-orokorra
0 unibertsoa-orokorrasonri15
 
7 seres vivos y biodiversidad
7 seres vivos y biodiversidad7 seres vivos y biodiversidad
7 seres vivos y biodiversidadsonri15
 
9 sencillos
9 sencillos9 sencillos
9 sencillossonri15
 
8 plantas-hongos
8 plantas-hongos8 plantas-hongos
8 plantas-hongossonri15
 
6 vertebrados
6 vertebrados6 vertebrados
6 vertebradossonri15
 
7 invertebrados
7 invertebrados7 invertebrados
7 invertebradossonri15
 
2.landareak.hormonak
2.landareak.hormonak2.landareak.hormonak
2.landareak.hormonaksonri15
 
1.nerbio sistema
1.nerbio sistema1.nerbio sistema
1.nerbio sistemasonri15
 
Alimentacion
AlimentacionAlimentacion
Alimentacionsonri15
 

Más de sonri15 (20)

Bizi funtzioak sonia
Bizi funtzioak soniaBizi funtzioak sonia
Bizi funtzioak sonia
 
Ornodunak
Ornodunak Ornodunak
Ornodunak
 
Ornogabeak sonia
Ornogabeak soniaOrnogabeak sonia
Ornogabeak sonia
 
Hidrosfera
HidrosferaHidrosfera
Hidrosfera
 
6 eboluzioa-sonia
6 eboluzioa-sonia6 eboluzioa-sonia
6 eboluzioa-sonia
 
Atmosfera
AtmosferaAtmosfera
Atmosfera
 
Herentzia dbh4.eusk
Herentzia dbh4.euskHerentzia dbh4.eusk
Herentzia dbh4.eusk
 
Mineralak
MineralakMineralak
Mineralak
 
1 zelula
1 zelula1 zelula
1 zelula
 
Zelulenantolaketa
ZelulenantolaketaZelulenantolaketa
Zelulenantolaketa
 
0 lurra
0 lurra0 lurra
0 lurra
 
0 unibertsoa-orokorra
0 unibertsoa-orokorra0 unibertsoa-orokorra
0 unibertsoa-orokorra
 
7 seres vivos y biodiversidad
7 seres vivos y biodiversidad7 seres vivos y biodiversidad
7 seres vivos y biodiversidad
 
9 sencillos
9 sencillos9 sencillos
9 sencillos
 
8 plantas-hongos
8 plantas-hongos8 plantas-hongos
8 plantas-hongos
 
6 vertebrados
6 vertebrados6 vertebrados
6 vertebrados
 
7 invertebrados
7 invertebrados7 invertebrados
7 invertebrados
 
2.landareak.hormonak
2.landareak.hormonak2.landareak.hormonak
2.landareak.hormonak
 
1.nerbio sistema
1.nerbio sistema1.nerbio sistema
1.nerbio sistema
 
Alimentacion
AlimentacionAlimentacion
Alimentacion
 

Herencia.cast

  • 2.
  • 3. Localización de los genes Los genes agrupan las características que se transmiten a través de la herencia Locus Loci Alelos Cada gameto tiene un único alelo para cada caracter Transmisión de genes meiosis
  • 4. Individuos homocigotos y heterocigotos Mismo alelo Individuo homocigoticoAA aa Individuo heterocigotico Aa Aa AaAA aa Alelos diferentes Aa
  • 5.
  • 6. Genes dominantes y recesivos A a Alelos AA Alelos aa Alelos Aa Dominante (color amarillo) Recesivo (color verde)
  • 8. HERENCIA RECESIVA Gametos NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL Genotipo Genotipo Fenotipo FenotipoALBINO
  • 9. Herencia intermedia Flor de noche (Mirabilis jalapa) Homocigoto (RR) Color rojo Color blanco Homocigoto (BB) Heterocigoto o híbrido (RB) F1 Color rosa Fenotipo con características intermedias
  • 10. color gris Aparecen ambos alelos a la vez Codominancia Homocigoto (AA) Homocigoto (BB) Heterocigoto o hibrido (AB) Color negro Color balnco
  • 11. Herencia unida al cromosoma X Daltonismo Hemofili Gen recesivo en el cromosoma X XD X XD Y XD XD XD XXD Y XY Ceguera parcial a los colores Incapacidad de coagulación de la sangre XH X XH Y XH XH XH XXH Y XY
  • 12. Herencia del grupo sanguineo A antigeno B antigeno A y B antigenos No tiene antígenos
  • 13. Árboles genealogicos mujerhombre aborto relación hijos Matrimonios con relación de sangre 4 5 6 7 81 2 3 Misma generación I II III IV Diferente generación gemelos Portadora de la enfermedad
  • 14. Tipos de mutaciones Según la extensión de material genético alterado • Génico Alteración de la secuencia nucleótida de un gen en concreto • Genómico Alteración del número de cromosomas característico de una especie • Cromosómico Cambios en la estructura del cromosoma Mutación genómica Síndrome de Down
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19. Agente físico o químico Las mutaciones génicas se producen cuando se altera la secuencia de nucleótidos del gen por causas físicas (radiaciones) o químicas. T A G C T T G G A A A C G T G A T C G A A C C G T T G C A C T A G C T T G G C A A C G T G A T C G A A C C G T T G C A C ADN original ADN con mutación génica
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30. Determinación genética del sexo determinaciónCrom osomica Determinación ambiental Determinación cariotípica Determinación genicoa Cariotipo del saltamontes Pepino del diablo (Ecballium elaterium) (Xiphophorus) abejas
  • 31. Determinación del sexo en humanos Cada óvulo presenta 22 autosomas y un cromosoma X La mitad de los espermatozoides presentan 22 autosomas y un cromosoma X, la otra mitad 22 autosomas y un cromosoma Y
  • 33. LA HERENCIA DEL SEXOLA HERENCIA DEL SEXO Como ya sabemos el sexo en la especie humana está determinado por los cromosomas sexuales X e Y. Las mujeres son homogaméticas (XX) y los hombres heterogaméticos (XY). Si en el momento de la concepción se unen un óvulo X con un espermatozoide X, el zigoto dará una mujer. Si se unen un óvulo X con un espermatozoide Y, dará una hombre. ♂ Hombre♀ Mujer XX XY X X Y XX XY (i+5)
  • 34.
  • 35. La primera ley de Mendel:. Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación: Cuando se cruzan dos variedades individuos de raza pura ambos (homocigotos ) para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Mendel llegó a esta conclusión al cruzar variedades puras de guisantes amarillas y verdes pues siempre obtenía de este cruzamiento variedades de guisante amarillas. XAA aa A a Aa
  • 36. La segunda ley de Mendel:. Ley de la separación o disyunción de los alelos. Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación (F1) del experimento anterior, amarillas Aa, y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes en la proporción 3:1 (75% amarillas y 25% verdes). Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación. Aa X A a A a AA A A a Aa a Aa aa Aa
  • 37. La Tercera Ley de Mendel:. Ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. Mendel se planteó cómo se heredarían dos caracteres. Para ello cruzó guisantes amarillos lisos con guisantes verdes rugosos. En la primera generación obtuvo guisantes amarillos lisos. XAABB aabb AB ab AaBb P F1 G (i+2)
  • 38. La Tercera Ley de Mendel:. Ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. Al cruzar los guisantes amarillos lisos obtenidos dieron la siguiente segregación: 9 amarillos lisos 3 verdes lisos 3 amarillos rugosos 1 verde rugoso. De esta manera demostró que los caracteres color y textura eran independientes. AaBb X AaBb AB Ab aB ab AB AA,BB AA,Bb Aa,BB Aa,Bb Ab AA,Bb AA,bb Aa,Bb Aa,bb aB Aa,BB Aa,Bb aa,BB aa,Bb ab Aa,Bb Aa,bb aa,Bb aa,bb AB Ab aB ab AB Ab aB ab (i+2)
  • 39.
  • 41. Usos de la bioteknologia Eliminación de metales pesados Producción de sustancias terapeúticas Insulina Biorremediación Producción de energía Producción de alimentos
  • 42. ADN brecombinante Ingenieria genetica Herramientas necesarias en la manipulación de genes: • vector de trasferencia Escherrichia coli plasmidos • enzimas de restricción • ADN ligasas Corte del ADN artificial
  • 43. 1. Encontrar y aislar el gen que se quiere cambiar de sitio 2. Seleccionar el vector 3. Unir el ADN seleccionado con el del vector 4. Introducir el vector con el gen en las nuevas célñulas 5. reproducción del organismo transgénico
  • 44. Terapia genica Aplicaciones de la ingenieria genética Obtención de medicamentos Mejora de la produccion agricola y ganadera • Insulina • proteinas de coagulación •vacunasCarpas y salmones con genes portadores de hormonas Maiz resistente al frio Tratamientos de enfermedades humanas: • Diabetes • Hemofilia • Parkinson
  • 46. Retraso en la maduración Producción de sustancias Mejora de la calidad alimentos transgenico tomate Flavr Svr Café con mas sabor y menos cafeina Resistente a herbicidas e insectos Maiz resistente a insectos Arroz que produce provitaminaA Soja resistente a herbicidas Patatas resistentes a enfermedades
  • 47. clonacion Clonación reproductiva El objetivo es producir Individuos iguales a los originales transferencia nuclear Clonación terapeutico el objetivo es hacer frente a ciertas enfermedades y producir tejidos nuevois
  • 48. efectos de la biotecnologia naturaleza salud sociedad etica legislación Desaparicion de especies naturales Aparicion de nuevos virus y bacterias desconocidos Derecho a la intimidad Manipulacion de genes humanos Animales y plantas transgenicos, patentes de genes humanos