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  1. 1. Herencia y transmisión de genes
  2. 2. 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
  3. 3. Individuos homocigotos y heterocigotos Mismo alelo Individuo homocigoticoAA aa Individuo heterocigotico Aa Aa AaAA aa Alelos diferentes Aa
  4. 4. Genes dominantes y recesivos A a Alelos AA Alelos aa Alelos Aa Dominante (color amarillo) Recesivo (color verde)
  5. 5. HIPERCOLESTEROLEMIA HIPERCOLESTEROLEMIA NORMAL Fenotipo Fenotipo Genotipo Genotipo Gametos
  6. 6. HERENCIA RECESIVA Gametos NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL Genotipo Genotipo Fenotipo FenotipoALBINO
  7. 7. 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
  8. 8. color gris Aparecen ambos alelos a la vez Codominancia Homocigoto (AA) Homocigoto (BB) Heterocigoto o hibrido (AB) Color negro Color balnco
  9. 9. 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
  10. 10. Herencia del grupo sanguineo A antigeno B antigeno A y B antigenos No tiene antígenos
  11. 11. 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
  12. 12. 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
  13. 13. 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
  14. 14. Determinación genética del sexo determinaciónCrom osomica Determinación ambiental Determinación cariotípica Determinación genicoa Cariotipo del saltamontes Pepino del diablo (Ecballium elaterium) (Xiphophorus) abejas
  15. 15. 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
  16. 16. Cromosomas sexuales humanos X Y X YSegmento diferencial Segmento homologo Genes ginándricos Genes holóndricos
  17. 17. 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)
  18. 18. 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
  19. 19. 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
  20. 20. 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)
  21. 21. 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)
  22. 22. Diagnostico prenatal Amniocentesis Ecografia Biopsia coriala Punción del Cordón umbilical
  23. 23. Usos de la bioteknologia Eliminación de metales pesados Producción de sustancias terapeúticas Insulina Biorremediación Producción de energía Producción de alimentos
  24. 24. 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
  25. 25. 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
  26. 26. 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
  27. 27. Alimetnos transgenicos Transgen Organismo transgenico
  28. 28. 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
  29. 29. 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
  30. 30. 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

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