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Biología 201101/16-04
Tarea 3: Genética y Biotecnología
Nombre del
estudiante:
Alfonso Aguilar De la hoz
Grupo colaborativo: 201101_1
Ejercicio 1: Conceptos Básicos de Genética y Aplicación de Leyes
de Mendel.
Letra Escogida para los ejercicios 1 y 2 (B)
ESCRITO (Mínimo 250 palabras)
Comenzaremos con cortas definiciones para poder entender mejor el
tema y todo lo que conlleva la herencia mendeliana. La base de todo
este proceso son los nucleótidos y el ADN; Los nucleótidos es la unidad
básica que compone los ácidos nucleicos y toda la información
hereditaria de plantas y animales superiores se encuentra almacenada
en el DNA (Ácido Desoxirribonucleico) de los cromosomas.
Bioquímicamente el DNA es una macromolécula compleja en la que se
encuentra información fundamental para el crecimiento y desarrollo.
Posteriormente vienen las dos fases más importantes del mendelismo
que son la segregación y la transcripción; La segregación es el proceso
de separación de los alelos de un locus durante la meiosis: al separarse
los dos cromosomas homólogos de un par, cada alelo pasa a un gameto
distinto. En sentido más amplio se aplica a la separación de alelos y su
distribución a células hijas diferentes, que se da tanto en la meiosis
como en la mitosis. La transcripción es el primer paso a la expresión
génica; ya que es el proceso de la síntesis de una molécula de ARN
mensajero por acción de la ARN-polimerasa, aceptando como molde la
cadena antisentido del ADN genómico de doble hélice (en eucariontes).
Luego viene los cruzamientos monohíbridos. Los cruces monohíbridos
son aquellos cruzamientos en los que ambos progenitores difieren en
una única característica. El cruzamiento monohíbrido entre dos líneas
puras tiene como resultado una descendencia F1 en la que todos los
individuos presentan el fenotipo de uno de los parentales (fenotipo
dominante) mientras que, en la F2, 3/4 de los descendientes
manifiestan dicho fenotipo y 1/4 presentan el fenotipo del segundo
parental (fenotipo recesivo).
Podemos concluir que se estudió este tipo de problemas Mendelianos y
se aprendió los principios de la segregación y de la transmisión
independiente de Mendel, pudimos realizar la predicción de los
resultados de los cruzamientos genéticos y comprender la utilidad de la
probabilidad como herramienta en el análisis genético.
Fuente:
● Mohammed Bakkali, Francisco Javier Barrionuevo Jiménez. 2011.
MANUAL DE PROBLEMAS y CASOS PRÁCTICOS DE GENÉTICA.
Departamento de genética, universidad de Granada. I.S.B.N.: 978-84-
15261-50-6. Depósito legal: GR:-3571/2011.
● Dr. Darwin Rueda Msc. 2016. Genética general. Teoría y
problemas. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Primera edición
electrónica revisada. ISBN: 978-9978-301-31-9.
● GENÉTICA. Conceptos básicos para su aplicación en Ciencias
Agropecuarias Cátedra de Genética. Dpto. Fundamentación Biológica
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba.
2019.
 Cruce B
Pregunta:
De manera técnica y científica, en laboratorios especializados, y de manera
práctica y cotidiana en la creación de animales domésticos, se realizan
cruces que permiten la simple verificación de la transmisión de
características genéticas recesivas, como el albinismo, que involucra solo a
un par de alelos. Supongamos que un conejo macho no albino, con el
genotipo heterocigoto Aa, se cruza con una hembra aa albina. A partir de
este cruce, la probabilidad de nacimiento de una descendencia albina es:
A) del 100%.
B) del 75%.
C) del 50%.
D) del 25%.
E) nulo.
Cruce:
C) del 50%.
Cuadro de Punnet
A a
a Aa aa
a Aa aa
Respuesta:
La probabilidad de que una descendencia salga albina, es del 50%.
Ejercicio 2: Procesamiento del ADN
Opción B:
Ejercicio 3: Aplicaciones genética y biotecnología en diferentes
áreas del conocimiento
Título Biotecnología Aplicada a la Agricultura Sostenible para la
Seguridad Alimentaria
Objetivos  Disminución de emisiones de gases efecto
invernadero
 Disminución de costos y aumento de producción
 Conservación y aplicación de la microbiota nativa
Resumen La biotecnología moderna, a través de la ingeniería
genética, apoya al desarrollo del agro, y aunque no debe
ser vista como una panacea contribuye a la agricultura
sostenible reduciendo el uso de pesticidas o facilitando
prácticas de agricultura de conservación, respondiendo a
las exigencias sociales, ya que apunta a la mejora de las
características para satisfacer las demandas de los
usuarios, y siendo económicamente competitiva y rentable
como lo demuestra el uso de algunos de sus productos por
los agricultores en varios países. Se considera el impacto
social, cultural, ambiental y moral del uso de la
biotecnología moderna en el mejoramiento transgénico de
los cultivos, concluye claramente que para poder alimentar
a tantas personas sin destruir el medio ambiente en este
siglo es necesario tener una agricultura más productiva a
través de la agrobiotecnología, y que a pesar de todas las
objeciones que se le presentan a esta también contribuirá
con la conservación de la biodiversidad y la preservación
del medio ambiente.
Juicio
Personal
La biotecnología se utiliza para resolver problemas en
todos los aspectos de la producción y elaboración agrícolas,
incluido el fitomejoramiento para elevar y estabilizar el
rendimiento, mejorar la resistencia a plagas, animales y
condiciones abióticas adversas como la sequía y el frío, y
aumentar el contenido nutricional de los alimentos. Se
utiliza con el fin de crear material de plantación de bajo
costo y libre de enfermedades para cultivos como la caña
de azúcar, está proporcionando nuevos instrumentos para
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de las
plantas y los animales y para la medición y conservación
de los recursos genéticos. Se utiliza para acelerar los
programas de mejoramiento de plantas y para ampliar la
variedad de características que pueden tratarse.
Es evidente que el concepto de biotecnología es más
amplio que el de ingeniería genética. De hecho, algunos de
los aspectos menos controvertidos de la biotecnología
agrícola son en potencia los más importantes y
beneficiosos para los pobres. La genómica, por ejemplo,
está revolucionando nuestro conocimiento de la forma en
que funcionan los genes, las células, los organismos y los
ecosistemas, y está abriendo nuevos horizontes para la
selección con ayuda de marcadores y la ordenación de los
recursos genéticos. Al mismo tiempo, la ingeniería genética
es un instrumento muy eficaz cuyo papel debería ser
evaluado cuidadosamente. Si se quiere tomar decisiones
sensatas sobre su utilización, es importante comprender en
qué modo la biotecnología y en particular la ingeniería
genética complementa y amplía otros métodos.
Conclusiones La biotecnología es un complemento, y no un sustituto, en
muchas esferas de la investigación agrícola convencional.
Ofrece una variedad de instrumentos para mejorar nuestra
comprensión y ordenación de los recursos genéticos para la
agricultura y la alimentación. Esos instrumentos están
contribuyendo ya a los programas de mejoramiento y
conservación y facilitando el diagnóstico, tratamiento y
prevención de enfermedades de las plantas y los animales.
La aplicación de la biotecnología proporciona al
investigador nuevos conocimientos e instrumentos que
aumentan la eficacia de su trabajo.
Bibliografía Ortiz, Rodomiro. (2012). La adopción de la biotecnología
moderna y su compatibilidad con una agricultura
sustentable. Idesia (Arica), 30(3), 3-10.
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292012000300001
Conclusiones
Para hacer frente a los desafíos de alcanzar la seguridad alimentaria y
limitar las consecuencias negativas del crecimiento demográfico y del
cambio climático, los países en desarrollo y la comunidad internacional
tienen que actuar en varios frentes. Uno es aumentar la productividad
agrícola y conservar la base de los recursos naturales, mediante el uso
de los instrumentos que proveen la ciencia y la tecnología, incluidas las
biotecnologías agropecuarias. Es preciso recalcar una vez más que las
biotecnologías agropecuarias son un conjunto de tecnologías, parte de
un repertorio más amplio de tecnologías agropecuarias, y que la
innovación tecnológica es un componente de las estrategias de
desarrollo de las áreas rurales que incluyen también medidas políticas,
sociales, económicas, culturales y financieras.

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  • 1. Biología 201101/16-04 Tarea 3: Genética y Biotecnología Nombre del estudiante: Alfonso Aguilar De la hoz Grupo colaborativo: 201101_1 Ejercicio 1: Conceptos Básicos de Genética y Aplicación de Leyes de Mendel. Letra Escogida para los ejercicios 1 y 2 (B) ESCRITO (Mínimo 250 palabras) Comenzaremos con cortas definiciones para poder entender mejor el tema y todo lo que conlleva la herencia mendeliana. La base de todo este proceso son los nucleótidos y el ADN; Los nucleótidos es la unidad básica que compone los ácidos nucleicos y toda la información hereditaria de plantas y animales superiores se encuentra almacenada en el DNA (Ácido Desoxirribonucleico) de los cromosomas. Bioquímicamente el DNA es una macromolécula compleja en la que se encuentra información fundamental para el crecimiento y desarrollo. Posteriormente vienen las dos fases más importantes del mendelismo que son la segregación y la transcripción; La segregación es el proceso de separación de los alelos de un locus durante la meiosis: al separarse los dos cromosomas homólogos de un par, cada alelo pasa a un gameto distinto. En sentido más amplio se aplica a la separación de alelos y su distribución a células hijas diferentes, que se da tanto en la meiosis como en la mitosis. La transcripción es el primer paso a la expresión génica; ya que es el proceso de la síntesis de una molécula de ARN mensajero por acción de la ARN-polimerasa, aceptando como molde la cadena antisentido del ADN genómico de doble hélice (en eucariontes). Luego viene los cruzamientos monohíbridos. Los cruces monohíbridos son aquellos cruzamientos en los que ambos progenitores difieren en una única característica. El cruzamiento monohíbrido entre dos líneas puras tiene como resultado una descendencia F1 en la que todos los individuos presentan el fenotipo de uno de los parentales (fenotipo dominante) mientras que, en la F2, 3/4 de los descendientes manifiestan dicho fenotipo y 1/4 presentan el fenotipo del segundo
  • 2. parental (fenotipo recesivo). Podemos concluir que se estudió este tipo de problemas Mendelianos y se aprendió los principios de la segregación y de la transmisión independiente de Mendel, pudimos realizar la predicción de los resultados de los cruzamientos genéticos y comprender la utilidad de la probabilidad como herramienta en el análisis genético. Fuente: ● Mohammed Bakkali, Francisco Javier Barrionuevo Jiménez. 2011. MANUAL DE PROBLEMAS y CASOS PRÁCTICOS DE GENÉTICA. Departamento de genética, universidad de Granada. I.S.B.N.: 978-84- 15261-50-6. Depósito legal: GR:-3571/2011. ● Dr. Darwin Rueda Msc. 2016. Genética general. Teoría y problemas. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Primera edición electrónica revisada. ISBN: 978-9978-301-31-9. ● GENÉTICA. Conceptos básicos para su aplicación en Ciencias Agropecuarias Cátedra de Genética. Dpto. Fundamentación Biológica Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba. 2019.  Cruce B Pregunta: De manera técnica y científica, en laboratorios especializados, y de manera práctica y cotidiana en la creación de animales domésticos, se realizan cruces que permiten la simple verificación de la transmisión de características genéticas recesivas, como el albinismo, que involucra solo a un par de alelos. Supongamos que un conejo macho no albino, con el genotipo heterocigoto Aa, se cruza con una hembra aa albina. A partir de este cruce, la probabilidad de nacimiento de una descendencia albina es: A) del 100%. B) del 75%. C) del 50%. D) del 25%.
  • 3. E) nulo. Cruce: C) del 50%. Cuadro de Punnet A a a Aa aa a Aa aa Respuesta: La probabilidad de que una descendencia salga albina, es del 50%. Ejercicio 2: Procesamiento del ADN Opción B:
  • 4. Ejercicio 3: Aplicaciones genética y biotecnología en diferentes áreas del conocimiento Título Biotecnología Aplicada a la Agricultura Sostenible para la Seguridad Alimentaria Objetivos  Disminución de emisiones de gases efecto invernadero  Disminución de costos y aumento de producción  Conservación y aplicación de la microbiota nativa Resumen La biotecnología moderna, a través de la ingeniería genética, apoya al desarrollo del agro, y aunque no debe ser vista como una panacea contribuye a la agricultura sostenible reduciendo el uso de pesticidas o facilitando prácticas de agricultura de conservación, respondiendo a las exigencias sociales, ya que apunta a la mejora de las características para satisfacer las demandas de los usuarios, y siendo económicamente competitiva y rentable como lo demuestra el uso de algunos de sus productos por los agricultores en varios países. Se considera el impacto social, cultural, ambiental y moral del uso de la biotecnología moderna en el mejoramiento transgénico de los cultivos, concluye claramente que para poder alimentar a tantas personas sin destruir el medio ambiente en este siglo es necesario tener una agricultura más productiva a través de la agrobiotecnología, y que a pesar de todas las objeciones que se le presentan a esta también contribuirá con la conservación de la biodiversidad y la preservación del medio ambiente. Juicio Personal La biotecnología se utiliza para resolver problemas en todos los aspectos de la producción y elaboración agrícolas, incluido el fitomejoramiento para elevar y estabilizar el rendimiento, mejorar la resistencia a plagas, animales y condiciones abióticas adversas como la sequía y el frío, y aumentar el contenido nutricional de los alimentos. Se utiliza con el fin de crear material de plantación de bajo costo y libre de enfermedades para cultivos como la caña
  • 5. de azúcar, está proporcionando nuevos instrumentos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de las plantas y los animales y para la medición y conservación de los recursos genéticos. Se utiliza para acelerar los programas de mejoramiento de plantas y para ampliar la variedad de características que pueden tratarse. Es evidente que el concepto de biotecnología es más amplio que el de ingeniería genética. De hecho, algunos de los aspectos menos controvertidos de la biotecnología agrícola son en potencia los más importantes y beneficiosos para los pobres. La genómica, por ejemplo, está revolucionando nuestro conocimiento de la forma en que funcionan los genes, las células, los organismos y los ecosistemas, y está abriendo nuevos horizontes para la selección con ayuda de marcadores y la ordenación de los recursos genéticos. Al mismo tiempo, la ingeniería genética es un instrumento muy eficaz cuyo papel debería ser evaluado cuidadosamente. Si se quiere tomar decisiones sensatas sobre su utilización, es importante comprender en qué modo la biotecnología y en particular la ingeniería genética complementa y amplía otros métodos. Conclusiones La biotecnología es un complemento, y no un sustituto, en muchas esferas de la investigación agrícola convencional. Ofrece una variedad de instrumentos para mejorar nuestra comprensión y ordenación de los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación. Esos instrumentos están contribuyendo ya a los programas de mejoramiento y conservación y facilitando el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades de las plantas y los animales. La aplicación de la biotecnología proporciona al investigador nuevos conocimientos e instrumentos que aumentan la eficacia de su trabajo. Bibliografía Ortiz, Rodomiro. (2012). La adopción de la biotecnología moderna y su compatibilidad con una agricultura sustentable. Idesia (Arica), 30(3), 3-10. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292012000300001
  • 6. Conclusiones Para hacer frente a los desafíos de alcanzar la seguridad alimentaria y limitar las consecuencias negativas del crecimiento demográfico y del cambio climático, los países en desarrollo y la comunidad internacional tienen que actuar en varios frentes. Uno es aumentar la productividad agrícola y conservar la base de los recursos naturales, mediante el uso de los instrumentos que proveen la ciencia y la tecnología, incluidas las biotecnologías agropecuarias. Es preciso recalcar una vez más que las biotecnologías agropecuarias son un conjunto de tecnologías, parte de un repertorio más amplio de tecnologías agropecuarias, y que la innovación tecnológica es un componente de las estrategias de desarrollo de las áreas rurales que incluyen también medidas políticas, sociales, económicas, culturales y financieras.