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HERENCIA
GENÉTICA
14 de Noviembre del 2018
La Herencia
 La herencia genética es el proceso por el cual las características de los individuos se transmiten a su
descendencia, ya sean características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos que se
encuentran en los cromosomas.
 La herencia genética consiste en la transmisión del material genético de generación en generación a
través de los gametos (espermatozoides u óvulos).
 La mitad de nuestro material genético lo heredamos de nuestro padre y la otra mitad de nuestra
madre.
 El material genético se organiza en los genes, que contienen información para una determinada
característica o función.
 Hablar de herencia es hablar de genética. La herencia genética es la forma en que los progenitores
dan a su descendencia los caracteres que ellos poseen.
Forma de trasmisión de la herencia
genética
La herencia genética es
suministrada conjuntamente
por los progenitores; es
decir, el genotipo del nuevo
ser está constituido por el
aporte de ambos.
El macho aporta la
herencia en
los cromosomas del
espermatozoide.
La hembra aporta su
herencia en
los cromosomas del
óvulo.
La unión de
espermatozoide y óvulo
forma la célula huevo y
dentro de ésta se
encuentran los
cromosomas de ambos.
Estos cromosomas son
los que guardan la
información de los
caracteres hereditarios
que son los que tienen
sus descendientes.
La Genética
 La Genética es la ciencia que estudia la herencia biológica, es decir, la
transmisión de caracteres morfológicas y fisiológicas que pasan de un ser vivo
a sus descendientes.
 La genética nació a partir de los primeros experimentos de cruzamiento de plantas
realizados por el monje Gregor Mendel.
 Mediante sus análisis concluyó que los caracteres hereditarios están siempre
determinados por la presencia de una pareja de factores hereditarios distintos
(después se llamarían genes).
 Los Genes es un fragmento de acido nucleico que lleva la información para
un carácter.
Agustino Gregor Johan Mendel
 Gregor Johan Mendel es considerado como el padre de la
genética, pues sus descubrimientos supusieron toda una
revolución.
 Fue un monje y botánico austriaco que formuló las leyes de la
herencia biológica que llevan su nombre.
 Mediante el estudio de dos plantas de guisantes realizó sus
leyes. Las plantas producían semillas amarillas y semillas
verdes. Al cruzar ambas plantas, solo obtuvo semillas
amarillas, diferencian entre carácter dominante y carácter
recesivo
 Dio a conocer sus tres leyes que eran: la ley de la uniformidad,
la ley de distribución independiente y La ley de
la independencia de los caracteres.
Las leyes de Mendel
Las Leyes de Mendel son el conjunto de reglas
básicas sobre la transmisión de la herencia genética
de los padres a los hijos
Primer ley: es el principio de
uniformidad, por el que dice que
si dos individuos de raza pura se
cruzan, los híbridos resultantes
serán todos iguales.
Segunda ley: es el principio de
segregación. Al cruzar dos razas
híbridas, la descendencia será
homocigótica e híbrida al 50 %
Tercera ley: es el principio de la
combinación independiente. Al
cruzar varios caracteres, cada uno
de ellos se transmite de manera
independiente
Experimentos
Mendel publicó sus experimentos con
guisantes en 1865 y 1866. A continuación
se describen las principales ventajas de la
elección de Pisum sativum como
organismo modelo: su bajo coste, tiempo
de generación corto, elevado índice de
descendencia, diversas variedades dentro
de la misma especie (color, forma,
tamaño, etc.). Además, reúne
características típicas de las plantas
experimentales, como poseer caracteres
diferenciales constantes.
Los siete caracteres que
observó G. Mendel en sus
experimentos con diferentes
variedades de Pisum sativum.
Pisum sativum es una
planta autógama, es decir, se
autofecunda. Mendel lo evitó
emasculándola (eliminando
las anteras). Así, pudo cruzar
exclusivamente las
variedades deseadas.
También embolsó las flores
para proteger a los híbridos
de polen no controlado
durante la floración.
Conclusiones
 Es un error muy extendido suponer que la uniformidad de los híbridos que Mendel
observó en sus experimentos es una ley de transmisión, pues la dominancia nada tiene
que ver con la transmisión, sino con la expresión del genotipo.
 Por lo que esta observación mendeliana no suele considerarse una ley. Las leyes
mendelianas de transmisión son por lo tanto dos:
-la Ley de segregación de caracteres independientes (1ª ley) y
-la Ley de la Herencia Independiente de Caracteres (2ª ley)
Video
Bibliografía
 https://www.e-geneticare.com/preguntas-frecuentes/que-es-la-herencia-genetica
 http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Herencia_y_genetica.html
 https://okdiario.com/curiosidades/2017/07/20/herencia-genetica-descubridor-
1143249
 http://bioinformatica.uab.es/genetica/curso/EnsayosAlumnos/alfonso_manero_peid
ro/

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Herencia Genética

  • 2. La Herencia  La herencia genética es el proceso por el cual las características de los individuos se transmiten a su descendencia, ya sean características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos que se encuentran en los cromosomas.  La herencia genética consiste en la transmisión del material genético de generación en generación a través de los gametos (espermatozoides u óvulos).  La mitad de nuestro material genético lo heredamos de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre.  El material genético se organiza en los genes, que contienen información para una determinada característica o función.  Hablar de herencia es hablar de genética. La herencia genética es la forma en que los progenitores dan a su descendencia los caracteres que ellos poseen.
  • 3. Forma de trasmisión de la herencia genética La herencia genética es suministrada conjuntamente por los progenitores; es decir, el genotipo del nuevo ser está constituido por el aporte de ambos. El macho aporta la herencia en los cromosomas del espermatozoide. La hembra aporta su herencia en los cromosomas del óvulo. La unión de espermatozoide y óvulo forma la célula huevo y dentro de ésta se encuentran los cromosomas de ambos. Estos cromosomas son los que guardan la información de los caracteres hereditarios que son los que tienen sus descendientes.
  • 4. La Genética  La Genética es la ciencia que estudia la herencia biológica, es decir, la transmisión de caracteres morfológicas y fisiológicas que pasan de un ser vivo a sus descendientes.  La genética nació a partir de los primeros experimentos de cruzamiento de plantas realizados por el monje Gregor Mendel.  Mediante sus análisis concluyó que los caracteres hereditarios están siempre determinados por la presencia de una pareja de factores hereditarios distintos (después se llamarían genes).  Los Genes es un fragmento de acido nucleico que lleva la información para un carácter.
  • 5. Agustino Gregor Johan Mendel  Gregor Johan Mendel es considerado como el padre de la genética, pues sus descubrimientos supusieron toda una revolución.  Fue un monje y botánico austriaco que formuló las leyes de la herencia biológica que llevan su nombre.  Mediante el estudio de dos plantas de guisantes realizó sus leyes. Las plantas producían semillas amarillas y semillas verdes. Al cruzar ambas plantas, solo obtuvo semillas amarillas, diferencian entre carácter dominante y carácter recesivo  Dio a conocer sus tres leyes que eran: la ley de la uniformidad, la ley de distribución independiente y La ley de la independencia de los caracteres.
  • 6. Las leyes de Mendel Las Leyes de Mendel son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión de la herencia genética de los padres a los hijos Primer ley: es el principio de uniformidad, por el que dice que si dos individuos de raza pura se cruzan, los híbridos resultantes serán todos iguales. Segunda ley: es el principio de segregación. Al cruzar dos razas híbridas, la descendencia será homocigótica e híbrida al 50 % Tercera ley: es el principio de la combinación independiente. Al cruzar varios caracteres, cada uno de ellos se transmite de manera independiente
  • 7. Experimentos Mendel publicó sus experimentos con guisantes en 1865 y 1866. A continuación se describen las principales ventajas de la elección de Pisum sativum como organismo modelo: su bajo coste, tiempo de generación corto, elevado índice de descendencia, diversas variedades dentro de la misma especie (color, forma, tamaño, etc.). Además, reúne características típicas de las plantas experimentales, como poseer caracteres diferenciales constantes. Los siete caracteres que observó G. Mendel en sus experimentos con diferentes variedades de Pisum sativum. Pisum sativum es una planta autógama, es decir, se autofecunda. Mendel lo evitó emasculándola (eliminando las anteras). Así, pudo cruzar exclusivamente las variedades deseadas. También embolsó las flores para proteger a los híbridos de polen no controlado durante la floración.
  • 8. Conclusiones  Es un error muy extendido suponer que la uniformidad de los híbridos que Mendel observó en sus experimentos es una ley de transmisión, pues la dominancia nada tiene que ver con la transmisión, sino con la expresión del genotipo.  Por lo que esta observación mendeliana no suele considerarse una ley. Las leyes mendelianas de transmisión son por lo tanto dos: -la Ley de segregación de caracteres independientes (1ª ley) y -la Ley de la Herencia Independiente de Caracteres (2ª ley)
  • 10. Bibliografía  https://www.e-geneticare.com/preguntas-frecuentes/que-es-la-herencia-genetica  http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Herencia_y_genetica.html  https://okdiario.com/curiosidades/2017/07/20/herencia-genetica-descubridor- 1143249  http://bioinformatica.uab.es/genetica/curso/EnsayosAlumnos/alfonso_manero_peid ro/