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Herencia Mendeliana
uti BCyT- ESFUNO
docente Carolina Chaine
Genética Mendeliana
Hace 150 años, el monje austriaco Gregor
Mendel fue el primero en explicar las nociones
básicas de la herencia genética. Mendel diseñó
experimentos para descubrir cómo se
transmitían los caracteres en unas plantas de guisante.
A partir del análisis estadístico de sus resultados, enunció
sus tres leyes:
Primera Ley de Mendel: uniformidad de los
híbridos de la primera generación filial
Primero, estudió la transmisión de un carácter, el color de la
semilla. Para la primera generación, o generación parental
cruzó dos plantas de raza pura; una de semillas amarillas (AA)
con otra de semillas verdes (aa). Las plantas de la primera
generación filial (F1) presentaron todas las semillas amarillas. El
color de semilla amarillo dominaba sobre el verde
Al cruzar dos variantes puras se origina descendencia uniforme,
en genotipo y fenotipo
La primera ley establece que
cuando se cruzan dos
individuos de raza pura
(homocigotos), la primera
generación filial
(heterocigotos), será igual
entre ellos (fenotipos y
genotipos) y, además,
sobresaldrá el rasgo fenotípico
de uno de los progenitores
(genotipo dominante).
2da Ley de Mendel:
Principio de Segregación
Mendel dejó autofecundar las plantas de la F1,
ya que sus flores son hermafroditas, tiene
estambre y pistilo. Obtuvo una segunda
generación filial (F2) de plantas con semillas
amarillas y verdes, en proporción 3:1.
El carácter desaparecido en el fenotipo de F1 volvía a aparecer en F2;
debía de estar “oculto”, por tanto, en el genotipo de F1. El
descubrimiento reafirmó la idea de que un carácter domina (el carácter
dominante) sobre el otro (el carácter recesivo)
Cada alelo se separa y se distribuye en los gametos de forma
independiente.
La segunda ley o principio de la
segregación consiste en que del
cruce de dos individuos de la
primera generación filial (Aa)
tendrá lugar una segunda
generación filial en la cual
reaparecerá el fenotipo y
genotipo del individuo recesivo
(aa), resultando lo siguiente: Aa x
Aa = AA, Aa, Aa, aa. Es decir, el
carácter recesivo permanecía
oculto en una proporción de 1 a 4
3er Ley de segregación independiente
Mendel investigó si sus conclusiones se cumplían también en la
transmisión de dos caracteres hereditarios. Cruzó plantas de guisantes
de líneas puras para dos caracteres de semilla, color y forma.
Como consecuencia del principio de la transmisión independiente, si
consideramos dos caracteres a la vez, al cruzar individuos dihíbridos de
la F1 (híbridos por ambos caracteres), en la segunda generación filial
F2 aparecen las proporciones 9 (ambos
caracteres dominantes): 3 (uno dominante):3(el otro
dominante):1(ambos caracteres recesivos).
Alelismo
múltiple: grupos
sanguíneos
humanos
La transmisión genética de los distintos
grupos sanguíneos en los seres
humanos se rige por un tipo de herencia
denominada alelismo múltiple.
En el alelismo múltiple un único carácter
está determinado por más de un alelo
El sistema sanguíneo ABO está determinado
genéticamente por tres alelos distintos: A, B y 0
con la particularidad de que los alelos A y B son
codominantes entre ellos, pero dominantes sobre el
alelo 0
Factor Rhesus (Rh)
El factor Rh es un tipo de proteína que puede estar presente en la
membrana plasmática de los glóbulos rojos. La herencia de este
carácter es independiente de la de los grupos A, B, 0.
El factor Rh se determina genéticamente mediante el alelo D para
Rh+, que es dominante y el alelo d para Rh-, que es recesivo
Así los genotipos y fenotipos posibles para este carácter serán los
siguientes:
Sistema MN
En poblaciones humanas hay dos formas de la glicoproteína, estas formas se denominan
antígeno M y antígeno N. El sistema MN se encuentra bajo el control de un gene ubicado
en el cromosoma 4
Los individuos homocigotas pueden presentar el genotipo LMLM ( produce el antígeno M )
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Examen de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU en Castilla-La Mancha 2024.
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Clase 11 Herencia Mendeliana.pptx

  • 1. Herencia Mendeliana uti BCyT- ESFUNO docente Carolina Chaine
  • 2. Genética Mendeliana Hace 150 años, el monje austriaco Gregor Mendel fue el primero en explicar las nociones básicas de la herencia genética. Mendel diseñó experimentos para descubrir cómo se transmitían los caracteres en unas plantas de guisante. A partir del análisis estadístico de sus resultados, enunció sus tres leyes:
  • 3. Primera Ley de Mendel: uniformidad de los híbridos de la primera generación filial Primero, estudió la transmisión de un carácter, el color de la semilla. Para la primera generación, o generación parental cruzó dos plantas de raza pura; una de semillas amarillas (AA) con otra de semillas verdes (aa). Las plantas de la primera generación filial (F1) presentaron todas las semillas amarillas. El color de semilla amarillo dominaba sobre el verde Al cruzar dos variantes puras se origina descendencia uniforme, en genotipo y fenotipo
  • 4. La primera ley establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura (homocigotos), la primera generación filial (heterocigotos), será igual entre ellos (fenotipos y genotipos) y, además, sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores (genotipo dominante).
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  • 7. 2da Ley de Mendel: Principio de Segregación Mendel dejó autofecundar las plantas de la F1, ya que sus flores son hermafroditas, tiene estambre y pistilo. Obtuvo una segunda generación filial (F2) de plantas con semillas amarillas y verdes, en proporción 3:1. El carácter desaparecido en el fenotipo de F1 volvía a aparecer en F2; debía de estar “oculto”, por tanto, en el genotipo de F1. El descubrimiento reafirmó la idea de que un carácter domina (el carácter dominante) sobre el otro (el carácter recesivo) Cada alelo se separa y se distribuye en los gametos de forma independiente.
  • 8. La segunda ley o principio de la segregación consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación filial (Aa) tendrá lugar una segunda generación filial en la cual reaparecerá el fenotipo y genotipo del individuo recesivo (aa), resultando lo siguiente: Aa x Aa = AA, Aa, Aa, aa. Es decir, el carácter recesivo permanecía oculto en una proporción de 1 a 4
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  • 11. 3er Ley de segregación independiente Mendel investigó si sus conclusiones se cumplían también en la transmisión de dos caracteres hereditarios. Cruzó plantas de guisantes de líneas puras para dos caracteres de semilla, color y forma. Como consecuencia del principio de la transmisión independiente, si consideramos dos caracteres a la vez, al cruzar individuos dihíbridos de la F1 (híbridos por ambos caracteres), en la segunda generación filial F2 aparecen las proporciones 9 (ambos caracteres dominantes): 3 (uno dominante):3(el otro dominante):1(ambos caracteres recesivos).
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  • 16. La transmisión genética de los distintos grupos sanguíneos en los seres humanos se rige por un tipo de herencia denominada alelismo múltiple. En el alelismo múltiple un único carácter está determinado por más de un alelo
  • 17. El sistema sanguíneo ABO está determinado genéticamente por tres alelos distintos: A, B y 0 con la particularidad de que los alelos A y B son codominantes entre ellos, pero dominantes sobre el alelo 0
  • 18. Factor Rhesus (Rh) El factor Rh es un tipo de proteína que puede estar presente en la membrana plasmática de los glóbulos rojos. La herencia de este carácter es independiente de la de los grupos A, B, 0. El factor Rh se determina genéticamente mediante el alelo D para Rh+, que es dominante y el alelo d para Rh-, que es recesivo Así los genotipos y fenotipos posibles para este carácter serán los siguientes:
  • 19. Sistema MN En poblaciones humanas hay dos formas de la glicoproteína, estas formas se denominan antígeno M y antígeno N. El sistema MN se encuentra bajo el control de un gene ubicado en el cromosoma 4 Los individuos homocigotas pueden presentar el genotipo LMLM ( produce el antígeno M ) o bien LNLN ( produce el antígeno N ), o las dos a la vez; LMLN ( produce el antígeno M y el antígeno N )