REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL P. P. P. LA EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSIDAD YACAMBU
FACULTAD DE HUMANIDADES
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA
TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA
Alumno: Franklin A. Granados R
CI: V-19234862
Expediente: HPS-143-00419V
Materia: Genética y Conducta (THG-0253)
Sección: ED01VD0V2015-1
San Cristóbal, 05 de Febrero de 2015
Definición de la Genética
El principal objeto de estudio de la genética son los genes, formados por
segmentos de ADN (doble hebra) y ARN (hebra simple), tras la transcripción de
ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia, los cuales se sintetizan
a partir de ADN. El ADN controla la estructura y el funcionamiento de cada célula,
con la capacidad de crear copias exactas de sí mismo, tras un proceso llamado
replicación, en el cual el ADN se replica
La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia
biológica, que se transmite de generación en generación. El estudio de la genética
permite comprender qué es lo que exactamente ocurre en el ciclo celular, replicar
nuestras células y reproducción de los seres vivos, explicando cómo se transmite
entre seres humanos características tales como:
-Características biológicas genotipo: contenido del genoma específico de un
individuo en forma de ADN,
-Características físicas fenotipo, de apariencia y hasta de personalidad.
-Características de los organismos vivos, sean éstas morfológicas, fisiológicas,
bioquímicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan, de una
generación a otra, bajo diferentes condiciones ambientales.
Importancia de la Genética
El conocimiento en genética ha permitido la mejora extensa en productividad
de plantas usadas para el alimento como por ejemplo el arroz, trigo, y el maíz. El
conocimiento genético también ha sido un componente dominante de la revolución
en salud y asistencia médica en este siglo.
La genética tiene también una gran importancia en la bioingeniería, ya que ha
permitido modificar el material genético de distintos organismos. Los avances en
este campo han permitido también la alteración de diversos segmentos del ADN,
resultando en la creación de nuevos genes y rasgos genéticos y logrando también
evitar malformaciones genéticas. En el área de la salud ha permitido el tratamiento
y prevención de la reaparición del síndrome de Down. La bioingeniería ofrece la
esperanza de crear antibióticos más eficaces, además de descubrir una hormona
del crecimiento para combatir el enanismo.
Sin duda, la genética juega un papel muy importante en la evolución de la
especie y la erradicación de enfermedades genéticas.
Aportes más importantes de Mendel a la Genética
Fue el primero en realizar experimentos con guisantes para demostrar tres
leyes de la herencia:
-Primera ley o principio de la uniformidad: Cuando se cruzan dos individuos de
raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales». El cruce de dos individuos
homocigotas, uno de ellos dominante (AA) y el otro recesivo (aa), origina sólo
individuos heterocigotos, es decir, los individuos de la primera generación filial son
uniformes entre ellos (Aa).
-Segunda ley o principio de la segregación: «Ciertos individuos son capaces de
transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste». El cruce de dos
individuos de la F1 (Aa) dará origen a una segunda generación filial en la cual
reaparece el fenotipo "a", a pesar de que todos los individuos de la F1 eran de
fenotipo "A". Esto hace presumir a Mendel que el carácter "a" no había
desaparecido, sino que sólo había sido "opacado" por el carácter "A" pero que, al
reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado.
-Tercera ley o principio de la combinación independiente: Hace referencia al cruce
polihíbrido – monohíbrido. ¿Cuándo se considera un carácter polihíbrido? cuando
se consideran dos o más caracteres. Mendel trabajó este cruce en guisantes, en
los cuales las características que él observaba, era el color de la semilla y
rugosidad de su superficie se encontraban en cromosomas separados. De esta
manera, observó que los caracteres se transmitían independientemente unos de
otros. Esta ley, sin embargo, deja de cumplirse cuando existe vinculación de dos
genes que están en locus muy cercanos y no se separan en la meiosis.
Aportes más importantes de Jean Baptiste Lamarck
Propuso la teoría transformista de la evolución, Además de proponer esta
teoría transformista para los seres vivos, Lamarck explicó el mecanismo de
transformación. Un cambio drástico en el ambiente de un organismo causaría la
necesidad de transformación de esa especie, y tendría por efecto la
transformación de la especie al adquirir hábitos novedosos para adaptarse al
nuevo ambiente.
Con base en este razonamiento, Lamarck planteó dos suposiciones:
-Uso y desuso de los órganos: Si alguna parte del cuerpo se usa, rápidamente
crece y se desarrolla; mientras que las partes que no se usan, se debilitan
lentamente, se atrofian y pueden llegar a desaparecer.
-Herencia de los caracteres adquiridos: Cualquier animal puede trasmitir a sus
descendientes aquellas características que ha adquirido en el curso de su vida.
Aportes más importantes de Charles Darwin
Charles Darwin propuso la teoría de la evolución de las especies por selección
natural, publicada en 1859, y en ella se establecen las condiciones del proceso
evolutivo:
-Variaciones entre los individuos de una población
-Trasmisión de los caracteres variables a la progenie
-Capacidad reproductiva
-Lucha por la supervivencia
Aportes más importantes de Sutton y Boveri
La teoría cromosómica de Sutton y Boveri enuncia que los alelos mendelianos
están localizados en los cromosomas.
Esta teoría fue desarrollada independientemente en 1902 por Theodor Boveri y
Walter Sutton. También se denomina a veces teoría cromosómica de la herencia.
La teoría permaneció controvertida hasta 1915, cuando Thomas Hunt Morgan
consiguió que fuera universalmente aceptada después de sus estudios realizados
en Drosophila melanogaster (la mosca del vinagre).

Tarea 1 de genetica y conducta

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    REPUBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA MINISTERIO DEL P. P. P. LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD YACAMBU FACULTAD DE HUMANIDADES LICENCIATURA EN PSICOLOGIA TEORÍA CROMOSÓMICA DE LA HERENCIA Alumno: Franklin A. Granados R CI: V-19234862 Expediente: HPS-143-00419V Materia: Genética y Conducta (THG-0253) Sección: ED01VD0V2015-1 San Cristóbal, 05 de Febrero de 2015
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    Definición de laGenética El principal objeto de estudio de la genética son los genes, formados por segmentos de ADN (doble hebra) y ARN (hebra simple), tras la transcripción de ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia, los cuales se sintetizan a partir de ADN. El ADN controla la estructura y el funcionamiento de cada célula, con la capacidad de crear copias exactas de sí mismo, tras un proceso llamado replicación, en el cual el ADN se replica La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica, que se transmite de generación en generación. El estudio de la genética permite comprender qué es lo que exactamente ocurre en el ciclo celular, replicar nuestras células y reproducción de los seres vivos, explicando cómo se transmite entre seres humanos características tales como: -Características biológicas genotipo: contenido del genoma específico de un individuo en forma de ADN, -Características físicas fenotipo, de apariencia y hasta de personalidad. -Características de los organismos vivos, sean éstas morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan, de una generación a otra, bajo diferentes condiciones ambientales. Importancia de la Genética El conocimiento en genética ha permitido la mejora extensa en productividad de plantas usadas para el alimento como por ejemplo el arroz, trigo, y el maíz. El conocimiento genético también ha sido un componente dominante de la revolución en salud y asistencia médica en este siglo. La genética tiene también una gran importancia en la bioingeniería, ya que ha permitido modificar el material genético de distintos organismos. Los avances en este campo han permitido también la alteración de diversos segmentos del ADN,
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    resultando en lacreación de nuevos genes y rasgos genéticos y logrando también evitar malformaciones genéticas. En el área de la salud ha permitido el tratamiento y prevención de la reaparición del síndrome de Down. La bioingeniería ofrece la esperanza de crear antibióticos más eficaces, además de descubrir una hormona del crecimiento para combatir el enanismo. Sin duda, la genética juega un papel muy importante en la evolución de la especie y la erradicación de enfermedades genéticas. Aportes más importantes de Mendel a la Genética Fue el primero en realizar experimentos con guisantes para demostrar tres leyes de la herencia: -Primera ley o principio de la uniformidad: Cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales». El cruce de dos individuos homocigotas, uno de ellos dominante (AA) y el otro recesivo (aa), origina sólo individuos heterocigotos, es decir, los individuos de la primera generación filial son uniformes entre ellos (Aa). -Segunda ley o principio de la segregación: «Ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste». El cruce de dos individuos de la F1 (Aa) dará origen a una segunda generación filial en la cual reaparece el fenotipo "a", a pesar de que todos los individuos de la F1 eran de fenotipo "A". Esto hace presumir a Mendel que el carácter "a" no había desaparecido, sino que sólo había sido "opacado" por el carácter "A" pero que, al reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado. -Tercera ley o principio de la combinación independiente: Hace referencia al cruce polihíbrido – monohíbrido. ¿Cuándo se considera un carácter polihíbrido? cuando se consideran dos o más caracteres. Mendel trabajó este cruce en guisantes, en los cuales las características que él observaba, era el color de la semilla y rugosidad de su superficie se encontraban en cromosomas separados. De esta
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    manera, observó quelos caracteres se transmitían independientemente unos de otros. Esta ley, sin embargo, deja de cumplirse cuando existe vinculación de dos genes que están en locus muy cercanos y no se separan en la meiosis. Aportes más importantes de Jean Baptiste Lamarck Propuso la teoría transformista de la evolución, Además de proponer esta teoría transformista para los seres vivos, Lamarck explicó el mecanismo de transformación. Un cambio drástico en el ambiente de un organismo causaría la necesidad de transformación de esa especie, y tendría por efecto la transformación de la especie al adquirir hábitos novedosos para adaptarse al nuevo ambiente. Con base en este razonamiento, Lamarck planteó dos suposiciones: -Uso y desuso de los órganos: Si alguna parte del cuerpo se usa, rápidamente crece y se desarrolla; mientras que las partes que no se usan, se debilitan lentamente, se atrofian y pueden llegar a desaparecer. -Herencia de los caracteres adquiridos: Cualquier animal puede trasmitir a sus descendientes aquellas características que ha adquirido en el curso de su vida. Aportes más importantes de Charles Darwin Charles Darwin propuso la teoría de la evolución de las especies por selección natural, publicada en 1859, y en ella se establecen las condiciones del proceso evolutivo: -Variaciones entre los individuos de una población -Trasmisión de los caracteres variables a la progenie -Capacidad reproductiva
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    -Lucha por lasupervivencia Aportes más importantes de Sutton y Boveri La teoría cromosómica de Sutton y Boveri enuncia que los alelos mendelianos están localizados en los cromosomas. Esta teoría fue desarrollada independientemente en 1902 por Theodor Boveri y Walter Sutton. También se denomina a veces teoría cromosómica de la herencia. La teoría permaneció controvertida hasta 1915, cuando Thomas Hunt Morgan consiguió que fuera universalmente aceptada después de sus estudios realizados en Drosophila melanogaster (la mosca del vinagre).