Cruza dihíbrida trihíbrida-alelosmúltiples-m-bifurcado

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Genética Mendeliana Gregor Mendel (1822-1884), padre de la Genética. Estudios con la planta del chícharo (Pisum sativum). A partir de sus estudios, se establecieron las Leyes de Mendel. Un gameto recibe sólo uno de los dos alelos que posee un organismo; la fecundación reestablece el número diploide. PRIMERA LEY (Segregación)

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Genética Mendeliana

• Gregor Mendel (1822-1884), padre de la Genética.

• Estudios con la planta del chícharo

(Pisum sativum).

• A partir de sus estudios, se

establecieron las Leyes de Mendel.

Un gameto recibe sólo uno de los dos alelos que posee un

organismo; la fecundación reestablece el número diploide.

PRIMERA LEY (Segregación)

Formalismos en una cruza genética

• Distintos tipos de nomenclatura (dependiendo del organismo utilizado):

CLÁSICA: A a

(Dominante) (recesivo)

*: Letra utilizada de acuerdo a la característica más sobresaliente.

Drosophila: +, e+, wt e

(Dominante) (recesivo)

B +,B+, wt

(Dominante) (recesivo)

• Genotipo: Composición genética de un organismo.

AA Aa aa

Homocigoto Heterocigoto Homocigoto

dominante recesivo

• Fenotipo: Rasgo detectable o manifestación de un

genotipo.

A a

Rasgo Rasgo

dominante recesivo

P (progenitores)

g (gametos)

(Generación filial )

F1

AA aa X (hembras) (machos)

A a

Aa (SIEMPRE se coloca

primero al dominante)

P2 (F1 X F1) Aa Aa X (hembras) (machos)

g A , a A , a

F2

A

a

A a

AA

Aa

Aa

aa

HEMBRAS

MACHOS

Cuadro de Punnett (genetista Reginald C. Punnett, s. XX)

• Proporciones reportadas (Genotípicas o Fenotípicas )

* Considerando a todo el Cuadro de Punnett como el 100%, o bien, como un entero (4 / 4).

% (Porcentaje)

1 / 4 (Fracciones)

o

Cuando se considera sólo un rasgo, entonces se habla de una cruza monohíbrida

Cuando se considera sólo un rasgo, entonces se habla de una cruza monohíbrida

SEGUNDA LEY (Distribución Independiente)

Los miembros de pares de alelos diferentes (genes) se distribuyen independientemente uno de otro durante la formación de los gametos.

Cuando se consideran dos rasgos, entonces se habla de una cruza dihíbrida

Cuando se consideran dos rasgos, entonces se habla de una cruza dihíbrida

Cuando se consideran dos rasgos, entonces se habla de una cruza dihíbrida

Cuando se consideran tres rasgos, entonces se habla de una cruza trihíbrida

Cuando se consideran tres rasgos, entonces se habla de una cruza trihíbrida

Y así podemos continuar dependiendo del número de rasgos (n) que se que quieran considerar!!!*

*: Siempre y cuando dichos rasgos (genes) se encuentren en cromosomas diferentes

o a una distancia de 50cM entre ellos (comportamiento independiente).

De todo esto podemos considerar lo siguiente:

# Heterocigoto # Gametos # Genotipos en F2

# Fenotipos en F2

Proporciones

Monohíbrido 2 3 2 1/4

Dihíbrido 4 9 4 1/16

Trihíbrido 8 27 8 1/64

Tetrahíbrido 16 81 16 1/256

n-híbrido 2n 3n

2n

(1/4)n

Para los ejercicios donde se analiza más de un rasgo, ¿debo desarrollar TODO (incluído el cuadro de

Punntte)?

¡NO!

Método Bifurcado

¿Existen distintas versiones para un rasgo (gen)?

Sí, y se denominan alelos.

Alelo: Forma alternativa de un gen. Ejemplo: color de ojos (Drosophila).

NEXT

¡De hecho puede existir una relación de dominancia y recesividad entre los distintos alelos de un rasgo!

Ojo rojo, silvestre (w+)

Ojo eosina (w e)

Ojo durazno (w a)

Ojo blanco (w)

DOMINANTE RECESIVO

Tomado y modificado de Sturtevant y Beadle, 1938.

Prueba de c2

• También conocida como Prueba de bondad del ajuste o estimación de una hipótesis para variables discretas.

• Se basa en los acontecimientos observados y el cálculo de los esperados bajo la confrontación de dos hipótesis.

Hipótesis

• Hipótesis nula o H0= No existen diferencias entre los valores observados y los esperados.

• Hipótesis alternativa o HA= Sí existen diferencias entre los valores observados y los esperados.

¿Cómo se confrontan ambas hipótesis?

• Mediante dos valores: cC (calculada)y cT (tabulada).

• cC= se obtiene utilizando la fórmula:

• cT= se obtiene de tablas usando el % de significancia y los grados de libertad.

c2= ∑ d2

e o bien (o1-e1)2 (o2-e2)2

e1 e2

= +

Confrontación

• Sí…

cC cT < Se acepta Ho (observado = esperado)

cC cT > Se acepta HA (observado ≠ esperado)