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HERENCIA SIMPLE LEYES DE LA HERENCIA PRIMERA LEY DE LA HERENCIA LEY DE LA SEGREGACIÓN Y RECOMBINACIÓN ALEATORIA “Toda característica esta determinada por un par de factores hereditarios (genes) presentes en cada individuo. Estos se segregan o separan para ser transportados uno a uno en las células reproductivas, siendo este proceso aleatorio. Al momento de la fecundación, se vuelven a unir dos factores hereditarios (uno de origen materno y otro de origen paterno) en una recombinación aleatoria. La presencia de ambos factores hereditarios en la progenie determinarán la forma de la característica en el individuo, pudiendo ser dominante o recesivo” SEGUNDA LEY DE LA HERENCIA LEY DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE “Cada característica esta determinada por sus propios factores hereditarios (genes) . La segregación y recombinación aleatoria se realiza de manera independiente en cada una de ellas. Al considerarlas, se deben asociar de manera independiente para integrar todas las combinaciones posibles de acuerdo al número de ellas” ESQUEMA BÁSICO DE CRUZAMIENTO El Alelo es cada uno de los dos genes presentes en el mismo lugar (locus) del par de cromosomas homólogos. En general, el alelo se define como cada uno de los diferentes estados alternativos del mismo gen.

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HERENCIA SIMPLE

LEYES DE LA HERENCIA PRIMERA LEY DE LA HERENCIA LEY DE LA SEGREGACIÓN Y RECOMBINACIÓN ALEATORIA “Toda característica esta determinada por un par de factores hereditarios (genes) presentes en cada individuo. Estos se segregan o separan para ser transportados uno a uno en las células reproductivas, siendo este proceso aleatorio. Al momento de la fecundación, se vuelven a unir dos factores hereditarios (uno de origen materno y otro de origen paterno) en una recombinación aleatoria. La presencia de ambos factores hereditarios en la progenie determinarán la forma de la característica en el individuo, pudiendo ser dominante o recesivo” SEGUNDA LEY DE LA HERENCIA LEY DE LA ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE “Cada característica esta determinada por sus propios factores hereditarios (genes) . La segregación y recombinación aleatoria se realiza de manera independiente en cada una de ellas. Al considerarlas, se deben asociar de manera independiente para integrar todas las combinaciones posibles de acuerdo al número de ellas”

ESQUEMA BÁSICO DE CRUZAMIENTO El Alelo es cada uno de los dos genes presentes en el mismo lugar (locus) del par de cromosomas homólogos. En general, el alelo se define como cada uno de los diferentes estados alternativos del mismo gen.

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El Genotipo es la constitución genética de uno o más genes de un organismo en relación con uno o más rasgos hereditarios. Consta de dos alelos. El Fenotipo es la manifestación expresada para cada característica en un ser vivo, sea o no hereditarias.

El Esquema Básico Mendeliano determina la forma de transmisión de las características de una generación a la siguiente, integrando alelos, genotipos y fenotipos.

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El Locus es el lugar en donde se localiza el alelo en el cromosoma, su plural es Loci.

ACCIÓN GÉNICA Y TIPOS DE DOMINANCIA Cuando se presentan dos alelos diferentes (heterocigoto), siempre habrá una Acción Génica entre ellos que determinará el fenotipo. Con base en esta acción génica se presentan diferentes Tipos De Dominancia.

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DOMINANCIA COMPLETA Un alelo domina sobre el otro y permite la manifestación del fenotipo correspondiente a la información presente en el primero. En general se anotan con mayúsculas los alelos dominantes y con minúsculas los recesivos. Un ejemplo de dominancia completa es la producción de melanina, pigmento responsable del color de piel, pelo y ojos, tanto en humanos como en muchos animales. Esta ausencia de melanina produce el llamado Albinismo. Los tres genotipos posibles determinan los dos fenotipos posibles como se observa a continuación. Solamente en homocigosis recesiva se presenta el albinismo.

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DOMINANCIA INTERMEDIA En esta acción génica el heterocigoto presenta un fenotipo intermedio del que producen por si solos los dos alelos. En general se anotan con mayúsculas los dos alelos.

Un ejemplo de dominancia intermedia la observamos en el color de la flor de la planta Diego de Noche (miriabilis jalapa), en donde al cruzar flores rojas con blancas, el heterocigoto presenta flores rosas. Los tres genotipos posibles determinan tres fenotipos posibles como se observa a continuación. En estos casos se usan dos letras mayúsculas. El esquema de herencia en una cruza monohíbrida sería así: Los principios mendelianos no se alteran, solo las manifestaciones fenotípicas.

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DOMINANCIA INCOMPLETA En esta acción génica el alelo dominante se manifestará de acuerdo a la Expresividad y Penetracion del gen, pudiendo ser fluctuante el fenotipo entre las dos informaciones presentes. Un ejemplo de dominancia incompleta se da en la presencia de más de cinco dedos en las extremidades del humano (Polidactilia). En la imagen se observa a hermanos gemelos en donde uno posee la polidactilia (seis dedos en los pies).

Los fenotipos que se dan de acuerdo a los genotipos son como sigue: en el heterocigoto se podrá tener esa variabilidad de fenotipos de acuerdo a la expresividad y penetración del gen.

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CODOMINANCIA En la codominancia, ambos alelos se manifiestan, esto significa que en el heterocigoto se presentan los dos fenotipos. Existe en el humano un gen B´ que produce hemoglobina falciforme, el alelo B produce hemoglobina normal. El heterocigoto presenta en su sangre la mitad de hemoglobina normal y la otra mitad falciforme, lo que le provoca anemia crónica. El homocigoto B´B´ no vive (alelo letal).

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SOBREDOMINANCIA En el caso de la Sobredominancia, se observa que el heterocigoto presenta un fenotipo mayor que cualquiera de sus progenitores. Esto se da por lo que se conoce como valor aditivo de los genes. La mayoría de las características cuantitativas y productivas presentan sobredominancia y es la explicación más simple del llamado Vigor Hibrido.

El primer reporte de sobredominancia lo dio Gregorio Mendel en su cruza de tallo alto con tallo corto. La primera generación tuvo un promedio mayor al que tenía el progenitor alto. Este resultado se da por le llamada aditividad de los genes y se presenta en todas las especies, tanto vegetales como animales en sus caracteres cuantitativos.