unos problemas de genetica

35
EJERCICIOS DE GENÉTICA Problemas generales

Upload: victor-m-vitoria

Post on 13-Jul-2015

5.442 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Unos problemas de genetica

EJERCICIOS DEGENÉTICA

Problemas generales

Page 2: Unos problemas de genetica

La talasemia es un tipo de anemia que se da en el hombre. Presenta

dos formas, denominadas menor y mayor. Los individuos gravemente

afectados son homocigotos recesivos (TMTM) para un gen. Las personas

poco afectadas son heterocigotos para dicho gen. Los individuos

normales son homocigotos dominantes para el gen (TNTN). Si todos los

individuos con talasemia mayor mueren antes de alcanzar la madurez

sexual:

a) ¿Qué proporción de los hijos de un matrimonio entre un hombre

normal y una mujer afectada con talasemia menor llegarán a

adultos?

b) ¿Cuál será la proporción si el matrimonio es entre dos personas

afectadas por la talasemia menor?

Page 3: Unos problemas de genetica

a) ¿Qué proporción de los hijos de un matrimonio entre un hombre

normal y una mujer afectada con talasemia menor llegarán a

adultos?

La mujer, afectada de talasemia menor, es heterocigota (TMTN).

En cambio el hombre es homocigoto TNTN, ya que no padece la

enfermedad en ninguna de sus formas.

TMTN TNTN

con talasemia menor normalx

Page 4: Unos problemas de genetica

a) ¿Qué proporción de los hijos de un matrimonio entre un hombre

normal y una mujer afectada con talasemia menor llegarán a

adultos?

El 100% de los descendientes llegará a adulto.

TMTN

TMGAMETOS

DESCENDENCIA (F1)

TNTN

TN TN

TNTNTMTN

Talasemia menor Normal

con talasemia menor normalx

Page 5: Unos problemas de genetica

con talasemia menor x con talasemia menor

b) ¿Cuál será la proporción si el matrimonio es entre dos personas

afectadas por la talasemia menor?

¾ (75%) de los descendientes llegarán a adultos

TMTN

GAMETOS

DESCENDENCIA

TMTN

Talasemia menor Normal

TM TN TM TN

TMTN TMTNTMTM TNTN

Talasemia mayor

¼ (25%) de los descendientes no llegarán a adultos

Page 6: Unos problemas de genetica

En los duraznos, el genotipo homocigoto GOGO produce glándulas

ovales en la base de las hojas. El heterocigoto GAGO produce glándulas

redondas, y el homocigoto GAGA carece de glándulas. En otro locus, el

alelo dominante L produce piel peluda y su alelo recesivo l da lugar a

piel lisa. Si se cruza una variedad homocigota para piel peluda y sin

glándulas en la base de sus hojas con una variedad homocigota con

glándulas ovales y piel lisa,

¿qué proporciones fenotípicas se pueden esperar en la F2?

Problema 2

Page 7: Unos problemas de genetica

a) ¿qué proporciones fenotípicas se pueden esperar en la F2?

Piel peluda y sin glándulas x glándulas ovales y piel lisaP

GAGA LL

El individuo de piel peluda y sin glándulas en la base de las

hojas es GAGA porque éste es el único genotipo que determina la

ausencia de glándulas.

Además es LL porque nos indican que es homocigoto y que

manifiesta el carácter dominante “piel peluda”, determinado por

el alelo L.

Page 8: Unos problemas de genetica

¿qué proporciones fenotípicas se pueden esperar en la F2?

Piel peluda y sin glándulas x glándulas ovales y piel lisaP

GAGA LL

El individuo de glándulas ovales y piel lisa es GOGO porque éste

es el único genotipo que determina la presencia de glándulas

ovales.

Además es ll porque manifiesta el carácter recesivo “piel lisa”

determinado por el alelo l.

GOGO ll

Page 9: Unos problemas de genetica

Piel peluda y sin glándulas x glándulas ovales y piel lisaP

GAGA LL GOGO ll

GAMETOS GAL GOl

F1 GAGO Ll

Glándulas redondas y piel peluda

La primera generación filial será uniforme y estará formada por

dihíbridos de glándulas redondas y piel peluda.

Page 10: Unos problemas de genetica

GAMETOS

GAL

F1

Para obtener la F2 cruzaremos dos individuos de la F1

GAGO Ll GAGO Ll

GAl

GOL GOl

GAL GAl

GOL GOl

Cada individuo puede formar cuatro tipos de gametos

Dispondremos los gametos en una cuadrícula genotípica para obtener la

F2 .

x

Page 11: Unos problemas de genetica

GAMETOS

GAL GAl GOL GOl

GAL

GAl

GOL

GOl

GAGA LL

GAGO Ll

GAGO Ll F2

GAGA Ll

GAGO LL

GAGO Ll

GAGA Ll

GAGA ll

GAGO Ll

GAGO ll

GAGO LL

GAGO Ll

GOGO LL

GOGO Ll

GAGO Ll

GAGO ll

GOGO Ll

GOGO ll

Page 12: Unos problemas de genetica

a) ¿qué proporciones fenotípicas se pueden esperar

en la F2?

GAGA LL

GAGA Ll

GAGO LL

GAGO Ll

GAGA Ll

GAGA ll

GAGO Ll

GAGO ll

GAGO LL

GAGO Ll

GOGO LL

GOGO Ll

GAGO Ll

GAGO ll

GOGO Ll

GOGO ll

6/16 glándulas redondas - piel peluda

3/16 sin glándulas - piel peluda

3/16 glándulas ovales - piel peluda

2/16 glándulas redondas - piel lisa

1/16 sin glándulas - piel lisa

1/16 glándulas ovales - piel lisa

Proporciones fenotípicas

Volver al índice

Page 13: Unos problemas de genetica

Un gen recesivo ligado al sexo produce en el hombre el daltonismo. Un

gen influido por el sexo determina la calvicie (dominante en los varones

y recesivo en las mujeres). Un hombre heterocigoto calvo y daltónico se

casa con una mujer sin calvicie y con visión de los colores normal, cuyo

padre no era daltónico ni calvo y cuya madre era calva y con visión

normal.

¿Qué fenotipos pueden tener los hijos de este matrimonio?

Problema 3

Caracter influido por el sexo: dominante en uno, recesivo en el otro. No se encuentran en los cromosomas sexuales.La calvicie en la mujer es recesiva.

Page 14: Unos problemas de genetica

¿Qué fenotipos pueden tener los hijos de este matrimonio?

DaltonismoX visión normal

Xd daltonismo

CalvicieC calvo

N sin calvicie

X > Xd

C > N

N > C

calvo y daltónico x sin calvicie y visión normal

Nos indican que el hombre es heterocigotico calvo, por lo que su genotipo para

este carácter es CN

CN

Por otra parte, si es daltónico tendrá el gen que lo determina en su único

cromosoma X

XdY

Page 15: Unos problemas de genetica

¿Qué fenotipos pueden tener los hijos de este matrimonio?

DaltonismoX visión normal

Xd daltonismo

CalvicieC calvo

N sin calvicie

X > Xd

La mujer será también heterocigotica para el gen que determina la calvicie, ya

que su madre era calva y tiene que haber heredado de ella un alelo C (CC es

el único genotipo posible para una mujer calva)

CN

Además, si no es daltónica y ni su padre ni su madre se indica que lo

fueran, su genotipo debe ser homocigoto para la visión normal

XdY CN XX

calvo y daltónico x sin calvicie y visión normal

C > N

N > C

Page 16: Unos problemas de genetica

calvo y daltónico

CN XdY

CXd CY NXd NY

CX

NX

GAMETOS

CC XdX

CN XdX

CC XY

CN XY

CN XdX

NN XdX

CN XY

NN XYCN XX

sin calvicie y

visión normal

Page 17: Unos problemas de genetica

¿Qué fenotipos pueden tener los hijos de este matrimonio?

CN XdY

CXd CY NXd NY

CX

NX

GAMETOS

CC XdX

CN XdX

CC XY

CN XY

CN XdX

NN XdX

CN XY

NN XYCN XX

Fenotipos

calvas portadoras

no calvas portadoras

calvos con visión normal

no calvos con visión normal

Volver al índice

calvo y daltónico

sin calvicie y

visión normal

Page 18: Unos problemas de genetica

El color de tipo normal del cuerpo de Drosophila está determinado por el

gen dominante n+; su alelo recesivo n produce el color negro. Cuando

una mosca de tipo común de línea pura se cruza con otra de cuerpo

negro:

¿qué fracción de la F2 de tipo común se espera que sea heterocigota?

Problema 4

Page 19: Unos problemas de genetica

¿qué fracción de la F2 de tipo común se espera que sea heterocigota?

Color normal x Color negro

El genotipo de la mosca de color normal es n+n+ puesto que nos indican

que es de línea pura.

n+n+

Page 20: Unos problemas de genetica

¿qué fracción de la F2 de tipo común se espera que sea heterocigota?

Color normal x Color negro

La mosca de color negro solo puede ser homocigota nn, ya que

manifiesta el carácter recesivo

n+n+ nn

Page 21: Unos problemas de genetica

¿qué fracción de la F2 de tipo común se espera que sea heterocigota?

Color normal x Color negro

La F1 será de tipo común (color normal) heterocigota.

n+n+ nn

n+ nGAMETOS

F1 n+n

Para obtener la F2 cruzaremos dos individuos de la F1 .

Color normal

Page 22: Unos problemas de genetica

Cruzando dos moscas de tipo común

(grises) entre sí, se obtuvo una

descendencia compuesta por 152

moscas grises y 48 negras. ¿Cuál era la

constitución génica de los genitores?

Problema 5

Page 23: Unos problemas de genetica

Cruzando dos moscas de tipo común (grises) entre sí, se ob-tuvo una

descendencia compuesta por 152 moscas grises y 48 negras. ¿Cuál era la

constitución génica de los genitores?

La segregación 3:1

corresponde al cruce

entre dos híbridos

Mosca gris x Mosca gris

152 moscas grises y 48

moscas negras En total 200 moscas

4

1

200

48

4

3

200

1523 moscas grises

Por cada mosca negra

Problema 7

Page 24: Unos problemas de genetica

Cruzando dos moscas de tipo común (grises) entre sí, se ob-tuvo una

descendencia compuesta por 152 moscas grises y 48 negras. ¿Cuál era la

constitución génica de los genitores?

n+n n+nx

GAMETOS n+ n+n n

n+n+ n+nn+n nn

3/4 de tipo común 1/4 negras

Proporción 3:1

También pueden aparecer moscas grises y negras en un cruce entre un

híbrido y un homocigoto recesivo, pero la proporción sería 1:1

Page 25: Unos problemas de genetica

En el tomate, el color rojo (R) del fruto es dominante sobre el color

amarillo (r) y la forma biloculada (B) domina sobre la multiloculada (b).

Se desea obtener una línea de plantas de frutos rojos y multiloculados,

a partir del cruzamiento entre razas puras rojas y biloculadas con razas

amarillas y multiloculadas.

Problema 6

¿Qué proporción de la F2 tendrá el fenotipo deseado y qué proporción

de ésta será homocigótica para los dos caracteres?

Page 26: Unos problemas de genetica

¿Qué proporción de la F2 tendrá el fenotipo deseado y qué proporción

de ésta será homocigótica para los dos caracteres?

Rojo biloculado x Amarillo multiloculadoP

RR BB rr bb

GAMETOS RB

F1

Rr Bb

100% Rojos biloculados

rb

Page 27: Unos problemas de genetica

GAMETOS

RR BB

Rr Bb

Rr Bb F2

RR Bb

Rr BB

Rr Bb

RR Bb

RR bb

Rr Bb

Rr bb

Rr BB

Rr Bb

rr BB

rr Bb

Rr Bb

Rr bb

rr Bb

rr bb

RB Rb rB rb

RB

Rb

rB

rb

¿Qué proporción de la F2 tendrá el fenotipo deseado y qué proporción

de ésta será homocigótica para los dos caracteres?

Page 28: Unos problemas de genetica

GAMETOS

RR BB

Rr Bb

Rr Bb F2

RR Bb

Rr BB

Rr Bb

RR Bb

RR bb

Rr Bb

Rr bb

Rr BB

Rr Bb

rr BB

rr Bb

Rr Bb

Rr bb

rr Bb

rr bb

RB Rb rB rb

RB

Rb

rB

rb

3/16 rojos multiloculados

¿Qué proporción de la F2 tendrá el fenotipo deseado y qué proporción

de ésta será homocigótica para los dos caracteres?

1/3 de ellos son homocigóticos

Vo

lver

al í

nd

ice

Page 29: Unos problemas de genetica

La ausencia de patas en las reses se debe a un gen letal recesivo (l).

Del apareamiento entre un toro heterocigótico normal y una vaca no

portadora, ¿qué proporción genotípica se espera en la F2 adulta (los

becerros amputados mueren antes de nacer) obtenida del apareamiento

al azar entre los individuos de la F1?

Problema

Page 30: Unos problemas de genetica

Toroheterocigótico

x Vacano portadora

Ll LL

LL lGAMETOS

F1 LL Ll

P

Para obtener la F2 se deben cruzar al azar los individuos de la F1. Al

haber en la F1 individuos con dos genotipos diferentes, existen cuatro

cruzamientos posibles: LL x LL, LL x Ll, Ll x LL* y Ll x Ll

* Aunque el resultado de los cruces LL x Ll y Ll x Ll serán los mismos, hay que

considerar ambos para que las proporciones obtenidas sean las correctas.

Page 31: Unos problemas de genetica

LLLL

L LL L

LL LL LL LL

GAMETOS *

1er CRUZAMIENTO

*

* Se representan todos los gametos posibles, incluso los que son

iguales, para facilitar la interpretación del resultado final, en el que todos

los cruzamientos deben tener la misma importancia.

x

Page 32: Unos problemas de genetica

LlLL

L lL L

LL Ll LL Ll

GAMETOS

2o CRUZAMIENTO

x

Page 33: Unos problemas de genetica

LLLl

L LL l

LL LL Ll Ll

GAMETOS

3er CRUZAMIENTO

x

Page 34: Unos problemas de genetica

LlLl

L lL l

LL Ll Ll ll

GAMETOS

4o CRUZAMIENTO

x

Page 35: Unos problemas de genetica

RESULTADO DEL 1er CRUZAMIENTO

LL LL LL LLRESULTADO DEL 2o CRUZAMIENTO

LL Ll LL Ll

RESULTADO DEL 4o CRUZAMIENTO

LL Ll Ll ll

Los individuos homocigotos recesivos mueren antes de nacer y no deben

ser contabilizados en la descendencia.

9/15 de la F2 serán individuos homocigotos normales

6/15 de la F2 serán individuos heterocigotos portadores

Volver al índice

RESULTADO DEL 3er CRUZAMIENTO

LL LlLL Ll