Cuando estábamos estudiando el color del pelaje, vimos cómo la ley de segregación de Mendel y la ley de distribución independiente podían ayudarnos a predecir cómo los cromosomas se segregan en gametos. Al aplicar las leyes de Mendel al color del pelaje y al tamaño de las orejas, determinamos que los adultos heterocigotos en dos loci podían producir cuatro gametos diferentes.
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Sin embargo, estos resultados son desconcertantes, ¿verdad? Para empezar, el cruce produjo cuatro fenotipos diferentes. Cuando estábamos haciendo este estudio con solo el color del pelaje, la cruz solo obtuvo dos. Recuerde que un cuadrado de Punnett facilitó mucho el seguimiento de las posibilidades genotípicas y fenotípicas, así que veamos si puede ayudarnos aquí.
¿Por qué no pausas el video y tomas una hoja de papel y un lápiz para que podamos intentar hacer esto juntos? Asegurémonos de usar las mismas abreviaturas para los alelos de los que vamos a hablar. Bien, hagamos que la B grande represente la bata marrón y la b pequeña represente la bata blanca. Para el tamaño de las orejas, la E grande representará orejas pequeñas y la e pequeña representará orejas grandes.
Sabemos que tenemos padres que son heterocigotos en dos genes diferentes que pueden producir cuatro gametos diferentes. Para empezar, anotemos estos gametos. Escribamos aquí los gametos de la madre: BE, Be, bE y be. Muy bien, también tenemos al padre heterocigótico para los mismos dos genes aquí, así que escribamos esos mismos gametos para el padre. Ahora, necesitamos dibujar nuestro Cuadrado de Punnett con todos los cuadrados que representan la posible descendencia.
Hay 16 cajas diferentes aquí en nuestro Punnet, lo que significa que hay 16 genotipos diferentes que este cruce puede producir. Repasemos y averigüemos cuáles son esos genotipos. Si recuerda nuestro cruce monohíbrido, eso es bastante simple. Todo lo que hicimos fue tomar las letras que aparecen sobre el cuadrado y las letras que aparecen a la izquierda del cuadrado y escribirlas en el cuadrado. Entonces, haremos eso para todas nuestras cajas. En nuestro primer cuadro aquí, será BBEE, y el siguiente aquí será BBEe y así sucesivamente. Una vez que tengamos todos nuestros genotipos escritos, podemos comenzar a evaluar qué tipo de datos esperamos obtener de un cruce como este.
Ejemplo de trabajo de investigación para composición universitaria II
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Ahora, esto es un poco confuso como un montón de letras diferentes, ¿verdad? Lo que realmente queremos saber es qué tipo de resultado fenotípico van a producir todos estos genotipos. Todo lo que tenemos que hacer es revisar y averiguar qué fenotipo se producirá para cada genotipo. Ahora, BB producirá un pelaje marrón y EE producirá orejas pequeñas, así que revisemos los 16 recuadros aquí y veamos qué fenotipo podríamos esperar ver de estos hámsters. Sin embargo, no olvide tener en cuenta que el alelo B grande es dominante sobre el alelo b pequeño, y el alelo E grande es dominante sobre el alelo e pequeño.
Observe que el cuadrado de Punnett nos permite predecir que obtendremos cuatro fenotipos diferentes. Vamos a conseguir hámsters marrones con orejas pequeñas, hámsters marrones con orejas grandes, hámsters blancos con orejas pequeñas y hámsters blancos con orejas grandes. El cuadrado de Punnet también nos permite predecir la proporción en la que se producirán estos diferentes fenotipos.
De los 16 cuadrados diferentes aquí, tengo uno que producirá un hámster blanco con orejas grandes. Tengo tres cuadrados que predicen hámsteres blancos con orejas pequeñas. También hay tres cuadrados aquí que predicen hámsteres marrones con orejas grandes. Las hojas nueve cuadrados que predicen hámsteres marrones con orejas pequeñas. En resumen, nuestro cuadro Punnet predice una proporción de 9: 3: 3: 1 entre nuestros cuatro fenotipos diferentes. Esto es indicativo de un cruce dihíbrido .
Un cruce dihíbrido es simplemente un cruce entre dos individuos heterocigotos diferentes en dos genes diferentes. Al aplicar la ley de herencia de Mendel, ayudamos a Adrian a explicar la proporción 9: 3: 3: 1 producida por su experimento. Esto significa que la conclusión que sacamos de nuestro primer experimento de que un cruce monohíbrido produce una proporción fenotípica de 3: 1 sigue siendo correcta. Además, nuestro segundo experimento de hámster volador nos ayudó a comprender aún mejor la segregación cromosómica. Como nota al margen, observe que producir datos que no se ajusten a su hipótesis actual no es necesariamente malo; de hecho, podría ser la base del próximo gran descubrimiento científico.
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Resumen
Un cruce dihíbrido es un cruce entre dos individuos que son heterocigotos en dos loci diferentes. Un cruce dihíbrido produce una proporción de 9: 3: 3: 1 entre los cuatro fenotipos diferentes.
Balance General: Preparación, ecuación y ejemplo
Potencial Biótico y Capacidad de Carga: Definición y ejemplo
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