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3. Una PLANTA tiene el siguiente genotipo Aa. Cada gen esta en cromosomas independientes. a) Mediante un esquema siga el proceso de microsporogenesis y determine la carga genética del polen. 1 MITOSIS SIN CITOCINESIS
MICROSPOROGENESIS
.A .A
C.M MIC.
.A.A
MICROSPOROCITO MEIOSIS
b) Mediante un esquema siga el proceso de megasporogenesis y determine la carga genética del ovulo MEGASPOROGENESIS
3 MITOSIS SIN CITOCINESIS . . .. .....
MUEREN C.M MIC.
MEGASPOROCITO
… .. …
OVOCELULA=A
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4. Una PLANTA tiene el siguiente genotipo AaBb. Cada gen esta en
cromosomas independientes. a) Mediante un esquema siga el proceso de microsporogenesis y determine la carga genética del polen. AB
MICROSPOROGENESIS AaBb
AaBb
AB
AB
ab
ab
O
ab
1 MITOSIS SIN CITOCINESIS
..
.ab .ab
Ab aB
b) Mediante un esquema siga el proceso de megasporogenesis y determine la carga genética del ovulo Ab
MESGASPOROGENESIS AaBb
AaBb
Ab
Ab
aB
aB
3 MITOSIS SIN CITOCINESIS . . .. .....
… .. …
aB
5.
GAMETOS
Con las respuestas obtenidas en la pregunta 4 haga un esquema de fecundación (doble fecundación) y determine la carga genética del embrión y endosperma. (Escoja la carga genétic a solo de un polen y de un ovulo)
aaBb= EMBRIÓN
Polen= ab Ovulo= aB
aaaBBb = ENDOSPERMA
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GENETICA VEGETAL. C: 2015 –II PRACTICA 04: MENDELISMO: MONOHIBRIDISMO I.- INTRODUCCION
La genética permite comprender los mecanismos de transmisión de las características de una generación otra, Mendel con sus trabajos demostró estos mecanismos genéticos. Al estudiar la herencia de un carácter aislado, descubre el principio de segregación, base para sentar la teoría del gen, según la cual las características se transmiten de padres a hijos a través de los genes. Es necesario por lo tanto, con ejemplos determinar que una característica se transmite, de acuerdo a ciertas proporciones según Mendel. El carácter (factor) que pasa sin cambios a la generación híbrida o primera generación filial (F 1) fue llamado por MENDEL dominante y su alternativo latente recesivo. II. OBJETIVOS
1. Comprender que la segregación de caracteres en la F 2, son proporciones constantes en un cruzamiento monohíbrido 2. Establecer una metodología para resolver problemas aplicando la primera ley de Mendel. 3. Analizar los resultados de una cruza en términos de proporciones de fenotipo y genotipo III. METODOLOGIA: En base a la solución de problemas propuestos ir comprendiendo como una característica se transmite de una generación a otra en proporciones constantes. Al resolver problemas de Genética usar el siguiente procedimiento para evitar errores: 1. Determinar los símbolos que van a usarse para cada gen. 2. Determinar el genotipo de los progenitores, a partir de los fenotipos. 3. Obtener los gametos de los progenitores. 4. Utilizar el cuadro de Punnet para realizar el cruzamiento y obtener la descendencia. 5. Analizar los resultados en términos de proporciones fenotípicas y genotípicas. IV. PROBLEMAS (desarrollo): 1. Considerando la 1ra ley de Mendel analizar los resultados de los siguientes cruzamientos: a) Una variedad vaina amarilla (dominante y homocigota) cruzada con una variedad vaina verde (recesiva) DATOS:
Vaina amarilla: AA
P1:
AA
x
aa
FENOTIPO GENOTIPO
Vaina verde: aa
G1: x F1:
Aa
a
100% AMARILLA 100% HTZ
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b) La descendencia de a) autofertilizada ; Aa
P2:
A
G2:
A a
Aa
x
A AA Aa
FENOTIPO
a
x
A
3 AMARILLAS 1 VERDE 1 HMZ 2 HTZ 1HMZR
a GENOTIPO
F2:
a Aa aa
c) La descendencia de a) cruzada con la planta progenitora amarilla original
Aa
AA
P1:
X
G1:
a
FENOTIPO
100% AMARILLAS
GENOTIPO
50% HMZDOMINANTE 50%HTZ
X
A a A AA Aa d) La descendencia de a) someterla a una cruza de prueba F1:
Aa
aa
P1:
G1: F1:
FENOTIPO
50%AMARILLA 50%VERDE
GENOTIPO
50% HTZ 50%HMZRECESIVO
x
A
a
x
A a a Aa aa
a
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2. En guisantes el tallo alto es dominante sobre el tallo enano: a) Si una planta homocigota de tallo alto se cruza con una homocigota de tallo enano. Analice la descendencia de la F1 y F2; la descendencia de un cruzamiento de la F1 con el padre alto, con su padre enano? DATOS:
TALLO ALTO: AA
AA
P1:
x
G1:
TALLO ENANO: aa
;
aa
FENOTIPO
100% TALLO ALTO
GENOTIPO
100% HTZ
a
x
F1:
Aa
P2:
Aa
Aa
X
FENOTIPO
G2:
A
a
F2:
GENOTIPO
Cruzamiento de F1 con el padre de tallo alto: P1:
AA
Aa
x
A G1:
F1:
a
A a AA Aa Aa aa
A a
A
X
3 TALLO ALTO 1 TALLO ENANO 1 HMZDOMINANTE 2 HTZ 1HMZRECESIVAS
a
FENOTIPO
2 TALLO ALTO
GENOTIPO
50% HMZDOMINANTE 50%HTZ
x
A
A a AA Aa
Cruzamiento de la F2 con su padre de tallo enano:
P1:
G1:
Aa
aa 50%TALLO ALTO 50%TALLO ENANO
GENOTIPO
1 AA 1aa
a
a
F1:
a
FENOTIPO
A a Aa aa
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b) Representando el alelo para la planta alta con A y el alelo para planta enana con a, determine las clases y proporciones de gametos y progenie producida por cada uno de los siguientes cruzamientos. a) AA x AA P1:
AA
AA
x
G1: x F1:
AA
100% PLANTA ALTA; 100% HTZ
b) AA x Aa AA
P1: G1:
Aa
x x
A
A
FENOTIPO
100%TALLO ALTO
GENOTIPO
1 AA 1 Aa
a
F1: A a AA Aa
A c) AA x aa AA
aa
P1:
x A
G1:
FENOTIPO a
x
F1:
100% TALLO ALTO GENOTIPO 100% HTZ
Aa
d) Aa x Aa Aa
P1: G1:
A
Aa
x a
F1: A a
x
A
A a AA Aa Aa aa
FENOTIPO a
GENOTIPO
3 TALLO ALTO 1 TALLO ENANO 1 AA 2 Aa 1 aa
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e) Aa x aa Aa
P1: G1:
x
a
A
F1: a
aa
x
FENOTIPO
50%TALLO ALTO 50%TALLO ENANO
GENOTIPO
1 AA 1 aa
a
A a Aa aa
f) aa x aa P1:
aa
a
G1:
aa
x
a
x
F1:
aa 100% PLANTA ENANA
3.
Mendel cruzó plantas que producían semillas lisas con otras productoras de semillas arrugadas. De un total de 7324 semillas obtenidas en F 2, 5474 fueron lisas y las restantes arrugadas. Utilizando las letras L y l para representar los alelos dominantes y recesivos: a) Simbolice y realice la cruza parental original
P1:
LL
ll
x
DATOS
F2 = 7324 G1:
L
5474 lisas
l
x
1850 arrugadas F1:
Ll
100% HTZ
Escriba los gametos que producen la F1:
L
l
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Realice la autofecundación de la F1. Análisis de los resultados. en proporciones fenotípicas y genotípicas. Ll
P2:
Ll
x
FENOTIPO G2:
l
L
L
x
3 SEMILLAS LISAS 1 SEMILLAS ARRUGADAS 1 LL 2 Ll 1 ll
GENOTIPO
l
F2: L l LL Ll Ll ll
L l
b)
Cruce la F1 con el progenitor recesivo. Analice los resultados. Ll
P1:
ll
X
FENOTIPO G1:
l
L
F1: l
Xl L Ll
1 SEMILLAS LISAS (50%) 1 SEMILLAS ARRUGADAS (50%) 1 Ll (50% lisas) 1 ll (50% arrugadas)
GENOTIPO
l ll
4. El color gris del tegumento de la semilla de chícharo es dominante sobre el blanco. Progenitores de fenotipo conocido dieron lugar a la descendencia que se enlista a continuación. Utilizando la letra G para el alelo gris y g para el blanco, indique los genotipos más probables de cada progenitor.
Descendencia Progenitores
a) Gris x Blanco Genotipo: b) Gris x Gris Genotipo:
Gg Gg
c) Blanco x Blanco Genotipo: gg d) Gris x Blanco Genótipo: GG
Gris
Blanco
Total
82
78
160
118
39
157
0
50
50
74
0
74
90
0
90
X gg X Gg X gg X gg
e) Gris x Gris Genótipo: GG X GG(Gg)
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GENETICA VEGETAL. C: 2015 – II PRACTICA 05 I.
MENDELISMO: DIHIBRIDISMO
INTRODUCCION. Mendel sintió la necesidad de observar el comportamiento de caracteres distintos, uno en relación con otro al pasar de una generación a otra. Se determinó que los genes alelos se segregan y recombinan por meiosis debido a que se encuentran en cromosomas independientes, formando gametos con diferente carga genética. Cuando se trata de dos o más características habrán gametos portadores de cromosomas que son diferentes en su contenido, llevando genes de varias características recombinándose en diferentes formas. El cruzamiento que se refiere a dos características separable por la herencia se llama dihíbrido.
II. OBJETIVOS. 1. Comprender que los genes que se encuentran en cromosomas independientes se recombinan de distintas maneras al formar gametos. 2. Analizar la descendencia de un cruzamiento dihíbrido según las leyes de Mendel. 3. Comprender la metodología para el desarrollo de problemas genéticos. III. METODOLOGIA. Plantearse el problema y aplicar la metodología de solución apropiada e ir comprendiendo que los genes son los responsables de la expresión de una característica y se transmiten en forma independiente. Analizar los resultados en términos de fenotipos y genotipos IV. PROBLEMAS. (DESARROLLO) 01. En la calabaza, el color blanco del fruto esta determinado por el alelo dominante B, mientras que el color amarillo lo determina su alelo recesivo b. EL alelo dominante F nos da frutos de forma de disco, y su alelo recesivo f determina frutos esféricos. Conteste las siguientes preguntas: a) ¿Qué fenotipos tendrán los siguientes genotipos?
BBFF: BbFF: Bbff: bbFf: bbff:
blanco disco. blanco disco. blanco esférico. amarillo disco. amarillo esférico.
b) ¿Cuáles será los genotipos de los siguientes fenotipos?
Fruto blanco de forma esférica: Fruto blanco de forma de disco: Fruto amarillo de forma de disco: Fruto amarillo de forma esférica:
B_ x ff B_ x F_ bb x F_ bb x ff
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c) ¿Obtener la descendencia al realizar la siguiente cruza BbFf x Bbff? BbFf
P1: G1:
BF
Bf
Bbff
x
bf
bF
bf
Bf
x F1:
BF Bf bF bf Bf BBFf BBff BbFf Bbff bf BbFf Bbff bbFf bbff F E N O T I P O
G E N O T I P O
3 BLANCO DISCO 3 BLANCO ESFERICO 1 AMARILLO DISCO 1 AMARILLO ESFERICO
1 BBFf 1 BBff 2 BbFf 2 Bbff 1 bbFf 1 bbff
02. Si los genes “A” y “B” condicionan color negro y forma redonda respectivamente. Analice los
resultados al hacer los sgtes cruzamientos:
DATOS:
color negro: AA
;
forma redonda: BB
a) Negro Homocigota dominante x homocigota recesivo: P1:
AABB
G1:
aabb
X
AB
FENOTIPO GENOTIPO
a
X
F1:
AaBb b) Heterocigota x heterocigota. P2:
G2:
AaBb AB
Ab
aB
AaBb
X
ab
X
AB
Ab
F2: AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb
aB
ab
100% negro redonda 100% HTZ
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FENOTIPO
GENOTIPO 9 negros redondos 3 negros rugosos 3 blancos redondos 1 blanco rugoso
1 AABB ; 2 AABb ; 2 AaBB ; 4 AaBb 1 AAbb ; 2 Aabb 1 aaBB ; 2 aaBb 1 aabb
03. Cada uno de los pares de alelos Aa, Bb, Cc afectan a un caracter distinto y segregan independientemente. Aplicando el método del arbol, obtenga los gametos, y utilizando el método de proporciones realice el cruzamiento entre AaBbCc x AaBbCc y determine las proporciones fenotípicas y genotípicas AaBbCc
x
AaBbCc
Gametos= ABC; ABc; AbC; Abc- aBC- aBc- abC- abc MÉTODO DEL ÁRBOL
GENOTIPOS
1BB 1AA
2Bb 1bb 1BB
2Aa
2Bb 1bb 1BB
1aa
2Bb 1bb
FENOTIPOS
1CC = 1AABBCC 2Cc = 2AABBCc 1cc = 1AABBcc 1CC = 2AABbCC 2Cc = 4AABbCc 1cc = 2AABbcc 1CC = 1AAbbCC 2Cc = 2AAbbCc 1cc = 1AAbbcc 1CC = 2AaBBCC 2Cc = 4AaBBCc 1cc = 2AaBBcc 1CC = 4AaBbCC 2Cc = 8AaBbCc 1cc = 4AaBbcc 1CC = 2AabbCC 2Cc = 4AabbCc 1cc = 2Aabbcc 1CC = 1aaBBCC 2Cc = 2aaBBCc 1cc = 1aaBBcc 1CC = 2aaBbCC 2Cc = 4aaBbCc 1cc = 2aaBbcc 1CC = 1aabbCC 2Cc = 2aabbCc 1cc = 1aabbcc
3B_ 3A_ 1bb
3B_ 1aa
1bb
3C_ 1cc 3C_ 1cc
= 27A_B_C_ = 9A_B_cc = 9A_bbC_ = 3A_bbcc
3C_ = 9aaB_Cc 1cc = 3aaB_cc 3C_ = 3aabbCc 1cc = 1aabbcc
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE AGRONOMIA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 04. En tomate, el tamaño alto de la planta se codifica por un gen dominante “T” tamaño enano se codificado por el alelo recesivo “t” por otro lado, la forma normal de la hojas por el alelo “C”, mientras que la modalidad entera la codifica el alelo “c”. Cr uzar: TtCc x ttCC. Resuelva,
siguiendo una metodología y luego conteste: P1:
TtCc
ttCC
X
DATOS
G1:
TC
F1:
Tc
tC
tc
tC
X
TC Tc tC tc TtCC TtCc ttCC ttCc
tC
Alto= TT
Forma normal= CC
Bajo= tt
Forma modificada= cc
a) Proporción de gametos de cada progenitor. (1 TC ; 1 Tc ; 1 tC ; 1 tc ) (1 tC )
progenitor dominante
progenitor recesivo
b) Proporción de fenotipos y genotipos de la descendencia. Analisis FENOTIPO
2 alto con hoja normal 2 enano con hoja normal
GENOTIPO
1 TtCC 1 TtCc 1 ttCC 1 ttCc
c) Haga el cruzamiento del progenitor heterocigoto (TtCc) por cada uno de los progenitores y haga el análisis correspondiente.
Con el progenitor TtCc: TtCc
TC
Tc
tC
tc
TC TC TTCC Tc TTCc tC TtCC tc TtCc
FENOTIPO
9 T_C_ 3 T_cc 3 ttC_ 1 ttcc
TtCc
x
GENOTIPO
x
TC
Tc TTCc TTcc TtCc Ttcc
Tc
tC TtCC TtCc ttCC ttCc
tC
tc
tc TtCc Ttcc ttCc ttcc
1 TTCC ; 2 TTCc ; 2 TtCC ; 4 TtCc 1 TTcc ; 2 Ttcc 1 ttCC ; 2 ttCc 1 ttcc
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Con el progenitor ttCC:
P1:
TtCc
G1:
TC
F1:
FENOTIPO
Tc
tC
tc
tC
TC TtCC
Tc TtCc
2 alto con hoja normal 2 enano con hoja normal
X
ttCC
X
tC
tC ttCC
GENOTIPO
tc ttCc
1 TtCC 1 TtCc 1 ttCC 1 ttCc
05. Mendel cruzó guisantes que tenían semillas redondas y cotiledones amarillos con guisantes que tenían semillas rugosas y cotiledones verdes. Todas las plantas F 1 tenían semillas redondas y cotiledones amarillos. Esquematice el cruce hasta la F 2, utilizando el método del árbol y de proporciones. DATOS: Semilla redonda: A Cotiledones amarillos: B -
semilla rugosa: a cotiledones verdes: b
La F1 todos son semillas redondas y cotiledones amarillos (AaBb) P1: G1:
AABB
X
AB
X
aabb FENOTIPO
ab
GENOTIPO
100% semillas redondas y cotiledones amarillos 100% HTZ
F1:
AaBb Cruce hasta la F2 mediante el método de proporciones: AaBb
x
FENOTIPO:
AaBb GENOTIPO:
F1 3 B_ 1 bb
3 A _ 9 A_B_ 3 A_bb
F2
1 aa 3 aaB_ 1 aabb
F1 1 BB 2 Bb 1 bb
1 AA 1 AABB 2 AABb 1 AAbb F2
2 Aa 2 AaBB 4 AaBb 2 Aabb
1 aa 1 aaBB 2 aaBb 1 aabb
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Método del árbol: F1
GENOTIPO
F2
1AA
1BB
=
1AABB
2Bb
=
2AABb
1bb 1BB 2Aa
1AAbb
= =
2AaBB
2Bb
=
4AaBb
1bb
=
2Aab
1BB
=
1aaB
2Bb
=
2aaBb
1b
=
1aabb
1a
FENOTIPO
F1
F2
3B_
=
9A_B_
1b
=
3A_bb
=
3aaB_
=
1aab
3A
3B_ 1a 1b
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GENETICA VEGETAL. C: 2015 – II PRACTICA N° 06: CRUZA DE PRUEBA, DOMINANCIA INTERMEDIA,
ALELISMO MULTIPLE. I. INTRODUCCION. Mendel establece que los caracteres se transmiten de una generación a otra, de acuerdo a ciertas proporciones. Pero se da el caso que en determinadas circunstancias estas proporciones, fenotípicamente son diferentes a las establecidas por las leyes de Mendel. II. OBJETIVOS. a) Comprender que en un cruzamiento, aunque las frecuencias genotípicas no cambian, las fenotípicas sí varían, expresándose de manera diferente a lo previsto por Mendel. b) Comprender que los genes en su transmisión permanecen independientes e inalterables. III. METODOLOGIA. Los problemas se desarrollan de acuerdo a los lineamientos establecidos, sólo que al hacer el análisis fenotípico se tendrá en cuenta el tipo de herencia (El heterocigoto da una característica intermedia) IV. PROBLEMAS (DESARROLLO). 1. En Antirrinos, el color de las flores muestra la herencia intermedia, no la dominancia. Las plantas homocigotas (RR) son rojas; las heterocigotas (RR’), rosadas; y las homocigotas (R’R’), blancas. Esquematizar un cruzamiento entre una planta roja y otra blanca, y resumir los resultados de la F2 bajo los siguientes títulos: frecuencia fenotípica y proporción fenotípica. DATOS:
P1: Rojas: RR
RR
,
, ,
X
RR
X
R
Rosadas: RR
, ,
Blancas: R R
R
G1:
,
F1:
G2:
,
R R
R
R R
X
,
R
R
HMZ dominante HTZINTERMEDIA HMZ recesivo
,
R
,
R R
R R
R
,
R R
,
R
X
F2:
FRECUENCIA FENOTIPICA
R R
,
P2:
,
R R
,
,
,
R R
PROPORCION FENOTIPICA
1 ROJO (25%) 2 ROSADAS (50%) 1 BLANCA (25%)
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE AGRONOMIA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 2.
En los experimentos de Mendel, el carácter semilla lisa (SS) es completamente dominante sobre el carácter semilla rugosa (ss). Si los caracteres para altura fueran incompletamente dominantes, de manera que TT es alto, Tt es intermedio, y tt es bajo, ¿Cuáles serían los fenotipos resultantes al cruzar una planta baja de semillas lisas (SStt) con una planta alta de semillas rugosas (ssTT) y al autofecundar estos resultados? DATOS: Semilla lisa: SS Semilla rugosa: ss
P1:
Atura (Alta): Altura (Intermedia): Altura (Bajo):
SStt
G1:
sT
X
F1:
-
ssTT
X
S
TT Tt tt
SsTt
AUTOFECUNDACION:
SsTt
F2:
G2:
ST
S
sT
F2: ST St sT st
FENOTIPO (F2) 9 S_T_
3 ssT_ 3 S_tt 1 sstt
3 ALTOS LISO 6 INTERMEDIO LISO 3 BAJO LISO 1 ALTO RUGOSO 2 MEDIO RUGOSO 1 BAJO RUGOSO
SsTt
x
st ST SSTT SSTt SsTT SsTt
GENOTIPO (F2) 1 SSTT 2 SSTt 2 SsTT 4 SsTt 1 ssTT 2 ssTt 1 SStt 2 SsTt 1 sstt
ST St SSTt SStt SsTt Sstt
S
sT
sT SsTT SsTt ssTT ssTt
st
st SsTt Sstt ssTt sstt
COMPORTAMIENTO (F2) Alta lisa Intermedia lisa Alta lisa Intermedia liso Alta rugosa Intermedia rugosa Baja lisa Intermedia lisa Baja rugosa
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3.- La forma de los rábanos puede ser larga (LL), redonda ( L’L’) ú oval (LL’), el
color es posible que
sea rojo (RR), blanco (R’R’) y morado (RR’).
DATOS: Forma Larga: LL
color rojo: RR
,,
Forma Redonda: L L Forma Oval:
, ,
color blanco: R R
,
,
LL
color morado: RR
a) Esquematice un cruzamiento entre rábanos rojos alargados por blancos redondos. F1:
G1:
RR LL
, , , ,
R R L L
X
RL
,
RL
X F1:
,
RR LL
,
P2:
G2:
,
RR LL
RL
RL
,
,
, ,
,
RL
RL
RL
RRLL
,
,
,
RL
RL
,
,
, ,
RRL L
, ,
,
RL
RL
,
RR LL RR LL
,
,
, ,
RL
RR LL
RR LL
RR LL
X
RL
RL RL
F2:
,
X
RR LL
,
,
, , ,
RR L L
,
RL
, ,
RL
,
,
RR LL
,
RR LL
,
RR LL
,
, , ,
RR L L
, ,
R R LL
, ,
,
R R LL
, ,
R R LL
,
, , , ,
R R L L
b) ¿Qué proporciones fenotípicas podemos esperar en F1 y en F2? PROPORCION FENOTIPICA EN : F1 100% HTZ
PROPORCION FENOTIPICA EN: F2 9 R_ L_
, ,
3 R_L L
, ,
3 R R L_
, , , ,
1 R R L L
, ,
RL
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4.
Realice la cruza de prueba de un Dihíbrido y un trihibrido con genes en cromosomas independiente. Analice la descendencia
5. Mendel cruzo guisantes con semillas redondas y verdes con otras con semillas rugosas y amarillas. Todas las plantas F1 tenían semillas redondas y amarillas. Prediga los resultados de un cruzamiento de prueba de estas plantas F1. CRUZAMIENTO DE PRUEB A:
Redondas verdes: AAbb Rugosas amarillas: aaBB P1:
AAbb Ab
G1: F1:
aaBB
x
aB
X
AaBb
CRUZE DE PRUEBA:
X
AaBb
AB AaBb AaBb
ab ab FENOTIPO
aabb AB AaBb AaBb GENOTIPO
50% redondas amarillas 50% rugosas amarillas
50% HTZ 50% HMZ
6. .Se realiza el cruzamiento de una planta que tiene Flor Morada polen largo con otra de Flor roja, polen redondo, en condición homocigota. Se sabe que el Morado es dominante sobre rojo; y largo sobre redondo. Obtener F1 y realizar la cruza de prueba. DATOS: Flor morada: AA Polen largo: BB P1: G1:
F1:
; ;
Flor Roja: aa polen redondo: bb x
AABB AB
x
AaBb
aab ab
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CRUCE DE PRUEBA:
AaBb
aab
x AB AaBb AaBb
ab ab
AB AaBb AaBb
FENOTIPO
GENOTIPO 50% flor morada con polen largo 50% flor roja con polen redonda
50% HTZ 50% HMZ
7. Considerando incompatibilidad de alelos múltiples escriba la descendencia de S2S3 X S3S4 y de S1S3 X S2S4 (Primer genotipo representa al femenino y el segundo al masculino. La Incompatibilidd surge cuando se encuentran genes iguales al realizarse la f ecundación. Los alelos múltiples son: S 1, S2, , S3, S4.)
S2S3 DESCENDENCIA:
S2S3
X ;
SEMI COMPATIBLE
S3S4 ;
S2S4
;
S3S4
S3S3
S1S3
DESCENDENCIA:
S1S2
X
;
S2S4
S1S4
TOTALMENTE COMPATIBLE
;
S2S3
;
S3S4
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GENETICA VEGETAL. C: 2015 –II
I.
PRACTICA 07:
INTERACCIÓN GENICA
INTRODUCCION EPISTASIS: muchos caracteres están influidos por dos o más parejas de genes cuyas expresiones interactúan. Según la forma de la interacción las proporciones fenotípicas se modifican de distintas maneras, pero las leyes fundamentales de la transmisión hereditaria siguen siendo las mismas. Beteson y Punnett descubrieron un caso clásico de dos genes que influyen sobre un mismo carácter. EPISTASIS: es una forma de interacción GENETICA. Cuando varios genes afectan la manifestación de un mismo carácter, lo que se traduce en la aparición de caracteres distintos a los de los genitores. RESUMEN DE LAS PROPORCIONES FENOTIPICAS OBTENIDAS EN LA F 2 BAJOS DISTINTOS PATRONES DE ACCION GENETICA. Patrón de herencia A .
HE R E NC IA ME ND E LI A NA
1. 2. 3. B.
Monohíbrida Dihíbrida Trihíbrida
3:1 9:3:3:1 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1
HERE NCIA INTER MEDIA
1. 2. C.
Proporciones fenotípicas.
Monohíbridos Dihíbridos
1:2:1 1:2:1:2:4:2:1:2:1
INTER ACCION DE GENES
1. Genes complementarios sin epistasis D.
9:3:3:1
EPISTASIS
1. 2. 3.
Dominante 15 : 1 Recesiva 9:7 Genes duplicados con efecto acumulativo 13 : 3
12 : 3 : 1
4. Genes duplicados dominantes
9:3:4
5. Genes Duplicados Recesivos
9:6:1
6. Dominante – Recesiva
II.
OBJETIVOS 1. Comprender que no siempre las proporciones mendelianas se cumplen durante un cruzamiento. 2. Determinar mediante la solución de problemas las relaciones de interacción génica de cromosomas independientes.
III.
DESARROLLO DE LA PRACTICA: PROBLEMAS. 1. El color de las calabazas está regulado por los siguientes genes: B = BLANCO, b = pigmentadas, V = amarillo, v = verde, B es epistático a V y a v a. Si cruzamos plantas que producen calabazas blancas, BBvv; con plantas que producen calabazas amarillas, bbVV , ¿de qué color serán las calabazas en la F 1? DATOS: Calabaza Blanca: BBvv P1:
G1:
F1:
;
Calabaza Amarilla: bbVV
BBvv
X
bbVV
Bv
X
bV
BbVv
100% plantas de color blanco
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE AGRONOMIA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA b. De qué color serán las calabazas en la F2 en qué proporciones espera usted obtenerlas.
P2:
BbVv BV
G2:
Bv
bV
bv
F2:
BV
X
BV BBVV BBVv BbVV BbVv
BV Bv bV bv
BbVv
X
Bv BBVv BBvv BbVv Bbvv
bV BbVV BbVv bbVV bbVv
Bv
bV
bv
bv BbVv Bbvv bbVv bbvv
DONDE “B” INHIBE A Vv
FENOTIPO
3B_vv
3bbV_
12 (B_V_ ; B_vv)
3bbV_
9B_V_
FENOTIPO:
1bbvv
1bbvv
12 plantas con calabaza blanca 3 plantas con calabaza amarilla 1 plantas con calabaza verda
2.
El la calabacita de verano, el color blanco del fruto depende de un gen dominante (W); y el fruto coloreado, del gen recesivo (w). en presencia de ww y un gen (G), el color es amarillo, pero cuando G no está presente (o sea gg), el color es verde. De los fenotipos F 2 y las proporciones esperadas de una cruza entre plantas con fruto blanco (WWGG) y con fruto verde (wwgg) DATOS: Color blanco del fruto: W Fruto colorado: w
en presencia de: ww y un gen G.
El color verde se presenta cuando aparece: gg Cruza entre plantas con fruto blanco (WWGG) x planta de fruto verde (wwgg) P1:
G1:
WWGG WG
F1:
wwg
X
wg
X
WwG WwG
P2:
WG
Wg
wG
WwG
X
wg
WG
Wg
wG
wg
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE AGRONOMIA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA G2:
X
F2:
WG
Wg
wG
wg
WG
WWGG
WWGg
WwGG
WwGg
Wg
WWGg
WWgg
WwGg
Wwgg
wG
WwGG
WwGg
WwGG
wwGg
wg
WwGg
Wwgg
wwGg
wwgg
3W_gg
3wwG_
FENOTIPO ESPERADO:
9W_G
12 blancos 3.
1wwg
3 amarillo
1 verde
En maíz los genes A y C interactuán para producir aleurona pigmentada en el grano . Cualquier combinación de uno de los dominantes en estado de homocigosis y heterocigosis con el recesivo del otro, así como el doblemente recesivo producen aleuronas incoloras. Cruzamos entre sí dos plantas que producen granos de aleurona incolora y obtenemos una F1 donde todas las plantas producen aleuronas con color. Luego cruzamos la F1 entre si y obtenemos una F2 en la cual de cada dieciséis plantas nueve producen grano con aleuronas pigmentadas y siete producen grano con aleurona incolora. a. ¿qué tipo de acción genética regula estas proporciones? DATOS: En la F2 de cada 16 plantas: 9 pigmentada ;
Donde:
9C_A_
3C_aa
3ccA_
7 incoloro.
1ccaa
Gen recesivo duplicado
7
9
b. ¿en cuanto a pigmentación, o no pigmentación de las aleuronas del grano de maíz que tipos de plantas producirán los siguientes cruces: Ccaa x ccAA; CcAa x CcAa; ccAa x Ccaa; CCAa x CcAA?
Ccaa x ccAA P1:
G1:
Ccaa
X
c
X
Ca
F1:
Ca ca
cA CcAa ccAa
ccAA cA cA CcAa ccAa
CcAa x CcAa
CcAa
CcAa
cA 50% pigmentado 50% incoloro
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE AGRONOMIA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA X
CA
ca
CA CCAA CcAa
CA ca
cA
ca CcAa ccaa
75% pigmentado 25% incoloro
Ccaa
X
ca
X
Ca
ca
Ca CcAa Ccaa
cA ca
25% pigmentado 75% incoloro
ca ccAa ccaa
CCAa x CcAA
CCAa CA
CcAA
X
Ca
X
CA
CA CCAA CCAa
CA Ca 4.
ca
ccAa x Ccaa
ccAa
CA
X
cA 100% pigmentado
cA CcAA CcAa
Se pueden distinguir tres formas de fruto en la calabaza ( Cucurbita pepo): forma de disco, forma alargada y forma esférica. Una variedad pura en forma de disco es cruzada con una variedad alargada. Toda la F1 tiene forma de disco. Entre 80 de la F2, aparecen 30 en forma de esfera, 5 alargadas y 45 en forma de disco, (a) Reduzca los números de F2 a su proporción más baja, (b) ¿Qué tipo de interacción es operante? , ©. Si la F2 en forma de la esfera se cruza al azar , ¿qué proporciones fenotípicas podríamos esperar en su descendencia? DATOS:
DE LA F2 80 SON: 30 EN FORMA DE DISCO 5 ALARGADO 45 EN FORMA DE DISCO
9 6 1
REDUCIR EN SU FORMA MAS BAJA
9 A_B_
9: EN FORMA DE ESFERA 6: EN FORMA DE DISCO 1:EN FORMA ALARGADA
esfera
3A_b
3aaB disco
(b) ¿Qué tipo de interacción es operante?
9: 6: 1
genes duplicados con efecto acumulativos
1aab alargada
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE AGRONOMIA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA
c).
AABB AB
x
aabb
AABB
ab
AB
x
AaBb
x
Aabb
AABB
Ab
AB
x
AABb
Esférico
Esférico
x
aaBb
x
ab
AaBB Esférico
GENETICA VEGETAL C: 2015-II PRACTICA: 8 CHI CUADRADO (X2). I. INTRODUCCION: Un método muy utilizado en la experimentación genética tanto para comprobar concordancias entre hipótesis y datos, como para analizar la heterogeneidad de éstos es el estadígrafo X 2. (Chi cuadrado) El estadígrafo X2 es una prueba de ajuste entre valores observados y valores esperados, previamente calculados a partir de una hipótesis.
II. OBJETIVOS: 1. Comprobar estadísticamente si la variación entre una cifra observada con una esperada es o no significativa 2. Aplicar la prueba de X 2, y analizar los resultados
III. DESARROLLO DE LA PRACTICA :. PROBLEMAS (desarrollo). 1.- Determinar el número de grados de libertad en la aplicación de chi-cuadrado a los resultados de -) La cruza de prueba de un dihíbrido,
Prop. fen.: 1:1:1:1
GL= n-1
GL= 4-1=3
-) F2 de un cruzamiento dihibrido
Prop. fen.: 9:3:3:1
GL= n-1
GL= 4-1=3
-) F2 de un cruzamiento monohibrido
Prop. Fen.:
GL= n-1
GL= 2-1=1
GL= n-1
GL= 3-1=2
-) Epistasis dominante
Prop. fen.: 12:3:1 -) Epistasis recesiva.
Prop. fen.: 9:3:4
GL= n-1
GL= 3-1=2
-) La cruza de prueba de un trihibrido
Prop. fen.: 1:1:1:1:1:1:1:1
GL= n-1
GL= 8-1=7
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2. A continuación se muestran los resultados de dos de los cruces monohíbridos de Mendel. Establezca una hipótesis nula para comprobarlos utilizando el análisis de x 2. Calcule el valor de x 2 y determine el valor de p para ambos cruces. Interprete los valores de p. ¿pueden atribuirse las desviaciones en cada caso al azar o no?. ¿Cuál de las dos cruzas muestra una mayor desviación? a) Vainas hinchadas: 882 vainas arrugadas 292 DATOS: Relación fenotípica (HIPOTESIS): Grado de libertad (GL): 2-1= 1
3:1
FORMULA:
Desarrollo:
Datos esperados: 882+292=1174 D.E=1174/4 =293.5
;
880.5
FV
DATOS OBSERVADOS
DATOS ESPERADOS
3
882
880.5
1
292
293.5
1174
1174
Tabular :
(GL= 1 ; al 5%) = 3.84
Calcular :
(GL=1
; al 5%)= 0.01
b) Flores violeta: Flores blancas:
(O-E)2/E
(882−880.5) 880.5 (292−293.5) 293.5
NO SIGNIFICATIVO
FORMULA: DATOS:
Desarrollo:
Datos esperados: 705+224=929 D.E=929/4
0.0025 0.0076 0.0101
705 224
Relación fenotípica (HIPOTESIS): Grado de libertad (GL): 2-1= 1
X2
3:1
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE AGRONOMIA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA =232.25
;
FV
DATOS OBSERVADOS
DATOS ESPERADOS
3
705
696.75
1
224
232.25
929
929
Tabular :
(GL= 1 ; al 5%) = 3.84
Calcular :
(GL=1
; al 5%)= 0.39
696.75 (O-E)2/E
(705− 696.75) 696.75 (224− 232.25) 232.25
X2 0.097 0.293 0.390
NO SIGNIFICATIVO
3. A continuación se presenta algunos de los resultados de las hipótesis de Mendel. probar en cada uno la bondad de ajuste, e indicar si difieran significativamente. CRUZAS a) Semillas redondas x rugosas (F2)
RESULTADOS 5474:1850
HIPÓTESIS 3:1
FORMULA:
DATOS: Relación fenotípica: 3:1 Grado de libertad (GL): 2-1= 1
Desarrollo:
Datos esperados: 5474+1850=7324 D.E=7324/4 =1831
;
FV
DATOS OBSERVADOS
DATOS ESPERADOS
3
5474
5493
1
1850
1831
7324
7324
Tabular :
(GL= 1 ; al 5%) = 3.84
Calcular :
(GL=1
; al 5%)= 0.26
b) Flores violetas x blancas (F2) DATOS: Relación fenotípica: 3:1 Grado de libertad (GL): 2-1= 1
5493
(O-E)2/E
(5474−5493) 5493 (1850−1831) 1831
0.065 0.197 0.262
NO SIGNIFICATIVO RESULTADO 705:224
X2
HIPOTESIS 3:1
FORMULA:
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE AGRONOMIA DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA Desarrollo:
Datos esperados: 705+224=929 D.E=929/4 =232.25
;
FV
DATOS OBSERVADOS
DATOS ESPERADOS
3
705
696.75
1
224
232.25
929
929
Tabular :
(GL= 1 ; al 5%) = 3.84
Calcular :
(GL=1
; al 5%)= 0.39
c) Vaina verde x Amarilla (F2)
428:152
(705− 696.75) 696.75 (224− 232.25) 232.25
X2 0.097 0.293 0.39
3:1
FORMULA:
Desarrollo: Datos esperados: 428+152=580 D.E=582/4 =145.5
(O-E)2/E
NO SIGNIFICATIVO
DATOS: Relación fenotípica: 3:1 Grado de libertad (GL): 2-1= 1
696.75
;
FV
DATOS OBSERVADOS
DATOS ESPERADOS
3
428
435
1
152
145
580
580
Tabular :
(GL= 1 ; al 5%) = 3.84
Calcular :
(GL=1
; al 5%)= 0.45
d) Redonda amarrilla (F1) x Rugosa verde DATOS: Relación fenotípica: 1:1:1:1 Grado de libertad (GL): 4-1= 3 Desarrollo:
435
(O-E)2/E
(428 − 435) 435 (152 − 145) 145
0.113 0.338 0.451
NO SIGNIFICATIVO
31:26:27:26
X2
1:1:1:1
FORMULA:
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Datos esperados: 31+26+27+26=110 D.E=110/4 =27.5 ; 27.5 ;
27.5 ; 27.5
FV
DATOS OBSERVADOS
DATOS ESPERADOS
1
31
27.5
1
26
27.5
1
27
27.5
1
26
27.5
110
110
Tabular :
(GL= 3 ; al 5%) = 7.82
Calcular :
(GL=3
; al 5%)= 0.618
e) Redonda amarilla (F1) x rugosa verde
(O-E)2/E
(31−27.5) 27.5 (26−27.5) 27.5 (27−27.5) 27.5 (26−27.5) 27.5
24:25:22:27
24.5 ; 24.5
FV
DATOS OBSERVADOS
DATOS ESPERADOS
1
24
24.5
1
25
24.5
1
22
24.5
1
27
24.5
98
98
Calcular :
(GL=3
; al 5%)= 0.53
0.082
FORMULA:
24+25+22+27=98 D.E=98/4 =24.5 ; 24.5 ;
(GL= 3 ; al 5%) = 7.82
0.009
1:1:1:1
Datos esperados:
Tabular :
0.082
NO SIGNIFICATIVO
Relación fenotípica: 1:1:1:1 Grado de libertad (GL): 4-1= 3 Desarrollo:
0.445
0.618
DATOS:
X2
(O-E)2/E
(24−24.5) 24.5 (25−24.5) 24.5 (22−24.5) 24.5 (27−24.5) 24.5
X2 0.010 0.010 0.255 0.255 0.53
NO SIGNIFICATIVO
4.- En la generación F2 de un experimento con tomates, 3,629 frutos fueron rojos y 1,175, amarillos. se esperaba una proporción de 3:1 (a) ¿Son significativas las
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discrepancias entre las proporciones observadas y esperadas? (b) En el mismo experimento se contarón 671 plantas con hojas verdes y 567 con amarillas. Esto dio como resultado un retrocruzamiento y la proporción hopotética era 1:1 probarla con la X2 mediante símbolos, y explicarla. a). DATOS:
RESULTADOS: 3629 1175
Frutos Rojos: Frutos amarillos: Relación fenotípica: 3:1 Grado de libertad (GL): 2-1= 1 Desarrollo:
FORMULA:
Datos esperados: 3629+1175=4804 D.E=4804/4 = 1201 ;
HIPOTESIS 3:1
3603
FV
DATOS OBSERVADOS
DATOS ESPERADOS
3
3629
3603
1
1175
1201
4804
4804
Tabular :
(GL= 1 ; al 5%) = 3.84
Calcular :
(GL= 1 ; al 5%)= 0.75
(O-E)2/E
X2
(3629− 3603) 3603 (1175− 1201) 1201
0.187 0.563 0.75
NO SIGNIFICATIVO
b)
DATOS: DATOS:
RESULTADOS: 671 567
Plantas hojas verdes: Plantas hojas amarillas: Relación fenotípica: 1:1 Grado de libertad (GL): 2-1= 1 Desarrollo:
HIPOTESIS 1:1
FORMULA:
Datos esperados: 671+567=1238 D.E=1238/4 =619 ; 619
FV
DATOS OBSERVADOS
DATOS ESPERADOS
1
671
619
1
567
619
(O-E)2/E
(671− 619) 619 (567− 619) 619
X2 4.368 4.368