Tercera ley de Mendel – Ley de distribución independiente – Genética

Las Leyes de Mendel constituyen la base de la genética moderna y abordan aspectos relacionados con la herencia de rasgos. Entre estos, el Ley de distribución independiente (o Tercera ley de Mendel) describe la separación de genes durante la formación de gametos, atribuyendo al azar la transmisión de diferentes características.

Leyes de Mendel

Gregor Johann Mendel fue un monje austríaco, formado en botánica y meteorología. Sus estudios con una especie común de guisante (Pisum sativum) le valió el título de ‘Padre de la genética’, ya que sus observaciones llevaron a la creación de los tres principios fundamentales de la herencia. Así, los experimentos llevados a cabo por Mendel nos permitieron comprender, por primera vez, cómo se transmitían las características de generación en generación, o por qué se “saltaban” generaciones (por ejemplo, ojos azules en abuelos y nietos), en un momento en que la unidad ‘gen’ aún no se había descubierto.

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A partir de la fertilización de los guisantes durante varias generaciones, Mendel estableció tres leyes. La primera, también conocida como Ley de Pureza de los gametos, sostiene que las características heredadas por un individuo están determinadas por un par de alelos transmitidos por sus padres (un alelo de la madre y un alelo del padre).

La Segunda Ley de Mendel, también conocida como Ley de Segregación Independiente, establece que los alelos se separan en diferentes gametos durante la meiosis, un proceso de división celular que produce un número similar de ovocitos o espermatozoides que contienen cada alelo. De acuerdo con este principio, el cruce entre dos individuos heterocigotos (Aa x Aa, por ejemplo), dará como resultado un 75% de probabilidad de que la descendencia tenga características dominantes (AA o Aa), en contraste con un 25% de probabilidad de expresión de recesivo. características (aa).

Tercera ley de Mendel

La Tercera Ley de Mendel, o Ley de Distribución Independiente, establece que dos o más características se transmiten de forma independiente al nuevo individuo. Esto sucede porque los alelos ubicados en una región de los cromosomas homólogos (que denotan la característica A, por ejemplo) se segregan independientemente de los alelos ubicados en otra región de estos cromosomas (responsables de las variaciones en la característica B, por ejemplo) durante la gametogénesis.

Para que esta ley sea más fácil de entender, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos comprender la transmisión del color de los ojos y el cabello, que se expresan a partir de dos genes: el gen A asigna el color de los ojos y tiene un alelo dominante (A) y uno recesivo (a), mientras que el gen B es responsable del color del cabello. , y también tiene alelos dominantes (B) y recesivos (b). Con fines educativos, supongamos también que LOS establece ojos marrones y los ojos azules; B expresaría cabello negro y B pelirrojo. Si estos alelos permanecieran asociados entre sí durante la gametogénesis, por ejemplo AB y ab, solo observaríamos individuos con dos características: ojos marrones y cabello negro u ojos azules y cabello rojo, respectivamente.

Por otro lado, la segregación independiente permite una mayor variación en las combinaciones, ya que los alelos dominantes y recesivos de los genes A y B pueden asignarse aleatoriamente a los gametos, lo que da como resultado combinaciones como Ab, AB, ab y aB: ojos marrones y cabello rojo. , ojos marrones y cabello negro, ojos azules y cabello rojo y ojos azules y cabello negro, respectivamente.

Referencias:

Educación Scitable por la Naturaleza. Gregor Mendel y los principios de la herencia. Disponible en: https://www.nature.com/scitable/topicpage/gregor-mendel-and-the-principles-of-inheritance-593/

SOCIENTIFICAR. ¿Qué son las leyes de Mendel? Conozca todo sobre ellos. Disponible en: https://socientifica.com.br/quais-sao-as-leis-de-mendel-saiba-tudo-sobre-elas/

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