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Introducción a la Genética: Importancia, Tipos y Ciclo Celular - Prof. Fominaya, Apuntes de Genética

Una introducción a la genética, una disciplina central en la biología que estudia la herencia y la variación genética. Se diferencian tres tipos de genética: transmisión, molecular y de poblaciones. Se explica el papel del adn y arn como material hereditario, la organización de cromosomas y el ciclo celular, incluyendo la división celular mitosis y meiosis. Se destaca la importancia de especies modelo en estudios genéticos.

Tipo: Apuntes

2013/2014

Subido el 30/11/2014

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¡Descarga Introducción a la Genética: Importancia, Tipos y Ciclo Celular - Prof. Fominaya y más Apuntes en PDF de Genética solo en Docsity! TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA. 1 Importancia de la genética. La genética es el punto central de otras disciplinas y también es el punto central de aspectos de la vida humana. PIEDRA ANGULAR DE LA BIOLOGÍA. Diferenciamos tres tipos: • Genética de transmisión: analiza la relación entre cromosomas y herencia, el ordenamiento de los genes en cromosomas y el mapeo génico. • Genética molecular: se ocupa de la naturaleza química del gen, como se replica y se expresa así como de la regulación de esa expresión. • Genética de poblaciones: estudia la relación entre individuos y como varía la composición genética con el tiempo (evolución). La mayor parte de los estudios genéticos se han llevado a cabo en unas pocas especies modelo, como son, Drosophila melanogaster, Arabidopsis thaliana, Mus musculus, Escherichia coli, Caenorhabiditis elegans y Saccharomyces cerevisae. El material hereditario. En la mayoría de los seres vivos el material hereditario es el ADN, hay ciertos virsus, en los que es el ARN como el virus del tabaco, de la gripe o el del SIDA. El ADN está organizado por cromosomas: • En procariotas está casi desnudo. • El ADN en eucariotas no está desnudo sino que se encuenta acomplejado con unas proteínas en una estructura nucleoproteíca denominada cromatina, que su grado máximo de condensación forma el cromosoma metafásico. El conjunto de cromosomas presentes en organismos de la misma especie posee un número cromosómico y una apariencia característicos. En general la mayoría de las especies de cada cromosoma hay dos copias, y decimos que se trata de especies diploides (2n), lo que significa que portan dos genomas completos y por lo tanto dos juegos completos de cromosomas. El número de cromosomas del conjunto genóimicoo básico se denomina número haploide (designado como n). Por ejemplo, en el hombre tenemos como número haploide n=23 y como número diploide 2n=46. Tema 1. Genética. Tema 1. Genética. Consecuencias genéticas del ciclo celular. 1 Una célula da lugar a dos células con la misma información genética. 2 Las células hijas son idénticas entre sí e idénticas a la célula que las dio origen. 3 Las células hijas tienen un número idéntico de cromosomas. 4 Las células hijas contienen cerca de la mitad del citoplasma y del contenido de orgánulos de la célula madre. Recuento de cromosomas y moléculas de DNA. El número de cromosomas y moléculas de DNA cambia durante el ciclo celular. Meiosis. La meiosis consiste en dos divisiones celulares, la división reductora y la división equilibrada. En este caso, la célula 2n=4. Después de dos divisiones meióticas, cada célula resultante es n=2. Tema 1. Genética. Tema 1. Genética. Las fases de la meiosis son: • Leptotene: los cromosomas se contraen y se hacen visibles. • Zigotene: los cromosomas homólogos comienzan a aparearse y se inicia la sinapsis. Cada par homólogo de cromosomas (bivalente) está formado por cuatro cromátidas. • Paquitene: los cromosomas se vuelven cortos y más gruesos y se forma un componente ultraestructural denominado complejo sinaptinémico. Tiene lugar el sobrecruzamiento. • Diplotene: los dos cromosomas homólogos permanecen unidos por unos puntos denominados quiasmas, que es el lugar en donde las cromátidas no hermanas sufren intercambio genético o recombinación. • Diacenesis: los quiasmas se mueven hacia los extremos de los cromosomas; en consecuencia, los cromosomas homólogos permanecen apareados únicamente en las puntas. Luego se produce: • Metafase I: los pares de cromosomas homólogos se aparean a lo largo del plano ecuatorial. • Anafase I: los cromosomas homólogos se separan y migran hacia los polos opuestos. • Telofase I: los cromosomas llegan a los polos y el citoplasma se divide. • Profase II: los cromosomas se vuelven a condensar. • Metafase II: los cromosomas individuales se alinean en el plano ecuatorial. • Anafase II: las cromátidas hermanas se separan y migran hacia los polos opuestos. • Telofase II: los cromosomas llegan a los polos del huso y el citoplasma se divide. Al final de la meiosis se producen cuatro célulaas haploides que son variables desde el punto de vista genético. COMPLEJO SINAPTONÉMICO. Consecuencias de la meiosis. 1 Cada célula original produce 4 células hijas. 2 El número de cromosomas se reduce a la mitad. 3 Las células generadas por meiosis son genéticamente diferentes. Diferencias entre células como resultados de dos procesos (meiosis-mitosis): Tema 1. Genética.
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