49 Tema 8. Citoplasma y Herencia. Androesterilidad. Genética (Cód. 2030)

Genética FAV-UNRC
30 Apr 202020:11

Summary

TLDREl video aborda el tema de la esterilidad androica, explicando sus causas y aplicaciones en la mejora genética de plantas. Se detallan los diferentes tipos de esterilidad androica: genética nuclear, citoplasmática y la interacción entre ambos factores. La esterilidad androica es fundamental para la producción de híbridos y semillas en cultivos agrícolas. Se describe cómo se utilizan las líneas masculinas estériles para obtener cultivos híbridos, y cómo la manipulación genética y biotecnología moderna facilitan la mejora de cultivos como maíz y tomate, promoviendo la eficiencia en la producción de semillas y la calidad de los productos.

Takeaways

  • 😀 La estérilidad androide se refiere a la incapacidad de los gametos masculinos de funcionar, lo cual puede ser causado por genes nucleares, factores citoplasmáticos o una interacción entre ambos.
  • 😀 La estérilidad androide puede ser inducida por la manipulación genética y tiene aplicaciones en la mejora genética de cultivos, facilitando la producción de semillas híbridas.
  • 😀 Existen dos tipos de estérilidad androide: la estérilidad genética (inducida por genes nucleares) y la estérilidad citoplasmática (causada por factores localizados en el citoplasma).
  • 😀 La estérilidad genética androide se hereda de forma mendeliana, mientras que la estérilidad citoplasmática sigue una herencia materna.
  • 😀 En la estérilidad androide genética, los alelos recesivos ms causan la estérilidad cuando están presentes en homocigosis.
  • 😀 La estérilidad androide citoplasmática está asociada principalmente con mitocondrias, y se puede manipular mediante retrocruces para mantener líneas estériles.
  • 😀 La interacción entre genes nucleares y citoplasmáticos puede restaurar la fertilidad, lo que se denomina restauración de fertilidad y se utiliza para obtener híbridos fértiles.
  • 😀 La estérilidad androide se utiliza principalmente en la mejora genética de cultivos, especialmente en maíz y soja, donde se requieren líneas masculinas estériles para la producción de híbridos.
  • 😀 Para mantener una línea andro estéril, se debe realizar un cruce entre una planta andro estéril con otra andro fértil, asegurando la transmisión del citoplasma estéril.
  • 😀 En los híbridos dobles, se cruzan líneas con citoplasma estéril con líneas fértiles, y mediante retrocruces sucesivos, se mejora el contenido nuclear mientras se mantiene el citoplasma estéril.
  • 😀 En maíz, existen diferentes tipos de citoplasma estéril (por ejemplo, el tipo T y el tipo S), los cuales requieren genes restauradores de fertilidad para asegurar la producción de híbridos fértiles.

Q & A

  • ¿Qué es la androsterilidad y cómo afecta a las plantas?

    -La androsterilidad es una condición en las plantas en la que los gametos masculinos (pólen) no son viables, lo que impide la fertilización. Esta condición puede ser causada por factores genéticos o citoplasmáticos, y se utiliza en la mejora genética para producir semillas híbridas.

  • ¿Cuáles son las causas de la androsterilidad en las plantas?

    -Las causas de la androsterilidad pueden ser genéticas, debido a alteraciones en los cromosomas nucleares, o citoplasmáticas, asociadas a los genes ubicados en las mitocondrias de la planta.

  • ¿Cómo se clasifica la androsterilidad según su origen?

    -La androsterilidad se clasifica en tres tipos: androsterilidad genética (producida por genes nucleares), androsterilidad citoplasmática (producida por factores del citoplasma) e interacción genética-citoplasmática (donde los genes nucleares interactúan con los factores citoplasmáticos).

  • ¿Qué diferencia existe entre la androsterilidad genética y la citoplasmática?

    -La androsterilidad genética es controlada por genes nucleares y sigue una herencia mendeliana, mientras que la androsterilidad citoplasmática es controlada por genes ubicados en el citoplasma, con herencia materna.

  • ¿Cómo afecta la androsterilidad en la producción de semillas híbridas?

    -La androsterilidad facilita la producción de semillas híbridas al evitar la autofecundación, ya que se utiliza una planta macho estéril que no produce polen, lo que permite controlar la fertilización y asegurar la pureza genética de la semilla híbrida.

  • ¿Qué son los genes de restauración de la fertilidad y cómo funcionan?

    -Los genes de restauración de la fertilidad, como los genes Rf, permiten restaurar la fertilidad en plantas que son estériles. Estos genes interactúan con el citoplasma para que la planta estéril recupere su capacidad para producir polen.

  • ¿Cuál es el papel del tapetum en la androsterilidad?

    -El tapetum es una capa de células dentro de los sacos polínicos que juega un papel clave en la androsterilidad. Si no se desintegra correctamente, puede impedir la liberación de polen, lo que resulta en esterilidad masculina en las plantas.

  • ¿Cómo se utiliza la androsterilidad en el mejoramiento genético de cultivos?

    -La androsterilidad se utiliza para crear líneas de cultivo macho estéril que se emplean como madres en la producción de híbridos. Esto se logra mediante cruces con líneas fértiles, generando descendencia que es completamente estéril o fértil, según el tipo de esterilidad involucrado.

  • ¿Qué es un híbrido simple y cómo se obtiene utilizando androsterilidad?

    -Un híbrido simple se obtiene al cruzar una planta androestéril con una planta fértil en términos de citoplasma. El híbrido resultante es estéril por el citoplasma, pero tiene la capacidad de recuperar fertilidad si tiene un alelo de restauración de la fertilidad en su núcleo.

  • ¿Qué sucede con los cromosomas y los genes en la interacción genética-citoplasmática de la androsterilidad?

    -En la interacción genética-citoplasmática, los genes de restauración de la fertilidad presentes en el núcleo interactúan con los factores citoplasmáticos, como los que se encuentran en las mitocondrias. Esto determina si una planta es estéril o fértil, dependiendo de la combinación de estos factores genéticos.

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