Leyes de Mendel

Scienza Educación
18 Oct 202008:46

Summary

TLDREste vídeo explica las leyes de Mendel, un monje austríaco que estableció las bases de la genética. Mendel utilizó el chícharo para descubrir cómo se transmiten los caracteres genéticos, como el color y la forma de las semillas. A través de experimentos, descubrió la Ley de la Uniformidad, la Ley de la Segregación y la Ley de la Transmisión Independiente de los Caracteres. Estas leyes describen la herencia de características y cómo los alelos se mezclan en la descendencia, lo que lo convierte en el padre de la genética.

Takeaways

  • 🌱 Gregor Mendel, un monje austriaco, fue el primero en explicar las nociones básicas de la genética hace 150 años.
  • 🌿 Mendel utilizó plantas de chícharos (Pisum sativum) para sus experimentos por ser baratas, de fácil manejo y con variabilidad genética.
  • 💡 Mendel observó características como el color, la forma de las semillas, la posición de las flores, y el tamaño del tallo en sus experimentos.
  • 🔍 La primera ley de Mendel es la Ley de la Uniformidad, que establece que al cruzar dos plantas de raza pura, la descendencia es uniforme en genotipo y fenotipo.
  • 💛 Mendel cruzó plantas de semillas amarillas (dominante) y verdes (recesivo) y obtuvo 100% semillas amarillas en la primera generación filial.
  • 🧬 En la primera generación filial, el genotipo fue 100% heterocigoto, con un fenotipo de semillas amarillas, mostrando la dominancia del carácter amarillo.
  • 🔄 La segunda ley de Mendel, la Ley de la Segregación, muestra cómo los caracteres recesivos reaparecen en la segunda generación filial en una proporción 3:1.
  • 🌱 Mendel auto fecundó las plantas híbridas de la primera generación filial para observar la segregación de los alelos en la segunda generación.
  • ⚖️ La tercera ley de Mendel, la Ley de la Transmisión Independiente, establece que los alelos de diferentes genes se heredan de forma independiente y se combinan al azar.
  • 🧩 Mendel observó que al cruzar dos caracteres hereditarios, se obtenían combinaciones en la proporción 9:3:3:1, confirmando la transmisión independiente de los caracteres.

Q & A

  • ¿Quién fue Gregor Mendel y qué贡献 a la genética?

    -Gregor Mendel fue un monje austriaco que fue el primero en explicar las nociones básicas de la genética. Su trabajo con las plantas de chícharo, específicamente la especie Pisum sativum, le permitió descubrir cómo se transmitían los caracteres en las plantas.

  • ¿Por qué eligió Mendel las plantas de chícharo para sus experimentos?

    -Mendel utilizó chícharos porque eran económicos, fáciles de obtener, ocupaban poco espacio, tenían un tiempo de germinación corto y generaban mucha descendencia. Además, presentaban variabilidad en características como colores, formas y tamaños, y eran de autogama, lo que facilitaba la polinización y el cruce de variedades.

  • ¿Cuáles eran las características que Mendel analizó en las plantas de chícharo?

    -Mendel analizó características como la forma de la semilla (lisa o rugosa), el color de la semilla (amarillo o verde), el color de la flor (púrpura o blanco), la forma de la vaina (lisa o rugosa), el color de la vaina (amarillo o verde), la posición de las flores (axial o terminal) y el tallo de las plantas (alto o corto).

  • ¿Cuál es la Ley de la Uniformidad según Mendel?

    -La Ley de la Uniformidad, también conocida como la primera ley de Mendel, establece que al cruzar dos variantes puras para un carácter específico, se origina descendencia uniforme tanto en genotipo como en fenotipo.

  • ¿Cómo se describe la Ley de la Segregación según el script?

    -La Ley de la Segregación, o segunda ley de Mendel, indica que cuando se cruzan dos variantes híbridas, se obtiene descendencia no uniforme en genotipo y fenotipo, con la aparición de caracteres recesivos ocultos en la generación anterior.

  • ¿Qué descubrió Mendel con respecto al genotipo de la primera generación filial?

    -Mendel observó que la primera generación filial resultante de la cruza entre dos plantas de raza pura tenía un genotipo de 100% de heterocigotos, mostrando un fenotipo del 100% de semillas de color amarillo.

  • ¿Cuál es la proporción de semillas amarillas a verdes en la segunda generación filial según la Ley de la Segregación?

    -En la segunda generación filial, se obtuvo una proporción de semillas amarillas a verdes de 3 a 1, lo que demuestra la aparición del carácter recesivo en la descendencia.

  • ¿Qué es la Ley de la Transmisión Independiente de los Caracteres de Mendel?

    -La Ley de la Transmisión Independiente de los Caracteres, o tercera ley de Mendel, establece que los alelos de un gen se heredan de forma independiente y se combinan al azar con otros alelos en la descendencia.

  • ¿Cuál fue el resultado de la cruza de Mendel con dos caracteres en la tercera ley?

    -Al cruzar dos caracteres en la tercera ley, Mendel obtuvo una proporción de 9:3:3:1 en la segunda generación filial, lo que demuestra que los caracteres se heredan de manera independiente.

  • ¿Cómo se puede describir la contribución de Mendel al campo de la genética?

    -Mendel es considerado el padre de la genética debido a su trabajo pionero en entender cómo se transmiten los caracteres hereditarios, estableciendo leyes fundamentales que siguen siendo aplicables en la genética moderna.

Outlines

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🌱 Introducción a las leyes de Mendel

Este vídeo presenta las leyes de genética establecidas por Gregor Mendel hace 150 años. Mendel, un monje austriaco, fue pionero en explicar las nociones básicas de la genética a través de sus experimentos con plantas de chícharos (Pisum sativum). Utilizó este tipo de planta debido a su bajo costo, facilidad de cultivo, corto tiempo de germinación y la gran variabilidad en características como color, forma y tamaño. Además, la autogama de la especie facilitó la manipulación de la polinización para evitar la autopolinización y cruzar diferentes variedades. Mendel analizó características como la forma y color de las semillas, las flores y las vainas, y la posición de las flores en el tallo. A partir de sus análisis estadísticos, formuló tres leyes fundamentales: la Ley de la Uniformidad, la Ley de la Segregación y la Ley de la Transmisión Independiente de los Caracteres, lo que le convierte en el padre de la genética.

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🔬 Leyes de Mendel: Uniformidad, Segregación e Independencia

La primera ley de Mendel, la Ley de la Uniformidad, describe cómo al cruzar dos variantes puras de un carácter, como el color de las semillas, se obtiene una descendencia uniforme en fenotipo y genotipo. En el caso del color de las semillas, todas las plantas resultantes tuvieron semillas amarillas, el carácter dominante. La Ley de la Segregación, la segunda ley, se demuestra al autofertilizar las plantas híbridas de la primera generación, resultando en una segunda generación con una proporción de semillas amarillas a verdes de 3 a 1. Esto confirma la presencia de un carácter dominante y un recesivo, y muestra cómo el recesivo puede reaparecer en generaciones futuras. Finalmente, la Ley de la Transmisión Independiente de los Caracteres, la tercera ley, se verifica al cruzar plantas con dos caracteres distintos, como el color y la forma de las semillas. Mendel observó que los caracteres se heredan de forma independiente, lo que se evidencia en las proporciones de las diferentes combinaciones en la descendencia. Este descubrimiento es fundamental para entender cómo los alelos se combinan y se transmiten de forma independiente en la reproducción.

Mindmap

Keywords

💡Gregor Mendel

Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, fue un monje austriaco que llevó a cabo experimentos con plantas de chícharo que le permitieron descubrir las leyes fundamentales de la herencia genética. En el vídeo, se menciona que Mendel utilizó la genética para explicar cómo se transmitían los caracteres en las plantas de chícharo, lo que establece las bases para el estudio de la genética moderna.

💡Pisum sativum

Pisum sativum, comúnmente conocido como el chícharo, es la especie de planta que Mendel utilizó en sus experimentos genéticos. El vídeo destaca que este chícharo fue elegido por Mendel debido a sus características como ser barato, fácil de cultivar, tener un tiempo de germinación corto y presentar una gran variedad de características, lo que facilitó la observación de patrones en la herencia.

💡Autogama

Autogama se refiere a la capacidad de una planta de polinizarse por sí misma. En el vídeo, se menciona que la especie de chícharo que Mendel estudió es autogama, lo que significa que el polen de la flor cae sobre el mismo estigma de la flor, facilitando así el control de la polinización en los experimentos.

💡Cruza

La cruza es el acto de combinar el material genético de dos organismos para producir descendencia. El vídeo describe cómo Mendel cruzó plantas de chícharo para estudiar la herencia de características específicas, como el color de las semillas, y cómo esto resultó en la observación de la ley de la segregación.

💡Genotipo

El genotipo es la composición genética de un organismo, incluyendo los alelos que posee para cada característica. En el vídeo, se explica que al cruzar plantas con genotipos distintos, como los de semillas amarillas y verdes, se pueden predecir los genotipos de las generaciones futuras basándose en las leyes de Mendel.

💡Fenotipo

El fenotipo es la expresión de las características observables de un organismo, que son el resultado de la interacción entre su genotipo y el ambiente. El vídeo menciona cómo el fenotipo de las semillas de chícharo, como el color amarillo o verde, es el resultado de la presencia de alelos dominantes o recesivos.

💡Ley de la uniformidad

La ley de la uniformidad, una de las leyes de Mendel, establece que las descendientes de una cruza entre dos variantes puras para un carácter dado serán uniformes en ese carácter. El vídeo ilustra esto con la cruca de plantas de semillas amarillas y verdes, donde todas las plantas resultantes tuvieron semillas amarillas.

💡Ley de la segregación

La ley de la segregación de Mendel afirma que los alelos para un carácter se separan durante la formación de las gametas y se transmiten a los descendientes de forma independiente. El vídeo muestra cómo, al auto-fertilizar las plantas híbridas, se obtuvo una segunda generación con una distribución de 3 a 1 de semillas amarillas a verdes.

💡Ley de la transmisión independiente de los caracteres

La ley de la transmisión independiente de los caracteres de Mendel establece que los alelos de diferentes caracteres se heredan de forma independiente. En el vídeo, se describe cómo Mendel demostró esto cruzando plantas para dos características, como el color y la forma de las semillas, obteniendo una variedad de combinaciones en la descendencia.

💡Gametos

Los gametos son las células reproductivas sexuales (esperma y óvulo) que portan la mitad de los cromosomas de un organismo. En el vídeo, se menciona cómo los gametos, que son a mayúscula y a minúscula en el caso de las plantas de chícharo, se combinan durante la fertilización para formar los genotipos de las nuevas generaciones.

💡Heterocigotos

Los heterocigotos son organismos que tienen dos alelos diferentes para un carácter dado. El vídeo explica que las plantas de la primera generación filial resultantes de la cruza entre plantas de semillas amarillas y verdes son heterocigotas, mostrando un fenotipo de semillas amarillas pero portando ambos alelos.

Highlights

Gregor Mendel, un monje austriaco, fue el primero en explicar las nociones básicas de la genética.

Mendel utilizó chícharos (pisum sativum) en sus experimentos debido a su facilidad de cultivo y polinización.

Los chícharos ofrecían variabilidad en características como color, forma y tamaño de semillas, flores y vainas.

Mendel descubrió la Ley de la Uniformidad, que explica la apariencia uniforme de las primeras generaciones híbridas.

La Ley de la Segregación de Mendel describe cómo los caracteres recesivos pueden reaparecer en generaciones futuras.

La Ley de la Transmisión Independiente de los Caracteres establece que cada característica se hereda de forma independiente.

Mendel cruzó plantas de raza pura para un solo carácter, como el color de las semillas, para estudiar la herencia.

Las plantas de la primera generación filial resultantes de la cruza inicial mostraban semillas de color amarillo en un 100% de los casos.

El genotipo de la primera generación filial consistía en 100% de heterocigotos, con un fenotipo de semillas amarillas.

La auto polinización de las plantas híbridas de la primera generación resultó en una segunda generación con semillas amarillas y verdes en una proporción de 3 a 1.

La segunda generación filial mostró una variedad de genotipos, incluyendo homocigotos dominantes y recesivos, y heterocigotos.

El fenotipo de la segunda generación filial reflejaba una predominancia de semillas amarillas (75%) sobre verdes.

Mendel cruzó plantas con dos caracteres distintos, como el color y la forma de las semillas, para probar su tercera ley.

La tercera generación resultó en una variedad de combinaciones de caracteres, siguiendo una proporción de 9:3:3:1.

Las semillas con características dominantes en ambos aspectos (color y forma) aparecieron en un 9 de cada 16 casos.

Las semillas con un carácter dominante y otro recesivo se presentaron en un 3 de cada 16 casos para cada combinación posible.

La aparición de una semilla con características recesivas en ambos aspectos (verde y rugosa) confirmó la independencia en la herencia de los caracteres.

Transcripts

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[Música]

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en este vídeo vamos a revisar las leyes

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de mendel hace 150 años un monje

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austriaco llamado gregor mendel fue el

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primero en explicar las nociones básicas

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de la genética

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mendel diseñó experimentos para

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descubrir cómo se transmitían los

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caracteres en plantas de chícharos de la

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especie pisum sativum mendel utilizó

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chícharos ya que eran baratos y fáciles

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de obtener además de que ocupaban poco

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espacio y su tiempo de germinación era

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bastante corto también generaban mucha

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descendencia y presentaban mucha

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variabilidad ya que mostraban distintos

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colores formas y tamaños de igual manera

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esta es una especie auto gama es decir

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se auto poliniza así el mismo polen de

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las antenas de la flor cae sobre el

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estigma de la misma flor y la última

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razón es porque era fácil cruzar

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distintas variedades y evitar la auto

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polinización castrando a las flores de

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la planta las características de los

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chícharos que venden la analizas son las

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siguientes

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de ellas corresponde a la forma de la

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semilla que podía ser lisa o rugosa

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el color de la semilla que puede ser

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amarillo o verde en el color de la flor

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que podría ser púrpura o blanco la forma

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de la vaina que podría ser lisa o rugosa

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el color de la vaina que de igual manera

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posición de las flores que puede ser

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axial o terminal y por último el tallo

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de las plantas que puede ser alto o

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corto y a partir de sus análisis

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estadísticos planteó la primera ley

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conocida como ley de la uniformidad la

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segunda ley conocida como ley de la

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segregación y la tercera ley conocida

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como ley de la transmisión independiente

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de los caracteres gracias a su trabajo

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méndez es considerado el padre de la

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genética comencemos con la primera ley

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de méndez conocida también como ley de

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la uniformidad para esta ley

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mendel estudió la transmisión de un solo

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carácter en este caso el color de la

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semilla en esta venda él cruzó dos

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plantas de raza pura es decir una de

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semillas amarillas con carácter

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dominante y otra de semillas verdes con

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carácter recesivo esta primera

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generación

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recibe el nombre de generación parental

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y corresponde a los organismos que se

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cruzan entre sí para obtener la

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descendencia conocida como primera

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generación filial así de esta forma las

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plantas de la primera generación filial

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es decir el resultado de esta cruza

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fueron todas las semillas amarillas por

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lo tanto se obtuvo un 100% de semillas

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de color amarillo que dominaban sobre el

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verde por otro lado con respecto al

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genotipo podemos ver que se están

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cruzando dos plantas somos y gotas un

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homo cigoto dominante que en este caso

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está representado por el color amarillo

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y un homo cigoto recesivo que en este

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caso se representa por el color verde

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así de esta manera el homo cigoto

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dominante producirá únicamente gametos a

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mayúscula y el homo cigoto recesivo

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producirá únicamente gametos a minúscula

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estos gametos que se producen los

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podemos colocar en un cuadro conocido

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como cuadro de túnez así al momento de

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hacer la cruza de estos gametos se

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obtendrá a mayúscula con una minúscula a

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mayúscula con la minúscula a mayúscula

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con una minúscula y a mayúscula con una

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por lo tanto el genotipo de la primera

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generación filial será 100% de

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heterocigotos es decir organismos que

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tienen en su genotipo un carácter

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dominante y uno recesivo y un fenotipo

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del 100% de semillas de color amarillo

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ya que aunque los organismos tienen los

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dos caracteres sólo el dominante será el

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que se va a manifestar en conclusión en

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la primera ley de mendel se cruzan dos

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variantes puras para un determinado

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carácter y se origina descendencia

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uniforme tanto en genotipo como en

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fenotipo es por esto que recibe el

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nombre de ley de la uniformidad la

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siguiente es la segunda ley de méndez

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conocida también como ley de la

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segregación en esta ley

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mendez el auto fecundo las plantas

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híbridas obtenidas en la primer

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generación filial gracias a que estas

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plantas son hermafroditas ya que tienen

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tanto estambre como pistilo y al hacer

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la cruza de la primera generación obtuvo

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una segunda generación filial

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y verdes en proporción 3 a 1 así pudo

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observar que ese carácter recesivo que

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en este ejemplo es el color verde

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y que se encontraba oculto en la primer

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generación volvía a aparecer en la

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segunda generación filial este

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descubrimiento confirma la idea de un

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carácter dominante sobre un recesivo por

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otro lado con respecto al genotipo

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podemos ver que se están cruzando dos

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correspondiente al color amarillo así de

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esta manera cada heterocigotos producirá

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los podemos colocar en un cuadro

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conocido como cuadro de poner y así al

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genotipo de la segunda generación filial

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es 50% de homocigotos de los cuales la

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mitad es decir el 25% son homocigotos

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dominantes y el otro 25 por ciento son

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homocigotos recesivos y además también

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se obtuvo un 50 por ciento

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euros y votos es decir organismos que

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tienen en su genotipo un carácter

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dominante y uno recesivo por otro lado

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se obtuvo un fenotipo del 75% de

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semillas de color amarillo ya que aunque

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los organismos tienen los dos caracteres

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sólo el dominante será el que se

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manifestará en conclusión en la segunda

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ley de méndez se cruzan dos variantes

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híbridas y se obtiene descendencia no

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uniforme tanto en genotipo como en

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fenotipo y esto es debido a que cada

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alelo se separa y se distribuye en los

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gametos de forma independiente es por

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esto que recibe el nombre de ley de la

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segregación por último revisaremos a la

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tercera ley de méndez conocida como ley

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de la transmisión independiente de los

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caracteres hasta el momento se ha

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trabajado únicamente con un carácter en

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esta ley

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méndez comprueba si todas sus

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conclusiones se cumplían para la

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transmisión de dos caracteres

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hereditarios así de esta manera

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mendel cruzó dos plantas de chícharos de

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líneas puras para dos caracteres

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en este caso el color y la forma de la

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semilla el consideró una generación

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parental

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por una semilla amarilla y lisa

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dominante y otra semilla verde y rugosa

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recesiva al cruzar las obtuvo una

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primera generación filial en donde todas

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las semillas eran amarillas y lisas

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híbridas así como se establece en la

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primera ley posteriormente dejó auto

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fecundar la primera generación y obtuvo

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la segunda generación siguiente te

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puedes dar cuenta que en este caso los

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gametos que produce la primera

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generación al ser heterocigotos son a

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mayúscula en mayúscula a mayúscula l

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obteniendo 9 semillas amarillas y lisas

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te puedes dar cuenta que éstas tienen el

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carácter dominante tanto en el color

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como en la forma de la semilla también

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se están obteniendo tres semillas

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amarillas y rugosas en

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acaso te puedes dar cuenta que se tiene

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el carácter dominante para el color pero

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el carácter recesivo para la forma de

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igual manera se están obteniendo tres

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semillas verdes y lisas en este caso se

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tiene el carácter recesivo para el color

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pero el pse tiene el carácter dominante

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para la forma y por último se está

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obteniendo una semilla verde rugosa es

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decir una semilla con carácter recesivo

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tanto en el color como en la forma de la

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misma es decir los alelos de un gen se

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heredan de forma independiente y se

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combinan al azar y de todas las formas

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posibles con otros alelos en la

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descendencia es por eso que ésta recibe

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el nombre de ley de la transmisión

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independiente de los caracteres

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