🌱 LEY DE LA TRANSMISIÓN INDEPENDIENTE [las 3 leyes de Mendel] Guía de biología UNAM-IPN

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17 May 202004:19

Summary

TLDREl video explora la tercera ley de Mendel, conocida como la ley de transmisión independiente de los alelos. Se narra cómo Mendel, tras obtener la primera generación de guisantes puros (homocigotosis) y luego cruzarlos para obtener la generación F1 (heterocigotos), plantea la pregunta de qué ocurriría al cruzar dos híbridos. Esto llevó a la formulación de la segunda ley de Mendel, la ley de segregación independiente. La tercera ley surge al cruzar la generación F1 con la F2, demostrando que los caracteres heredados se separan e independientemente se recombinen en todas las formas posibles. El video concluye con la explicación de que cada alelo se distribuye de manera independiente al formar los gametos, lo que resulta en un patrón de herencia típico de 9:3:3:1.

Takeaways

  • 🌱 Mendel descubrió sus leyes a través de experimentos con plantas de guisante.
  • 🔄 La Tercera Ley de Mendel, también conocida como Ley de Transmisión Independiente, se centra en la combinación independiente de caracteres heredados.
  • 🧬 Los caracteres heredados se separan y se recombinan de manera independiente en todas las formas posibles.
  • 🌿 En la generación F1, todos los guisantes produjeron hojas amarillas y lisas, mostrando solo los caracteres dominantes.
  • 🤔 Mendel cuestionó qué sucedería si cruzaba dos híbridos, lo que llevó a la formulación de su segunda ley.
  • 🧪 La experimentación con la generación F2 mostró una relación fenotípica típica de 9:3:3:1, basada en la distribución independiente de alelos.
  • 📚 La Ley de la Segregación Independiente es a veces llamada Ley de Herencia Independiente de los Caracteres.
  • 🎓 La comprensión de la Tercera Ley de Mendel es fundamental para entender la genética de los caracteres.
  • 🌟 La experimentación de Mendel con la cruza de generaciones F1 con F2 resultó en la descubrimiento de su Tercera Ley.
  • 📈 La distribución aleatoria de los alelos en los gametos y su combinación es el principio clave detrás de la Tercera Ley de Mendel.

Q & A

  • ¿Cuál es el tercer principio de Mendel que se discute en el guion?

    -El tercer principio de Mendel es la Ley de la Transmisión Independiente de los Alelos.

  • ¿Qué descubrió Mendel al cruzar dos híbridos o heterocigotos?

    -Al cruzar dos híbridos, Mendel descubrió que los caracteres heredados se separan y se combinan de manera independiente en todas las formas posibles.

  • ¿Qué significaba la aparición de la 'chicharita' verde en la generación f1?

    -La aparición de la 'chicharita' verde en la generación f1 significaba que se estaban restaurando los caracteres recesivos en la generación F2.

  • ¿Qué es la generación f1 en términos de pureza genética?

    -La generación f1 es heterocigota y, por lo tanto, deja de ser una raza pura o homozigota.

  • ¿Cuál fue la nueva idea de Mendel que llevó a la formulación de su tercer principio?

    -La nueva idea de Mendel fue cruzar la generación f1 con la generación f2, lo que llevó a la formulación de su tercer principio.

  • ¿Qué se denomina a la relación fenotípica típica obtenida en la cruza de la generación f1 con otra f1?

    -La relación fenotípica típica obtenida es 9:3:3:1, que se basa en el principio 3 de la herencia mendeliana.

  • ¿Qué características se cruzaron en la tercera experimentación de Mendel?

    -Se cruzaron dos características: hojas amarillas con superficie lisa y hojas verdes con superficie aspera.

  • ¿Cuál es la diferencia entre la Ley de la Segregación Independiente y la Ley de la Transmisión Independiente de los Alelos?

    -La Ley de la Segregación Independiente trata sobre la separación de los alelos durante la formación de las gametas, mientras que la Ley de la Transmisión Independiente de los Alelos se refiere a cómo estos alelos se combinan de manera independiente al cruzar híbridos.

  • ¿Qué se entiende por 'independencia' en el contexto de la herencia genética mencionada en el guion?

    -La 'independencia' en la herencia genética se refiere a que los alelos de diferentes caracteres genéticos se distribuyen y se combinan de manera independiente entre sí.

  • ¿Qué conclusiones se pueden extraer de la experimentación de Mendel sobre la herencia de los caracteres sin cambio?

    -Las conclusiones extraídas de la experimentación de Mendel son que los caracteres dominantes se manifiestan en la generación f1 y que la combinación de alelos en las generaciones posteriores puede resultar en una variedad de fenotipos.

Outlines

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🌱 Ley de Mendel: Ley de Transmisión Independiente

El tema de hoy es la Ley de Mendel, específicamente la Tercera Ley o Ley de Transmisión Independiente. Se describe el experimento con plantas de guisante, donde se cruzan plantas homozigotas para obtener una primera generación de híbridos (F1). Esta generación heterozigota no es una raza pura. Mendel se preguntó qué sucedería si cruzaba dos híbridos, lo que llevó a la Ley de la Segregación Independiente. En este experimento, se observó que los factores heredados de cada individuo se separan y se recombinan de manera independiente. Además, se descubrió que los caracteres recesivos, como el 'chicharito' verde en la generación F1, reaparecían en la generación F2. Mendel tuvo una nueva idea al cruzar la generación F1 con la generación F2, lo que llevó a la descubrimiento de su Tercera Ley, también conocida como Ley de Combinación Independiente. Esta ley establece que los caracteres heredados se separan y se combinan de manera independiente en todas las formas posibles, lo que se demuestra al cruzar dos híbridos y observar la distribución de los caracteres en la siguiente generación.

Mindmap

Keywords

💡Mendel's Laws

Las Leyes de Mendel son principios fundamentales de la genética que describen cómo se transmiten los caracteres heredados de una generación a otra. En el vídeo, se menciona que estas leyes son el tema central, ya que se discuten las leyes de Mendel en el contexto de sus experimentos con plantas de guisante.

💡Ley de la Transmitancia Independiente

La Ley de la Transmitancia Independiente, también conocida como la Tercera Ley de Mendel, se refiere a cómo los alelos de diferentes caracteres genéticos se combinan de manera independiente al formar los gametos. En el vídeo, se explica que esta ley emerge cuando Mendel cruza dos híbridos y observa que los caracteres heredados se separan e independientemente se combinan en todas las formas posibles.

💡Plantas de Guisante

Las plantas de guisante son el modelo experimental utilizado por Gregor Mendel para desarrollar sus leyes de herencia. En el vídeo, se describe cómo Mendel utilizó plantas de guisante para cruzar diferentes variedades y observar la herencia de características como el color y la textura de las hojas.

💡Homozigosis

La homozigosis se refiere a un organismo que tiene dos copias idénticas de un alelo para un cierto gen. En el vídeo, se menciona que Mendel comenzó con plantas de guisante homozigotas puras para obtener generaciones posteriores que pudieran ser cruzadas.

💡F1 o Filial

La generación F1 o filial es la primera generación de descendientes de una cruza. En el contexto del vídeo, la F1 es la generación resultante de la cruza entre plantas homozigotas, y es heterocigota, lo que significa que tiene una mezcla de características heredadas de sus progenitores.

💡Heterozigosis

La heterozigosis es el estado de tener dos alelos diferentes para un gen específico. En el vídeo, se discute cómo la F1 es heterocigota, lo que le permite expresar características dominantes y recessives heredadas de sus progenitores.

💡Ley de la Segregación Independiente

La Ley de la Segregación Independiente, también conocida como la Segunda Ley de Mendel, describe cómo los factores heredados se separan durante la formación de los gametos. En el vídeo, se destaca cómo esta ley surgió de la curiosidad de Mendel sobre lo que sucedería si cruzaba dos híbridos.

💡Características Heredadas

Las características heredadas son las cualidades o rasgos de un organismo que se transmiten de los padres a los hijos. En el vídeo, se explora cómo las características como el color y la textura de las hojas de las plantas de guisante se heredan y se combinan de acuerdo con las leyes de Mendel.

💡Alelos

Los alelos son las versiones alternativas de un gen que pueden causar diferentes formas de una característica heredada. En el vídeo, se explica cómo los alelos se distribuyen de manera independiente al formar los gametos, lo que da lugar a la variedad en la herencia de las características.

💡Fenotipos

El fenotipo es la expresión observable de una característica heredada en un organismo. En el vídeo, se menciona cómo los fenotipos de las plantas de guisante, como el color y la textura de las hojas, se ven afectados por la combinación de alelos heredados.

💡Cruzamiento

El cruceamiento es el proceso de combinar el material genético de dos organismos para producir descendientes. En el vídeo, se describe cómo Mendel utilizó el cruceamiento para explorar cómo se transmiten las características heredadas y descubrir sus leyes.

Highlights

Explicación de la Tercera Ley de Mendel, también conocida como Ley de Transmisión Independiente de los Alelos.

Experimento con plantas de guisante para entender la herencia genética.

Creación de una primera generación de guisantes puros o homozigotos.

Cruce de plantas homozigotas para obtener la generación F1, que es heterozigota.

La generación F1 es un híbrido y deja de ser una raza pura.

Investigación de lo que ocurre al cruzar dos híbridos o dos heterozigotos.

La Ley de la Segregación Independiente surge de los experimentos de Mendel.

La herencia de los factores genéticos es independiente y se recombinen en todas las formas posibles.

Reaparición del color verde en la generación F1, indicando la presencia de caracteres recesivos.

Experimento adicional cruzando la generación F1 con la generación F2.

La Ley de la Combinación Independiente emerge del tercer experimento de Mendel.

La Ley de Mendel tiene un nombre largo pero su concepto no es complejo.

Cruzar dos híbridos muestra que los caracteres genéticos se separan y se combinan de manera independiente.

Experimento de Mendel con dos características: hojas amarillas y lisas, y hojas verdes y ásperas.

La generación F1 muestra solo caracteres dominantes: hojas amarillas y lisas.

La relación fenotípica típica de 9:3:3:1 se observa en la generación F2.

Cada alelo se distribuye independientemente al formar los gametos que se combinan al azar.

Conclusión de la serie de videos sobre la herencia de Mendel.

Transcripts

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Today's topic Mendel's Laws Chapter 5 Third Law or Law of Independent Transmission as

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we have seen in the other chapters will come the experiment with pea plants and

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obtained a first generation of purebred peas also called homozygous which he mixed

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with another pure breed or with another homozygous plant and obtained a first generation called f1 or

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filial which by the way is heterozygous and being heterozygous or hybrid it ceases to be a

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pure breed and this led him to ask another question what would happen if even now two hybrids or two

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heterozygotes and this is how Mendel's second law or the law of independent segregation arises in

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addition to the fact that in this experiment it was realized that the hereditary factors of each

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individual are separated since they are independent and recombine with each other in all its

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possible forms also realized that the green 'chicharito' of the f1 generation reappears reaching

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the conclusion that it is restored n the recessive characters to what he called the efe generation,

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but it did not end here since now a new and brilliant idea came to him, what would happen if he

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crossed generation 11 with generation f 2 so without thinking he began with a third

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experiment and This third experiment emerges the third law of Mendez

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also called the law of independent combination and after this short summary we begin

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this third law has a very long name but it is not complex at all, it is called

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Mendel's third law or law of independent transmission of the alleles it is as if your

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father had named you josé eduardo eugenio gonzález martínez del rio from time to time no no don't

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pay me so much attention I think it's a bad example but the truth is that manuel

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realized that by crossing two hybrids the hereditary characters are separated since they are

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independent and are combined with each other in all possible ways in this case I made a

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cross of the first and second generation per or taking into account two characteristics, the

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first characteristic was obtained by crossing purebred plants that produced

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yellow leaflets but had a smooth surface and the second characteristic also mixed two

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pure races but these produced green leaflets with a rough surface and in this third

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experiment Mendel investigated inheritance without a change of the characters that is why in

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some texts you can find this third law as the law of independent inheritance

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of the characters and as a result in the first generation obtained f1 filial

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all the plants produced yellow and smooth fleas, that is to say Only the dominant characters

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were manifested after obtaining this new first generation f1 subsidiary with the

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two characteristics that they were looking for, they let the auto plants secondary so let's see the

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picture and if you realize now they are going to mix the f1 generation with another generation

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f1 and as a result sells it obtained a pheno relationship typical and 9 3 3 1 and this is a new inheritance

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pattern based on principle 3 of Mendelian inheritance since each allele

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is distributed independently by forming the gametes that were randomly combined and with

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this we end the mendez series I hope you liked this little video do not forget to subscribe

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