La tercera ley de Mendel

unProfesor
17 Nov 201410:53

Summary

TLDREn este video de unprofesor.com se explica la tercera ley de Mendel, conocida como la ley de la segregación independiente o ley de los dihíbridos. A través del ejemplo de las características del color y la textura de las plantas de guisantes, se muestra cómo se heredan dos características a la vez de manera independiente. El video profundiza en el uso del cuadro de Punnett para predecir los posibles fenotipos y genotipos de la descendencia, destacando que los caracteres diferentes se segregan de forma independiente, dando lugar a cuatro combinaciones fenotípicas posibles.

Takeaways

  • 📘 La tercera ley de Mendel se conoce como la ley de los dihíbridos o ley de segregación independiente de caracteres.
  • 🌱 Esta ley estudia dos características simultáneamente, como el color y la textura de la piel de los guisantes.
  • 🌿 En cuanto al color, el alelo amarillo es dominante (A) sobre el alelo verde (a).
  • 🟢 La piel de los guisantes puede ser lisa (dominante, B) o rugosa (recesivo, b).
  • ✏️ Para analizar estos caracteres, se utiliza el cuadro de Punnett, que permite calcular los posibles genotipos y fenotipos de la descendencia.
  • 🔢 El cruce de dos individuos dihíbridos de la generación F1 produce 16 combinaciones genéticas posibles.
  • 🟡 La probabilidad de obtener un guisante amarillo y liso es 9 de 16 combinaciones.
  • 🟠 La probabilidad de obtener un guisante amarillo y rugoso es 3 de 16 combinaciones.
  • 🌳 La probabilidad de obtener un guisante verde y liso es 3 de 16 combinaciones.
  • 🌾 Solo 1 de 16 combinaciones producirá un guisante verde y rugoso, ya que ambos alelos recesivos deben coincidir.

Q & A

  • ¿Qué estudia la tercera ley de Mendel?

    -La tercera ley de Mendel estudia la herencia de dos características a la vez, por lo que también se le llama la ley de los dihíbridos o ley de la segregación independiente de caracteres.

  • ¿Qué características se utilizan como ejemplo en el vídeo?

    -En el vídeo se utilizan como ejemplo el color de la planta de guisante (amarillo o verde) y la textura de la piel del guisante (lisa o rugosa).

  • ¿Qué significa que el color amarillo del guisante sea dominante?

    -Significa que cuando el guisante tiene al menos un alelo dominante 'A', el color será amarillo, incluso si el otro alelo es recesivo (verde).

  • ¿Qué combinaciones de alelos se analizan en el cruce dihíbrido del vídeo?

    -Se analizan las combinaciones de alelos para el color (amarillo o verde) y la textura de la piel (lisa o rugosa): AA BB, AA bb, aa BB, aa bb, y otras combinaciones heterocigotas.

  • ¿Cómo se usa el cuadro de Punnett en este contexto?

    -El cuadro de Punnett se utiliza para combinar los alelos de los dos caracteres (color y textura) y predecir los genotipos y fenotipos posibles de la descendencia.

  • ¿Cuáles son los posibles fenotipos que pueden surgir de este cruce?

    -Los posibles fenotipos son: amarillo y liso, amarillo y rugoso, verde y liso, y verde y rugoso.

  • ¿Cuál es la probabilidad de obtener un guisante amarillo y liso?

    -La probabilidad de obtener un guisante amarillo y liso es de 9/16.

  • ¿Qué proporción de los guisantes serán amarillos y rugosos?

    -La proporción de guisantes amarillos y rugosos es de 3/16.

  • ¿Qué ocurre si los alelos no se segregan de forma independiente?

    -Si los alelos no se segregan de forma independiente, no se encontrarían todas las combinaciones fenotípicas posibles, como por ejemplo un guisante amarillo rugoso o un guisante verde liso.

  • ¿Qué significa la ley de la segregación independiente de caracteres?

    -La ley de la segregación independiente de caracteres establece que diferentes características (como color y textura) se heredan de forma independiente unas de otras, permitiendo la aparición de varias combinaciones fenotípicas.

Outlines

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🌱 Introducción a la tercera ley de Mendel

Este párrafo introduce la tercera ley de Mendel, también conocida como la ley de los dihíbridos o la ley de segregación independiente de caracteres. A diferencia de las dos primeras leyes que tratan de una característica, esta ley se centra en dos características simultáneamente. El ejemplo utilizado involucra el color de las plantas de guisantes (amarillo o verde) y la textura de la piel (lisa o rugosa), y cómo estos caracteres se heredan y se manifiestan a través de los alelos dominantes y recesivos.

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🔄 Combinaciones posibles en la F1

Aquí se detallan las combinaciones posibles de alelos cuando se cruzan dos plantas de guisantes de la generación F1. Los caracteres involucrados son el color (amarillo o verde) y la piel (lisa o rugosa). Se describen las posibles combinaciones de alelos y cómo estas determinan los genotipos y fenotipos de las siguientes generaciones. El cuadro de Punnett es mencionado como una herramienta clave para visualizar y calcular las probabilidades de cada genotipo y fenotipo en la próxima generación.

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📊 Probabilidades de fenotipos

En este párrafo se explica cómo identificar y contar los fenotipos posibles después de realizar el cruce dihíbrido. Se destacan las probabilidades de obtener guisantes amarillos y lisos, amarillos y rugosos, verdes y lisos, y verdes y rugosos. A través de un análisis detallado, se llega a la conclusión de que el fenotipo más probable es el guisante amarillo y liso. También se menciona la importancia de reconocer todas las combinaciones posibles para confirmar que los caracteres son independientes entre sí.

📚 Conclusión y recordatorio final

El último párrafo cierra con una reflexión sobre la ley de segregación independiente, señalando que cuando se observan todos los fenotipos posibles, se confirma que los caracteres se segregan independientemente. Se recuerda a los estudiantes que este concepto es esencial para resolver los ejercicios de genética. Finalmente, se invita a los estudiantes a seguir practicando y a consultar más ejercicios en unprofesor.com para profundizar su comprensión.

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Keywords

💡Tercera ley de Mendel

La tercera ley de Mendel, también conocida como la ley de la segregación independiente de caracteres, establece que los genes que determinan diferentes características se heredan de manera independiente unos de otros. En el video, esta ley se ejemplifica mediante el estudio simultáneo de dos características: el color de la planta de guisante y la textura de la piel, ilustrando cómo los alelos de cada característica se combinan de forma independiente.

💡Dihíbrido

Un dihíbrido es un organismo que es heterocigoto para dos características diferentes. En el video, los 'hermanitos guisantes' son dihíbridos, ya que son híbridos para dos características: el color de la planta (amarillo o verde) y la textura de la piel (lisa o rugosa). Este concepto es clave para entender cómo se combinan y segregan los alelos de dos características diferentes en los experimentos de Mendel.

💡Alelo

Un alelo es una de las diferentes formas de un gen que determina una característica. En el video, se habla de alelos dominantes y recesivos, como el alelo 'A' mayúscula que codifica el color amarillo en las plantas de guisante, y el alelo 'a' minúscula que determina el color verde. Los alelos son esenciales para entender cómo se transmiten las características de una generación a otra.

💡Cuadro de Punnett

El cuadro de Punnett es una herramienta visual utilizada para predecir la combinación de alelos en los descendientes de un cruce genético. En el video, se menciona que el cuadro de Punnett permite calcular los genotipos posibles y, por tanto, predecir los fenotipos de la siguiente generación de guisantes, ayudando a visualizar cómo se combinan los alelos de color y textura.

💡Genotipo

El genotipo se refiere a la combinación de alelos que posee un organismo para una o más características. En el video, se mencionan múltiples genotipos posibles como 'AABb' o 'aaBB', que representan las combinaciones de alelos para el color y la textura de la planta de guisante. Estos genotipos determinan los fenotipos observables en la descendencia.

💡Fenotipo

El fenotipo es la manifestación observable de una característica, determinada por el genotipo. En el video, se discuten fenotipos como 'amarillo y liso' o 'verde y rugoso', que son las combinaciones visibles resultantes de las diferentes combinaciones de alelos. El análisis del fenotipo es crucial para entender cómo las leyes de Mendel se aplican a la herencia.

💡Dominancia

La dominancia se refiere al fenómeno por el cual un alelo enmascara la expresión de otro alelo en un heterocigoto. En el video, se explica que el alelo que codifica el color amarillo es dominante sobre el que codifica el color verde, y el alelo que produce una piel lisa es dominante sobre el alelo que produce una piel rugosa. Este concepto es clave para predecir los fenotipos de la descendencia.

💡Recesivo

Un alelo recesivo es aquel cuya expresión queda enmascarada en presencia de un alelo dominante. En el video, el alelo que determina el color verde en las plantas de guisante es recesivo frente al alelo dominante que determina el color amarillo. Del mismo modo, la piel rugosa es recesiva frente a la piel lisa. Para que se exprese un carácter recesivo, el individuo debe ser homocigoto para dicho alelo.

💡Heterocigoto

Un organismo heterocigoto posee dos alelos diferentes para una característica, uno dominante y otro recesivo. En el video, se menciona que cuando un guisante es heterocigoto para el color (Aa), presentará el fenotipo amarillo debido a la dominancia del alelo 'A'. Este concepto es fundamental para comprender las proporciones fenotípicas en las leyes de Mendel.

💡Segregación independiente

La segregación independiente es el principio según el cual los alelos de diferentes genes se distribuyen a los gametos de manera independiente. En el video, se ejemplifica cuando se cruzan dos guisantes dihíbridos, mostrando cómo las combinaciones de alelos de color y textura se distribuyen sin depender entre sí. Esta es la base de la tercera ley de Mendel y explica la diversidad fenotípica observada en la descendencia.

Highlights

La tercera ley de Mendel trata sobre dos características a la vez, por lo que también se le llama la ley de los dihíbridos.

La ley de segregación independiente de caracteres describe cómo dos características diferentes se separan de manera independiente durante la formación de gametos.

El color de la planta de guisante puede ser amarillo (alelo dominante A) o verde (alelo recesivo a).

La textura de la piel del guisante puede ser lisa (alelo dominante B) o rugosa (alelo recesivo b).

Al cruzar dos guisantes de la generación F1, se pueden formar diferentes combinaciones de alelos para las características de color y textura.

Las combinaciones posibles de alelos en los guisantes dihíbridos son: amarillo y liso, amarillo y rugoso, verde y liso, verde y rugoso.

El cuadro de Punnett se utiliza para predecir los genotipos y fenotipos de la siguiente generación al combinar alelos.

Un guisante con alelos dominantes para ambas características será amarillo y liso, independientemente de si es homocigoto o heterocigoto.

En un cruce dihíbrido, la probabilidad de obtener guisantes amarillos y lisos es 9/16.

La probabilidad de obtener guisantes amarillos y rugosos es 3/16.

La probabilidad de obtener guisantes verdes y lisos es 3/16.

La probabilidad de obtener guisantes verdes y rugosos es 1/16.

La ley de segregación independiente se cumple cuando se obtienen todos los fenotipos posibles.

Cuando no se obtienen todos los fenotipos posibles, como en el caso de solo amarillo y liso o solo verde y rugoso, la ley no se cumple.

El estudio de los dihíbridos es útil para entender cómo se segregan dos características independientes en la descendencia.

Transcripts

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Hola Bienvenidos a unprofesor.com hoy

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vamos a descubrir Cuál es la tercera ley

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de Mendel la tercera ley de méndel es la

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única ley que me habla ya no sobre una

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característica sino sobre dos a la vez

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por eso también se le llama la ley de

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los dihíbridos

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y ahora vamos a entender Por qué también

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la ley de segregación Independiente de

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caracteres que es un nombre larguísimo

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pero vamos a entenderlo cuando veamos

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qué es lo que

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pasa en este caso las dos

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características que voy a contar es una

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el color que ya lo hemos visto en la

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primera y en la segunda ley el color de

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qué el color de la planta de guisante

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que puede ser amarillo cuando presenta

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el alelo a mayúscula

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que domina sobre el alelo a minúscula

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que me da un color

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verde en principio espero tener más

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plantas amarillas que plantas verdes es

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lo que me quiere decir

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esto Ahora aquí este carácter lo voy a

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estudiar a la vez que el carácter de la

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piel la piel del guisante el guisante

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puede

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tener una piel Lisa ser estos guisantes

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típicos que compramos

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congelados o bien puedes puede ser

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rugoso más parecido a una

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Aba por eso el carácter piel Tiene su

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manifestación Lisa que resulta que

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domina por eso lo pongo en mayúscula

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sobre aquellas que son rugosas que por

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eso es tan

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minúscula insisto en que las letras son

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a tu libre albedrío tú eliges la letra

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que quieras Yo he escogido esta porque

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me resulta más

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sencilla entonces vamos paso por paso

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porque muchas veces estos ejercicios

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asustan al ver mucha letra pero es muy

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sencillo es igual que lo que ya hemos

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hecho

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antes muy bien en este caso lo que

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quiero hacer es ver qué pasa si yo cojo

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dos individuos de la f1 dos hermanitos

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guisantes y hago que tengan más

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guisantes en este caso tengo el carácter

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uno que es el color

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y tengo el carácter dos que es la piel

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ahora cómo se reparten estos alelos que

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es el primer punto que nos da

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problemas

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bien cruzo un guisante con otro guisante

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los alelos posibles que voy a tener de

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este individuo el individuo uno

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es que el alelo amarillo vaya con el

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alelo liso o sea esto

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estos ejercicios se hacen trabajando con

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los dos carácteres a la

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vez otra combinación sería alelo

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amarillo con piel

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rugosa y lo contrario alelo verde piel

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lisa y alelo verde piel

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rugosa como resulta que los dos

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hermanitos son

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idénticos tendré las mismas

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alelos en la en la parte vertical del

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cuadro de

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punet y

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ahora un poco de paciencia porque vamos

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a rellenar el cuadro Cómo se rellena el

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cuadro Pues combinando todos los alelos

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Recuerda que el cuadro de punet puedes

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verlo en otro vídeo en esta web te sirve

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para

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calcular los genotipos posibles y por lo

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tanto predecir los fenotipos lo que se

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ve desde afuera de la siguiente

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generación hasta aquí puedes ver que lo

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único que estoy haciendo es sumar a

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Grand a grande con b b a Grand a grande

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B pequeña b grande Así es como se va

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rellenando el cuadro

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H

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ahora letras y más letras que no abunda

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el

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pánico todo esto son genotipos pero a mí

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lo que me interesa es cómo van a ser los

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hijos de este cruce Bueno vamos a ver

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cuántos fenotipos posibles

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hay este que estoy marcando me va a dar

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amarillo Para color y liso para la

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textura Así

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que un posible

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genotipo Perdón un posible fenotipo de

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lo que veo de afuera

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será todo aquel que presente una a

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grande con una b grande me da igual si

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es homocigoto o es heterocigoto porque

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cada vez que me presenten los alelos

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dominantes van a ser amarillos y

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lisos amarillo liso Así que ahora voy a

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contar todos aquellos que sean amarillo

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liso y lo voy a marcar de esta

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manera si tú lo haces en tu casa te será

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mucho más cómodo usar cuatro colores

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diferentes Ya lo

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verás entonces este coincide este

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también este también este también

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un 2s 3 4 5 6 7

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nu amarillos y lisos voy a tener nu De

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cuántos aquí hay un total de 4 * 4

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16 guisantes 16 combinaciones posibles

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por lo tanto es

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9 sobre

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16 Esta es la probabilidad de que sea

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amarillo y liso

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ahora me puedo encontrar un

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amarillo

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rugoso Como por ejemplo pasa

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aquí vamos a ver Cuánta es la

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probabilidad los amarillos rugosos los

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voy a subrayar amarillo

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rugoso amarillo

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rugoso y amarillo rugoso un dos y

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tres cada vez que

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menos este a pequeña a pequeña y con que

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tenga una ve alta Ya sé que va a ser

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liso Así que ahora voy a por los verdes

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lisos los verdes lisos los voy a

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redondear un verde liso dos verdes lisos

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tres verdes

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lisos y bueno puedes adivinar Cuál es el

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último que queda

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ahora el doble

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recesivo que será verde y

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rugoso y verde y rugoso

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puet Solo queda uno ser recesivo es lo

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que tiene que a menos que lo tengas todo

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a tu favor nadie se da cuenta de que

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existes por lo tanto Este es el clásico

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cruce entre dos individuos de la f1 que

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son

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dihíbridos es decir son híbridos para

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dos

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características separadas

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independientes una es el color y otra es

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el tipo de piel por eso esta ley se

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entiende Como la ley de segregación

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independiente de carácteres Qué

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significa que carácteres diferentes se

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segregan independientemente Por eso yo

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me puedo encontrar cuatro combinaciones

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posibles el caso en el que esta ley no

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se cumple por ejemplo sería aquel en el

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que siempre que me encuentre un hijo

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amarillo y liso la otra contrapartida

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sería verde y rugoso pero no encontrar

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estos casos ni amarillo rugoso ni verde

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liso en ese caso diríamos que no se

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cumple esta ley sí cuando me encuentro

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todos los fenotipos posibles significa

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que los carácteres son independientes

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entre sí Recuerda esto porque te Será

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muy útil para responder los

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ejercicios Muy bien pues esto ha sido

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todo gracias por visitar unprofesor.com

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y puedes encontrar más ejercicios en la

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entendido todo esto nos vemos feliz

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