Cómo Analizar Muestras de ADN para determinar Paternidad en Mamíferos

TvAgro
24 Dec 201423:08

Summary

TLDREl video explica el impacto de la biología molecular y la genética en la identificación y análisis de animales, como equinos y aves. Se detallan los métodos de recolección de muestras de ADN, enfatizando el uso de folículos pilosos y plumas, la importancia de una cadena de custodia rigurosa, y la aplicación de técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). También se abordan las pruebas de paternidad y sexado en aves mediante ADN. Se resalta la importancia de los laboratorios certificados para garantizar la precisión y fiabilidad en los análisis genéticos.

Takeaways

  • 🧬 La biología molecular ha experimentado un gran avance en los últimos 15 años, especialmente en la genética molecular.
  • 🧪 Los marcadores genéticos son herramientas valiosas con múltiples aplicaciones, incluyendo la identificación de animales.
  • 🐴 En equinos y otros mamíferos, las muestras de pelo son la opción ideal para análisis genéticos porque son fáciles de obtener y no traumáticas.
  • 🔍 El ADN obtenido de muestras de pelo se utiliza para análisis como la identificación genética y la paternidad en animales.
  • 🧫 El procedimiento incluye la extracción de ADN de la raíz del pelo, seguido de la amplificación de secuencias específicas mediante PCR.
  • 📊 Los análisis genéticos comparan alelos entre padres e hijos para confirmar la relación biológica.
  • 🦢 En aves sin dimorfismo sexual, el análisis de ADN es el método más fiable para determinar el sexo.
  • 📑 Las muestras para análisis genéticos deben ser manejadas con una cadena de custodia rigurosa y enviada a laboratorios certificados.
  • 🧬 El ADN permite identificar genes de importancia económica, como aquellos relacionados con la productividad en ganado.
  • 📉 Los análisis genéticos requieren estándares de calidad y certificaciones internacionales, como la norma ISO 9001.

Q & A

  • ¿Cuál es la importancia de los marcadores genéticos en la identificación de animales?

    -Los marcadores genéticos permiten una identificación infalsificable de los animales, lo que aumenta su valor reproductivo y garantiza la autenticidad de su genealogía.

  • ¿Por qué es preferible usar muestras de pelo para análisis genéticos en equinos?

    -Las muestras de pelo son fáciles de obtener, no requieren entrenamiento especializado y no causan trauma al animal. Además, contienen el folículo piloso, que es crucial para extraer ADN de calidad.

  • ¿Qué pasos se siguen para tomar una muestra de ADN en equinos?

    -Primero se lava la cola del animal, el veterinario se lava las manos y luego se procede a extraer de 30 a 40 pelos con folículo. Los pelos se guardan en sobres etiquetados y se envían al laboratorio para su análisis.

  • ¿Cuál es el método más fiable para determinar el sexo en aves?

    -El método más fiable es la prueba de ADN, que analiza las secuencias de los cromosomas sexuales para clasificar a un ave como macho o hembra.

  • ¿Qué ventajas tiene el sexado mediante ADN en aves?

    -El sexado por ADN es 100% fiable, no es invasivo, se puede realizar a cualquier edad del ave y los resultados son rápidos.

  • ¿Cómo se determina la paternidad en equinos usando análisis genéticos?

    -Se comparan los marcadores genéticos del presunto padre y del potrillo. Al menos la mitad de la información genética del potrillo debe coincidir con la del padre para confirmar la paternidad.

  • ¿Qué tipo de muestra se prefiere en casos de abigeato o robo de ganado?

    -En casos de abigeato, la muestra utilizada dependerá de la disponibilidad. Puede ser pelo, tejido muscular o manchas de sangre.

  • ¿Qué procesos se realizan en el laboratorio para analizar las muestras genéticas?

    -Las muestras se someten a extracción de ADN, amplificación mediante PCR y análisis en un equipo de electroforesis capilar para detectar los genes de interés y los marcadores genéticos.

  • ¿Por qué es importante una correcta cadena de custodia en el análisis genético?

    -La cadena de custodia garantiza la confidencialidad, la responsabilidad del manejo de las muestras y la validez de los resultados obtenidos en el laboratorio.

  • ¿Qué beneficios aporta la tipificación por ADN a la industria ganadera?

    -Permite seleccionar animales con mejores características productivas, como la capacidad de producir carne de calidad o leche, lo que añade valor económico al ejemplar.

Outlines

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🔬 Revolución en genética molecular

En los últimos 15 años, la biología molecular ha experimentado un gran desarrollo, especialmente en el campo de la genética molecular. Herramientas como los marcadores genéticos ahora están disponibles para propietarios y criadores, ofreciendo una identificación infalsificable de animales valiosos. Los análisis genéticos en mamíferos, especialmente equinos, requieren una muestra biológica fácil de obtener, como el pelo, que cumple con los requisitos de disponibilidad y facilidad de manejo.

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🐦 Identificación de sexo en aves por ADN

En algunas especies de aves, el sexo no puede determinarse externamente. El análisis de ADN es el método más fiable para identificar el sexo, examinando los patrones de secuencia en los cromosomas sexuales. Este procedimiento es rápido y no invasivo, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para criadores de aves, especialmente para identificar el sexo de ejemplares jóvenes o especies sin dimorfismo sexual claro.

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🐄 Muestras de ADN en bovinos

La muestra de pelo es ideal para el análisis molecular en bovinos debido a su bajo riesgo de traumatismo y transmisión de enfermedades. Al llegar al laboratorio, la muestra se procesa mediante una cadena de custodia estricta, y los datos del ejemplar se ingresan en un software especializado que facilita la individualización genética para la detección de genes de importancia económica.

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🧬 Procedimiento de análisis genético

El análisis molecular se realiza mediante la extracción de ADN a partir de muestras de pelo utilizando reactivos que aíslan la molécula. Posteriormente, mediante la técnica de PCR, se amplifican los marcadores genéticos de interés. Estos marcadores permiten diferenciar a un ejemplar de otro y detectar genes relevantes para la producción, como la calidad de carne o leche.

20:04

🔍 Comparación de ADN para paternidad

La comparación genética entre un potro y un presunto padre se realiza mediante la coincidencia de al menos la mitad de la información genética en múltiples marcadores. El análisis debe mostrar que el potro hereda un alelo compartido con el padre en cada marcador para confirmar la paternidad. Este proceso se realiza con un mínimo de 15 a 18 marcadores genéticos.

Mindmap

Keywords

💡Biología molecular

La biología molecular es una rama de la ciencia que estudia las bases moleculares de la actividad biológica en las células. En el video, se menciona como un campo que ha experimentado un gran desarrollo en los últimos 15 años, lo que ha generado avances importantes en áreas como la genética molecular.

💡Marcadores genéticos

Los marcadores genéticos son herramientas que permiten identificar variaciones en el ADN de los individuos. En el video se mencionan como una tecnología valiosa con aplicaciones en la identificación y la genealogía de animales, particularmente en equinos y mamíferos, lo que asegura la precisión de su descendencia.

💡Extracción de ADN

La extracción de ADN es el proceso mediante el cual se obtiene material genético de una muestra biológica. En el video, se describe cómo se extrae ADN de los pelos de un animal para análisis genéticos, asegurando que el folículo piloso esté intacto.

💡Genotipificación

La genotipificación es el proceso de determinar las diferencias genéticas entre individuos mediante el análisis de marcadores genéticos. En el video, este proceso se utiliza para identificar la paternidad y otras relaciones de parentesco en animales, como los equinos.

💡PCR (Reacción en cadena de la polimerasa)

La PCR es una técnica molecular utilizada para amplificar fragmentos específicos de ADN. En el video, se utiliza para multiplicar millones de veces los segmentos de ADN de interés, permitiendo detectar los marcadores genéticos necesarios para la identificación y análisis genético de los animales.

💡Dimorfismo sexual

El dimorfismo sexual se refiere a las diferencias físicas entre machos y hembras de una especie. El video explica que, en algunas aves, no es posible determinar el sexo a simple vista debido a la falta de dimorfismo, por lo que se recurre a pruebas de ADN para determinar si un ejemplar es macho o hembra.

💡Cadena de custodia

La cadena de custodia es un proceso que asegura la integridad y confidencialidad de las muestras biológicas desde su recolección hasta su análisis en el laboratorio. El video menciona que la muestra de ADN, como los pelos de un equino, debe ser manipulada bajo una cadena de custodia rigurosa para garantizar la validez de los resultados.

💡Sexaje de aves

El sexaje de aves es el proceso de determinar el sexo de un ave, ya que muchas especies no presentan diferencias morfológicas externas que permitan identificar si son machos o hembras. En el video se explica que este análisis puede realizarse mediante pruebas de ADN utilizando plumas como muestra.

💡Alelo

Un alelo es una de las formas alternativas de un gen en una posición específica en un cromosoma. En el video, se explica cómo los análisis de ADN en animales comparan los alelos presentes en el ADN del padre, madre y descendencia para confirmar la relación biológica.

💡Electroforesis capilar

La electroforesis capilar es una técnica utilizada para separar moléculas, como fragmentos de ADN, según su tamaño y carga. En el video, se menciona como un paso clave en el análisis genético de los marcadores de ADN, donde las moléculas migran a través de un capilar y se detectan por un rayo láser.

Highlights

La biología molecular ha experimentado un gran desarrollo en los últimos 15 años, impulsando avances en genética molecular.

Se han desarrollado herramientas valiosas como los marcadores genéticos, con aplicaciones múltiples y disponibles para criadores y propietarios de animales.

La identificación genética infalsificable aumenta el valor de un animal valioso para la reproducción y su descendencia.

El análisis genético en mamíferos, como equinos, requiere una muestra de ADN fácil de obtener y sin causar traumas al animal, como el uso de pelo.

La muestra de pelo con su raíz es ideal para obtener ADN confiable en análisis genéticos.

Los análisis genéticos permiten verificar la paternidad y relaciones de parentesco en animales, siendo esenciales para el valor reproductivo.

En aves sin dimorfismo sexual visible, el ADN es el método más confiable para determinar el sexo.

La prueba de ADN en aves es 100% fiable, rápida, no invasiva y aplicable a ejemplares de cualquier edad.

El ADN puede determinar no solo la paternidad, sino también predisposiciones genéticas a enfermedades o capacidades productivas en animales.

El análisis de ADN es crucial para la selección genética adecuada en mamíferos, como bovinos y equinos.

El proceso de extracción de ADN utiliza una serie de reactivos para aislar la molécula de ADN desde el folículo piloso.

Los análisis de ADN permiten identificar variaciones genéticas en marcadores específicos del genoma que diferencian a los ejemplares.

La técnica de PCR permite amplificar segmentos de ADN para detectar genes de interés y verificar la individualidad genética.

El análisis genético mediante electroforesis capilar, utilizado en proyectos como el genoma humano, detecta y compara variaciones genéticas.

Los laboratorios de identificación genética deben cumplir con estrictas normas internacionales de calidad, confidencialidad y cadena de custodia.

Transcripts

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el gran desarrollo que ha experimentado

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la biología molecular Durante los

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últimos 15 años ha conducido a una

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Revolución en muchos Campos ligados a

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esta entre ellos la genética molecular

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se han desarrollado valiosas

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herramientas como son los marcadores

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genéticos cuyas aplicaciones son

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múltiples a corto plazo y ya disponibles

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para propietarios criadores y clubes de

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raza animal la posibilidad de disponer

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de una identificación completamente

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infalsificables

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de su

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ejemplar cuando un animal resulta muy

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bien valorado para determinadas

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características su valor como

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reproductor aumenta considerablemente y

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de la misma forma su descendencia tiene

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valor añadido de ahí el gran interés

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para garantizar su identificación o la

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genealogía del

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animal los análisis genéticos en equ

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equinos y en general en los mamíferos

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requieren de una muestra biológica que

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sirva de fuente de ADN Esta debe tener

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disponibilidad ser fácil de tomar no

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requerir entrenamiento y no representar

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traumas potenciales para el ejemplar

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todos estos requisitos Los cumple la

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muestra de pelo que cuando se toma con y

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adecuada cadena de custodia se convierte

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en la muestra ideal aunque no va a ser

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la

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[Música]

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única mi nombre es Gustavo Villa soy

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médico veterinario de la Universidad de

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Antioquia el día de hoy Les voy a

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mostrar Cómo se realiza la extracción de

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muestras de ADN en

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equinos los pasos básicamente son

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después de haber elegido el animal que

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se va a muestrear

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eh el lavado de la cola La idea es

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disminuir las los contaminantes en la

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muestra luego se procede el veterinario

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a lavarse las manos La idea es que quede

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en un ambiente higiénico aséptico aunque

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no logremos a tener en el medio un

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ambiente estéril

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eh después de lavado nos ponemos guantes

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después de los guantes vamos a pasar ya

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con la cola debidamente lavada a extraer

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los pelos importante saber que los pelos

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no se pueden cortar deben arrancar para

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poder tener una buena muestra donde

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extraigamos folículo piloso o lo que

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llamamos raíz de la raíz del pelo donde

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es allí donde va vamos a tener la

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muestra de ADN después de tener más o

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menos debemos estraer entre 30 y 40

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pelos aunque con hablan de que con 15

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pelos tendría una muestra confiable

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después de extraer los pelos eh

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procedemos a pagarlos a unos sobres que

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están con el mismo consecutivo y donde

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va la información del animal

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correspondiente con los con su

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respectivo padre y madre La idea es

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meter la misma cantidad de muestra en

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cada sobre este sobre ya se se manda al

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laboratorio en el laboratorio

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eh se encargan de procesarla allí lo que

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hacen es más o menos cuadrar de entre 9

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y 12 alelos del cromosoma del animal

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esos alelos los van a comprar con una

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base de datos ya pertinente que tienen

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sobre el padre y la madre ya miran si

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son si es positiva negativa Ah en la

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comparación con el ADN paterno y materno

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se pasa a decir que si realmente Esa es

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la mamá de la yegua o el papá de la

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yegua la muestra a elegir va a depender

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del tipo de análisis que se quiera

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realizar y de la disponibilidad de la

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misma en Casos de abigeato la muestra a

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usar va a ser la disponible fragmentos

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de pelo muestra de elección tejido

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muscular manchas de sangre entre otras

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en caso de paternidad relaciones de

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parentesco y

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genotipificación se recurre a la muestra

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de pelo con bulb a lado nunca cortado

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aproximadamente de 20 a 30 pelos no

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obstante cualquier tejido que contenga

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células es fuente potencial de

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[Música]

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ADN

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[Música]

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en determinadas especies de pájaros y

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aves en general no es posible

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identificar el sexo de los individuos

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atendiendo a sus características

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morfológicas externas cuando esto ocurre

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la prueba de ADN Se presenta como el

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método de sexado más fiable la prueba

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analiza los patrones de secuencia de ad

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de los cromosomas sexuales para

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clasificar a un individuo concreto como

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macho o

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hembra el procedimiento más confiable

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para la terminación del sexo en las aves

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es por medio de las secuencias del ADN

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el cual se obtiene por medio de dos

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plumas que se les traen de las alas de

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esta estas alas luego son llevadas a una

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bosa plástica previamente identificada

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con el nombre del ave y la edad y y y

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luego llevas a un laboratorio donde allí

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lleva uno proceso y así se determina si

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el ave es una hembra o un macho efecto

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los criadores de aves necesitan conocer

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el sexo de las aves jóvenes para su

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destino reproductoras ponedoras aves de

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carne etcétera Por tanto se desarrollan

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diferentes métodos de sexaje para

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permitir a los criadores optimizar su

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actividad todos los métodos de sexaje se

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basan en observar las diferencias

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difícilmente perceptibles para un ojo no

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acostumbrado a este tipo de

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procedimiento se dice que una especie

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presenta dimorfismo sexual cuando

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existen diferencias visibles entre los

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machos y las hembras en dichas especies

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Este es el método más sencillo de sexaje

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en aves observar las diferencias entre

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ambos sexos para elegir una pareja por

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ejemplo el plumaje de los individuos

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jóvenes es muchas veces muy similar o

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idéntico a el de las hembras Por lo cual

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podemos confundir un individuo inmaduro

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con una hembra por último este método no

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nos permite diferenciar el sexo de los

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individuos de manera precoz puede ser

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necesario esperar incluso

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años el sexaje por cloaca consiste en

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levantar la cloaca del ave que alberga

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sus partes genitales y su ano y

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distinguir las diferencias sutiles que

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existen entre la musculatura de los

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machos y de las hembras se trata de una

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operación rápida menos de 4 segundos son

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necesarios para determinar el sexo del

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ave e indolora pero que necesita por

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parte del sexador haber adquirido una

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experiencia técnica difícil el sexaje

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por ala es todavía más rápido pero a

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diferencia del sexaje por cloaca solo

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puede practicarse sobre ciertas

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variedades de aves con dimorfismo sexual

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seleccionada por presentar desde su

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nacimiento rasgos externos plumaje de

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alas distintos según su

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sexo el sexado mediante la prueba de ADN

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tiene ventajas interesantes es fiable al

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100% se pueden sexar aves de cualquier

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edad no es invasivo ni agresivo con el

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animal es rápido los resultados se

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obtienen en pocos

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días

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desde el momento que las muestras llegan

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al laboratorio son sujetas a una cadena

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de custodia procedimiento que garantiza

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la confidencialidad y responsabilidad de

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las personas la fecha el tipo de muestra

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utilizada además de la documentación del

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proceso hasta entregar el resultado del

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Análisis Incluso se mantienen

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almacenadas por ciertos años o cuando la

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asociación de usuario Determine que se

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pueden

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descartar el ADN es la molécula que nos

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permite determinar eh muchos parámetros

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del individuo es decir va a sufrir

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enfermedades va a tener tendencia a

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tener limitaciones

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físicas en el caso de los mamíferos en

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este caso equinos bovinos y caninos nos

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permite determinar una serie de

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características que que nos van a decir

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si este ejemplar es hijo o no de otro

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que se está cuestionando si este

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ejemplar va a tener eh una muy buena

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capacidad productiva en cuanto a la

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leche o va a tener muy buena capacidad

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de producir eh carne con mucha calidad

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en su Teresa o en su marmoreo y por lo

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tanto el ADN va a ser esa molécula que

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me va a decir si este ejemplar va a ser

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y va a tener un valor agregado que me va

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a permitir seleccionar adecuadamente

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inmediato ganadero todo lo referente a

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una adecuada selección genética la

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muestra ideal para realizar el análisis

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molecular de las pruebas de

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identificación genética y pruebas de

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parentesco así como detección de genes

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de importancia económica en bovinos es

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la muestra de pelo ya que implica que no

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hay un traumatismo grande en el ejemplar

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y no hay posibilidad de generar

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enfermedades de transmisión por por

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traumas y salida de sangre de este esta

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muestra debe ser muy bien rotulada muy

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bien embalada y debe ser enviada al

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laboratorio en cuanto

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antes después de que se llega al

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laboratorio se procede a ingresar unos

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datos a lacadena de custodia de este

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laboratorio y debe ser ingresado todos

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los datos del ejemplar en cuanto a edad

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eh raza color

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eh especie de ser ingresados al Software

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que es diseñado para este tipo de casos

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para tener en la base de datos toda la

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información registrada y y digitalizada

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después de que se realiza esto este

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ejemplar de esta muestra es

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individualizado mediante un código que

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es ingresado al laboratorio y se procede

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a realizar allí el análisis molecular

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este análisis molecular incluye

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inicialmente una extracción de ADN esta

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extracción de ADN incluye unos métodos

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moleculares que permiten a partir del

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folículo piloso en este caso de pelo eh

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aislar el ADN mediante una serie de

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reactivos que dañan las células y hacen

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que el ADN sobrena en la

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solución esta solución de ADN es luego

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utilizada para hacer detección mediante

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un método molecular llamado

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amplificación del ADN de los partes del

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genoma que van a permitir eh determinar

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y detectar los genes de interés tanto

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para identificación e individualización

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de este ejemplar como para detectar qué

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genes de producción contiene este mismo

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ejemplar después de que se realiza eh la

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reacción de pcr o amplificación del ADN

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se procede llevarlo a un equipo llamado

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analizador genético el cual me va a

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permitir detectar en la pantalla de

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computador eh Cómo es genéticamente ese

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individuo Qué características tiene y

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puer así resolver el caso si es un caso

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de avato de ganado o intercambio o

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determinar qué genotipos tiene este

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individo en cuanto a sus genes de

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importancia

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económica

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aquí en esta área recibimos las muestras

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eh para su procesamiento y lo que

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hacemos Es una serie de pasos técnicos

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que consiste en la adición de diferentes

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reactivos eh Y realización de

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procedimientos para lograr que extraer

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el ADN de las muestras

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el resultado del procedimiento de

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extracción de ADN es la obtención de una

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solución acuosa de

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aproximadamente 100 ul la décima parte

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de 1 mm que contiene las moléculas de

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ADN el éxito del procedimiento va a

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depender de la calidad del ADN aislado

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Esto es lo más limpio y libre de

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proteína posible de lo cual va a

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depender los análisis posteriores cuando

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se tiene la molécula de ad aislada y

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conservada se procede a analizar por

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medio de la técnica llamada reacción en

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cadena de polimerasa los sitios en el

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ADN que nos van a brindar la posibilidad

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de diferenciar un ejemplar de otro estos

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sitios son llamados marcadores genéticos

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los cuales están localizados a lo largo

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de todo el genoma y son diferentes entre

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los individuos es decir el mismo sitio

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puede variar de una un ejemplar a otro

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el procedimiento de psr permite mediante

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una reacción enzimática detectar los

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marcadores genéticos en el ADN y separar

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y multiplicar millones de veces este

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segmento de interés que nos permitirá

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saber las variantes también llamados

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alelos que posee el individuo en su

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información genética para los marcadores

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genéticos de

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interés el procedimiento de psr es

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necesario para que los equipos que se

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usarán más adelante detecten y analicen

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las variantes que tienen los ejemplares

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al final de este procedimiento tenemos

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una solución acuosa en la que se

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encuentran los fragmentos de ADN de los

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marcadores genéticos listos para ser

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analizados por un equipo

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especializado el procedimiento siguiente

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es llevar el producto de la psr a

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equipos de electroforesis capilar de

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Última Generación llamados a

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analizadores genéticos que fueron los

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usados por los grandes laboratorios en

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el mundo para llevar a cabo el proyecto

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genoma humano este análisis consiste en

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que el equipo transfiere o inyecta las

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muestras a un capilar de Aproximadamente

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50 cm de longitud o pun2 mm de diámetro

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a través de él las moléculas migran

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haciendo que las más pesadas migren más

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lentamente que las más pequeñas al final

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del capilar las moléculas pasan a través

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de una ventana la cual emite un rayo

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láser que excita las moléculas que pasan

play15:37

en ese momento esa excitación genera

play15:40

liberación de energía y una señal que

play15:43

está captada y almacenada por el equipo

play15:46

cuando esta muestra termina de migrar

play15:49

los datos de la misma son almacenados y

play15:52

se inicia el análisis de la siguiente

play15:57

muestra

play16:39

también el ADN es una fuente que me

play16:40

permite en otras especies animales como

play16:42

en aves determinar su sexo es decir

play16:45

naves que no tienen dimorfismo sexual en

play16:47

la cual durante toda su vida no hay una

play16:50

diferenciación de sexo ya sea por

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morfología por el tamaño por el color de

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las plumas el ADN me permite a partir de

play16:57

una sola pluma eh aislar ese ADN y

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determinar mediante el análisis de sus

play17:03

genes si es un macho o una hembra lo

play17:05

cual es muy importante a nivel de casa

play17:09

control de casa clandestina a nivel de

play17:11

conservación de especies en Vía de

play17:13

extinción eh a nivel de compra y venta

play17:16

de ejemplares exóticos y y y adorno para

play17:19

casas y todo eso que tiene un alto un

play17:21

alto valor a nivel

play17:27

comercial

play17:55

[Música]

play17:59

ya tenemos acá Todos los análisis que

play18:03

resultantes de todos los procedimientos

play18:05

moleculares que hicimos anteriormente

play18:07

entonces vemos aquí esta serie de

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llamaremos picos que son las señales que

play18:13

me permiten determinar la región del ADN

play18:17

que está

play18:19

detectada aquí tenemos un presunto padre

play18:22

un caballo presunto padre Aquí está el

play18:24

potrillo que queremos determinar si es

play18:27

si es no el hijo de este otro ejemplar

play18:31

En qué consiste la la la el análisis la

play18:34

interpretación consiste en que debemos

play18:37

encontrar coincidencia genética de la

play18:40

mitad de la información genética de los

play18:42

dos ejemplares que al menos el hijo

play18:44

tenga uno una variante que tenga el

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padre y que la compartan para poder

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decir que es el hijo biológico de ese

play18:53

presunto padre Entonces se procede a

play18:55

comparar cada uno de estos sitios que

play18:58

estoy señalando son marcadores genéticos

play19:02

cada uno de ellos puede tener uno o dos

play19:04

números dos números se llama

play19:06

heterocigótico un numerito se llama

play19:09

homocigótico es decir este presunto

play19:11

padre aquí en esta región del ADN la

play19:15

agrandar

play19:16

remos tiene un número 83 y un número 97

play19:20

ese ejemplar recibió un 83 del padre o

play19:23

la madre y 97 del padre o la madre y

play19:25

aquí vemos el presunto hijo de este

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cabalo

play19:28

encontramos que tiene un 97 repetido 97

play19:32

97 Qué quiere decir que hay coincidencia

play19:35

entre la información genética del

play19:37

presunto padre con la del hijo Hay

play19:39

evidencia de que es el hijo biológico

play19:41

procedemos a comparar así todo los

play19:44

marcadores

play19:45

genéticos que hemos

play19:48

hallado en ese segundo marcador genético

play19:51

el presunto padre es 127 135 y el hijo

play19:56

presunto hijo es 13

play19:59

hay otra evidencia de que ese 135 lo

play20:01

comparte con este individuo por lo tanto

play20:03

puede ser el hijo biológico Y así

play20:05

sucesivamente comparamos todos los

play20:07

marcadores

play20:08

genéticos y vemos para cada uno de ellos

play20:10

que hay coincidencia elijo para acá Este

play20:13

marcador genético es

play20:16

162 184 y el presunto padre es 160 184

play20:21

comparten este alelo

play20:24

184 para poder determinar que este

play20:29

potrillo Es realmente el hijo biológico

play20:31

de ese caballo tenemos que analizar

play20:34

mínimo de entre 15 a 18 marcadores

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genéticos y en todos ellos debe haber

play20:39

coincidencia que por lo menos la mitad

play20:41

de la información genética que tiene el

play20:42

hijo esté presente en el presunto padre

play20:44

para poder determinar qu es una

play20:46

paternidad comprobada a nivel

play20:49

[Música]

play20:52

genético las muestras analizadas En este

play20:54

procedimiento que hemos visto nos

play20:56

indican que la las muestras de plumas

play21:00

pertenecen en ambos casos a hembras

play21:03

vemos aquí la presencia de los dos genes

play21:05

Igual acá en el segundo ejemplar vemos

play21:07

la presencia de los dos genes que nos

play21:09

indican que ambos ejemplares son

play21:14

hembras los reportes y análisis

play21:17

genéticos que realiza un laboratorio de

play21:19

manipulación genética deben cumplir con

play21:22

altos estándares de calidad excelencia

play21:26

independencia de juicio objetividad

play21:29

imparcialidad y neutralidad científica

play21:32

respaldada por sellos de

play21:35

[Música]

play21:36

calidad un laboratorio de identificación

play21:39

genética para prestar sus servicios debe

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estar acreditado por la onac la norma

play21:45

internacional

play21:47

17125 Además estar habilitado por la

play21:51

dirección seccional de salud Pero además

play21:54

de estas exigencias tiene ejercicios

play21:57

internacionales colaborativos con otros

play21:59

laboratorios se debe cumplir con una

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estricta cadena de custodia de las

play22:04

muestras con una alta confidencialidad

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de la información con el personal

play22:09

altamente capacitado un control

play22:12

metrológico estricto y tener unos

play22:14

requisitos de espacios físicos según la

play22:18

[Música]

play22:19

normativa un laboratorio de

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identificación genética también debe ser

play22:24

certificado con la norma

play22:26

internacional ISO 9001 versión 2008 por

play22:31

el icontec e icunet el icunet es a nivel

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internacional el icontec es a nivel de

play22:39

Colombia también debe ser habilitado por

play22:42

la dirección seccional de salud Pero

play22:44

además de esto tenemos otros ejercicios

play22:46

de calidad colaborativos internacionales

play22:49

y otro ejercicio colaborativo de calidad

play22:54

nacional hay que aclarar que la

play22:56

tipificación por ADN no está fuera del

play22:58

alcance ni es una cosa de otro mundo Con

play23:01

El Avance tecnológico cada vez se

play23:04

utilizará más y más

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