Unidad
03

Bienvenida

La variabilidad genética es un fenómeno que ocurre todos los días en los distintos organismos vivos, sin embargo no siempre los podemos identificar sino que tenemos que esperar muchos años para que éstos sean observables, pero gracias a la variabilidad genética las especies han evolucionado para mejores características que permitan su sobrevivencia.

En esta unidad aplicarás los procesos que has estudiado en unidades anteriores en el fenómeno de variabilidad genética, el cual se lleva a cabo a través de numerosos mecanismos como las mutaciones y recombinaciones que analizarás. También es importante que conozcas varios de los principios y experimentos realizados por Gregor Mendel, quien estableció las bases para el estudio de la evolución y la variabilidad genética.

Competencia específica

Comprender la variabilidad genética mediante la descripción de los procesos que la desencadenan para explicar los procesos evolutivos.


Logros

  • Describir las leyes de Mendel involucradas en la descendencia.
  • Explicar la repercusión de las mutaciones en la síntesis proteica.
  • Identificar los fenómenos que generan variabilidad genética.
  • Deducir eventos evolutivos tomando en cuenta la variabilidad genética.

Contenido

Unidad 3. Variabilidad genética

  • 3.1 Principios de la variabilidad genética

    3.1.1 Concepto de variabilidad genética

    3.1.2 Leyes de Mendel

  • 3.2 Mecanismos de variabilidad genética

    3.2.1 Mutación genética

    3.2.2 Mecanismos de reparación

    3.2.3 Sobrecruzamiento

    3.2.4 Elementos genéticos móviles

Material de estudio

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Cierre

En esta unidad revisaste la importancia de la variabilidad genética para la sobrevivencia de una especie y su íntima relación con la evolución. Además, analizaste el papel de las mutaciones y otros mecanismos que son capaces de generar una mayor variabilidad, las cuales pueden utilizarse para la obtención de cepas de interés industrial que presenten mejores características.

También se relacionaron estos procesos con las Leyes de Mendel que permiten predecir cómo será el comportamiento hereditario de un carácter específico y cómo permiten diseñar estrategias de cruzamientos para obtener híbridos con mejores características sin tener que obtener organismos genéticamente mejorados.

Con esto concluimos con el conocimiento de las bases de la biología molecular, por lo que en la asignatura Biología molecular II aplicarás estos fundamentos en el desarrollo de distintas técnicas que permiten la manipulación de ácidos nucleicos y proteínas para diferentes fines.

Fuentes de consulta

Básica

  • Curtis, E., Barnes, S.N., Schnek, A. y Massarini. (2008) Biología. (7ª ed.) Argentina: Médica Panamericana. ISBN: 9789500603348
  • Gardner, E.J., Simmons, M.J., Snustad, D.P. (2002) Principios de Genética. (4ª ed.). México: Limusa Wiley. ISNB: 968-18-5305-9.
  • Klug W. S., Cummings M. R., Spencer C.A. (2008). España. Conceptos de Genética. Pearson Education.
  • Lodish, H., Berk, A., Zipursky, S.L., Matsudaira, P., Baltimore, D., Darnell, J. (2005) Biología Celular y Molecular. (5ª ed.), Argentina: Médica Panamericana. ISBN 9789500613743
  • Miller, K (2004). Biología. México: Pearson Prentice Hall. ISBN 0-13-115538-5.