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Problemas específicos de mejoramiento genético.


Enviado por   •  31 de Octubre de 2017  •  Trabajo  •  2.356 Palabras (10 Páginas)  •  548 Visitas

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Introducción

El Mejoramiento Genético Animal es una rama de la Producción Animal que estudia la herencia de los caracteres de importancia económica de las distintas especies domésticas aplicando principios de biología, estadística, matemáticos y económicos, con el fin de encontrar estrategias óptimas de aprovechamiento de la variación genética existente en las distintas especies de animales, para maximizar su utilidad. (1). Esto nos dice que trabaja con conjunto de procesos que buscan aumentar la frecuencia de los genes o de combinaciones genéticas deseables en una población y que puede ser modificada a través de la selección o de los sistemas de apareamientos, con el fin de producir su mejoramiento genético por ello se desarrollan unos ejercicios específicos reconociendo los  aspectos cualitativos y cuantitativos del mejoramiento genético, manejando los métodos de desarrollo de  Hardy-Weinberg identificando las frecuencias genotípicas que se pueden expresar en función de las frecuencias alélicas, lo cual implica que la composición de los distintos acervos se puede expresar en términos de la descripción del grupo completo de alelos únicos presentes en el material genético  alélico dando  equilibrio a cada ejercicio, teniendo como finalidad la conservación de poblaciones;  asegurando la supervivencia por sus características genéticas ya registradas para uso económico potencial en el futuro.

Objetivo General

  • Desarrollar problemas específicos de mejoramiento genético.

Objetivos específicos  

  • Interpretar los problemas relacionados con genética de poblaciones y estadística aplicada al mejoramiento animal.
  • Justificar de forma precisa la respuesta a los problemas de mejoramiento genético.

Desarrollo de los problemas

  1. Problema.

¿QUÉ SÉ? Saberes previos

¿QUÉ QUIERO SABER? Metas de aprendizaje

1.Leyes de Mendel

1.Saber cuándo una población se encuentra en equilibrio genéticamente.

2.Genética clásica  

2. Saber aplicar la estadística en el mejoramiento genético.

3.Ley de Hardy- Weinberg

3.  Saber determinar la influencia de los efectos ambientales sobre la variabilidad fenotípica de carácter cuantitativo.

4. Medidas de tendencia central

4. Saber hallar las frecuencias alélicas en una población.

5.Medidas de variabilidad de dispersión

5. Saber hallar las frecuencias genotípicas en una población.

6. [pic 1]

6. Saber hallar la frecuencia de heterocigotos en una población.

  1. Problema. En una población humana en equilibrio de Hardy-Weinberg, la frecuencia de individuos afectados por una enfermedad autosómica recesiva es de 5 por cada 8000 individuos. ¿Cuáles serían las frecuencias alélicas (p de A y q de a) y las frecuencias genotípicas (AA, Aa y aa) en esta población?

Enfermos 5 por cada 8000 individuos

Frecuencias alélicas   [pic 2]

        

[pic 3][pic 4][pic 5]

Frecuencias genotípicas

[pic 6]

  1. Problema. Fedegán, lo encarga a Usted como zootecnista para que evalúe la siguiente situación:

Se pretende determinar de los toros probados por ASOCEBÚ en Colombia y por la Associação Zebu do Brazíl en Brasil la homogeneidad de la muestra para cada país de acuerdo a la concentración espermática/ml de cada toro. Esta concentración está dada en miles de espermatozoides.

Colombia: 30, 28, 27, 26, 29, 27, 32, 34, 31, 30, 29, 31, 36, 28, 27, 29, 34, 30, 29, 28, 27, 26, 2 4 , 25, 20,30, 32, 34, 37, 38, 31, 32, 34, 26, 25, 26.

Brasil: 27, 26, 27, 28, 29, 30, 24, 25, 26, 28, 27, 30, 30, 30, 32, 31, 34, 38, 27, 29, 27, 26, 32, 3 5 , 30, 26,30, 31, 32 ,28, 29, 30, 32, 35, 37.

¿Cuál de los dos países produce toros con concentración espermática más uniforme u homogénea)?.

Explique las razones

  1. Problema. La frecuencia en una población humana de una enfermedad resultado de un alelo

autosómico recesivo es del 4%. Suponiendo que la población está en equilibrio, determinar la

probabilidad de que una pareja sana tenga un hijo enfermo.

Frecuencias alélicas  

[pic 7]

[pic 8][pic 9][pic 10]

Frecuencias genotípicas

[pic 11]

Proporciones [pic 12]

  1. Problema.  En una granja de conejos se han encontrado 112 conejos AA, 338 Aa y 250 aa. Calcule las frecuencias genotípicas D (para AA), H (para Aa) y R (para aa). Averigüe las frecuencias alélicas p (para alelo A) y q (para alelo a). Indique el número de individuos AA, Aa y aa esperados en caso de equilibrio Hardy-Weinberg. ¿Se encuentra dicha población en equilibrio?

Frecuencias genotípicas[pic 13][pic 14]

D (AA) 112       H (Aa) 338        R (aa) 250          

[pic 15]

Frecuencias alélicas [pic 16]

Número de individuos AA, Aa y aa esperados, en caso de equilibrio Hardy-Weinberg.

Frecuencias esperadas

        [pic 17]

        [pic 18][pic 19][pic 20]

¿Se encuentra dicha población en equilibrio?

[pic 21]

[pic 22]

...

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