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EL MECANISMO DE LA HERENCIA proporción de plantas altas respecto a cortas que puede esperarse con las cruzas de prueba. Ese es, de hecho, el resultado que obtuvo Mendel, lo cual le permitió verificar su ley de la segregación, ley que tiene sus rafees en la intervención del azar para la distribución física de los alelos individuales. 127 Supóngase que los alelos no se segregan independientemente y que los gametos formados por la f, sólo son de dos clases: RY y ry. Entonces se tiene una cruza 9.4 Describa la segunda ley de Mendel en términos de los alelos que se segregan en forma independiente. En la f2 sólo pueden formarse dos clases fenotípicas y lo hacen en proporción 3:1. Dado que la f2 de Mendel consta de cuatro clases fenotípicas en proporción 9:3:3:1, es obvia ia distribución independiente de las diferentes categorías génicas. También resulta interesante que Mendel haya elegido siete caracteres cuyos genes están en cromosomas diferentes y que, por tanto, no están ligados. El juego haploide del chícharo de jardín consta de siete cromosomas, de modo que la probabilidad de que los genes de siete caracteres elegidos al azar se localicen en siete cromosomas diferentes es sumamente pequeña. Algunos geneticistas suponen que Mendel pudo haber ignorado los datos correspondientes a varios rasgos que no se apegaban a su segunda ley. A fin de ilustrar la distribución independiente de los alelos, estudiemos a la vez dos rasgos de la semilla: la forma (redonda o arrugada) y el color (amarillo o verde). Sean Η el alelo redondo, r el alelo arrugado, Ye\ alelo amarillo y y el alelo verde. Nota: R es dominante respecto a ry Vio es respecto a y. A continuación crucemos en la P, el dominante homocigótico de ambos caracteres con el homocigótico recesivo. Sólo es posible la formación de una clase de óvulos y espermatozoides (los gametos aparecen dentro de círculos): 9.5 Todas las plantas de la generación f, tendrán semillas redondas y amarillas y será heterocigóticas en ambos rasgos. Esta clase de genotipo se llama dlhíbrldo. Crucemos ahora la f,. Si hay distribución independiente, el dihlbrido producirá gametos con todas las combinaciones posibles [RY, Ry, rYy ry); si no hay distribución, una posibilidad es que el gameto que contiene el alelo R también contenga el V, mientras que la segunda clase de gameto presentará los alelos ry. Cuando Mendel efectuó la cruza de la f,, descubrió que las proporciones fenotfpicas de la f2 correspondían a una situación en la que cuatro clases de espermatozoides podían unirse con cuatro clases de óvulos: En efecto, Mendel obtuvo en la f2 una proporción de semillas de 9 redondas, amarillas : 3 redondas, verdes : 3 arrugadas, amarillas : 1 arrugada, verde. Si se observa cuidadosamente la anterior cuadrícula de Punnett se verá que esas son precisamente las proporciones que cabe esperar de una cruza en la que cada par de alelos distintos está en libertad de distribuirse de modo independiente. Cuando se cruzaron entre sí ratones domésticos de pelaje amarillo, la progenie exhibió pelaje ama rillo y no amarillo en una proporción de 2:1. Al cru zar ratones amarillos con no amarillos, el resultado fue una proporción 1:1 de los dos fenoti pos. La cruza de todos ios no amarillos entre sí produce una descendencia totalmente no amarilla. ¿Cómo se explica esto? Al parecer, éste es un caso en el que el pelaje amarillo es dominante y el pelaje no amarillo es recesivo. Los ratones no amarillos siempre producen descendientes no amarillos; esto indica que el rasgo es recesivo. La única anomalía es el comportamiento de los amarillos. Parecen ser heterocigóticos, mas no producen la proporción esperada de 3:1 de una cruza híbrida. La explicación es que el dominante homocigótico YY es una combinación letal, de modo que todos los individuos que la tienen mueren antes de nacer. Por tanto, todos los ratones amarillos sobrevivientes son heterocigótico-f. La cruza híbrida, que por lo general se traduce er; una proporción 3:1, se caracteriza en este caso por una proporción 2:1 debido a que en la contabilidad final no aparece el dominante homocigótico, el cual constituía el tercio faltan te del fenotipo dominante en la cruza. 9.6 En la gallina doméstica, el tipo de cresta depende de dos genes llamados rosa y chícharo, respectivamente. Cuando el alelo dominante R (rosa) se presenta junto con el dominante Ρ (chícharo), el resultado es la "cresta nogal". Los individuos