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EL MECANISMO DE LA HE:- ENCÍA 129 La cubierta amarilla de las semillas puede aparecer de tres maneras distintas: 1) cada progenitor aporta un alelo /{probabilidad de 1/2 x 1/2 = 1/4); 2) el progenitor masculino aporta el alelo Vy el femenino, el alelo y (probabilidad de 1/2 x 1/2 = 1/4);ó 3) el progenitor masculino aporta el alelo y y el femenino, el alelo /(probabilidad de 1/2 x 1/2 = 1/4). Cada uno de esos tres mecanismos contribuye a la probabilidad total de que se forme una semilla amarilla y, por tanto, sus probabilidades deben sumarse para determinar esa probabilidad total: 1/4 +1/4 +1/4 = 3/4. [Otra manera de ver esto es pensar en que el único genotipo que no produciría cubierta amarilla es el yy (cuya probabilidad es de 1/2 x 1/2 = 1/4); por consiguiente, la probabilidad de que aparezcan los demás genotipos (y por tanto, de que tengan semillas amarillas) es de 1 -1/4 = 3/4.] Puesto que la probabilidad de que aparezcan tallos cortos es de 1/4 y la de que se formen semillas amarillas es de 3/4, la probabilidad de que presenten simultáneamente los dos caracteres es de (1/4) (3/4) = 3/16. (Nota: éste es el mismo cálculo que hubiéramos empleado de haber tomado como punto de partida las probabilidades fenotfpicas.) 9.10 Suponga que las cruzas f, de ratones heterocigóticos en cuanto al alelo que determina la forma normal de la oreja (Γ) y un alelo mutante (t) que origina orejas torcidas produzcan 735 ratones con orejas normales y 265 con orejas torcidas. Determine, dentro de un grado de confianza de 0.05, si estos datos se ajustan a la ley mendeliana de la segregación de alelos dominantes y recesivos. 2 (La χ para un grado de confianza de 0.05 es 3.84.) Reconstruya el genotipo y el fenotipo de los progenitores de las siguientes descendencias. G representará el alelo gris y gel negro; fíes el alelo de ojo rojo y Λ el de ojo blanco. Machos: 3/8 gris, blanco; 3/8 gris, rojo; 1/8 negro, blanco; 1/8 negro, rojo Hembras: 3/8 gris, blanco; 3/8 gris, rojo; 1/8 negro, blanco; 1/8 negro, rojo Quizá a primera vista el problema parezca abrumador. Sin embargo, tomándolo por partes es fácil analizarlo y resolverlo. Examinemos primero el color del cuerpo. Si sumamos todas las categorías grises y las comparamos con la suma del grupo negro, en los machos y en las hembras ocurre por igual una proporción de 3:1. Esto sólo puede ser el resultado de una cruza híbrida: Gg x Gg: Por tanto, cada progenitor es heterocigótico y su fenotipo debe ser cuerpo gris. Examinemos ahora la situación del gen del color de los ojos ligado al sexo. Nótese que los machos tienen ojos blancos y ojos rojos (1:1). Puesto que el macho recibe su cromosoma X de la madre, es lógir co suponer que la madre debe poseer un X" y un X y que, por tanto, tiene ojos rojos. También las hijas exhiben una proporción 1:1 de ojos rojos respecto a ojos blancos. Si el padre fuera X", todas las hembras tendrían ojos rojos, pues todas recibirían del padre uno de sus cromosomas X, lo cual significa que todas tendrían por lo menos un alelo dominante para el color de los ojos. Por consir guiente, el padre debe ser X y tener ojos blancos. Resumiendo: Conforme a la ley de la segregación, cabría esperar una proporción 3:1 de ratones normales respecto a ratones con orejas torcidas. Si el tamaño de la muestra fuera de 1000 ratones, esto significaría 750 normales y 250 con orejas torcidas. Usando el análisis de la ji cuadrada Puesto que 1.2 es inferior a 3.84, los datos sí se ajustan a la segregación mendeliana normal. En este caso, la desviación respecto a la proporción esperada puede atribuirse al azar. Dicho en términos sencillos, ésta es una cruza híbrida en términos del color del cuerpo (proporción 3:1). Dado que todos los machos tienen los ojos r r blancos, la madre debe ser X X . Puesto que todas las hembras tienen los ojos rojos, el padre debe ser X". Por tanto, el resultado final es: 9.11 En Drosophila, el cuerpo gris (alelo silvestre) es dominante respecto al cuerpo negro (alelo mutante) y no está ligado al sexo, pues el gen del color negro se localiza en un autosoma. El ojo rojo (alelo silvestre) es dominante respecto al ojo blanco (alelo mutante) y sí está ligado al sexo, pues el gen del color del ojo está en el cromosoma X (no existe un alelo homólogo en el cromosoma Y). En Drosophila, el macho es XY y la hembra XX. Nótese que las proporciones de coloración del cuerpo son iguales en la descendencia masculina y femenina, ya que ese rasgo no está ligado al sexo. La herencia del color de los ojos es diferente en los descendientes masculinos y los femeninos porque el gen sí está en el cromosoma X.