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Ley de la distribución independiente de Mendel
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Ley de la distribución independiente de Mendel
21 Octubre 2016 | 2 mins | rivel_co Herencia

Muchos genes se clasifican en gametos independientes.

Los experimentos dihíbridos prueban las relaciones de dominancia entre los alelos en dos locus distintos. Los individuos con alelos diferentes de dos genes se cruzan; la proporción de rasgos en los descendientes, ofrece indicios acerca de los alelos.

Experimento de Mendel

Podemos recrear uno de los experimentos dihíbridos de Mendel, cruzando dos plantas de crianza verdadera para dos rasgos. Aquí tomaremos el color de la flor siendo A el color púrpura y a el color blanco. Y las alturas serían B para alta, y b para baja. Tendríamos entonces:

Progenitores P

En nuestro ejemplo, tenemos una planta original homocigota para flores moradas y tallos largos (AA BB) y una plata original homocigota para flores blancas y tallos cortos (aa bb).

Generación \(F_1\)

Generación \(F_2\)

Estos gametos pueden combinarse hasta en 16 maneras posibles cuando los dihíbridos se cruzan (Aa Bb x Aa Bb).

En un cuadro de Punett se vería así:

  AB Ab aB ab
AB AA BB AA Bb Aa BB Aa Bb
Ab AA Bb AA bb Aa Bb Aa bb
aB Aa BB Aa Bb aa BB aa Bb
ab Aa Bb Aa bb aa Bb aa bb

Por lo anterior, podemos decir, que cuando se cruzan dos dihíbridos, sus alelos pueden combinarse en 16 posibles maneras durante la fecundación. En este ejemplo, las 16 combinaciones dan lugar a cuatro fenotipos distintos. Nueve de las 16, son altas, con flores moradas, tres son bajas con flores moradas, tres son altas con flores blancas, y una es baja con flores blancas. La proporción de esos fenotipos es 9:3:3:1. Con más pares de genes, son posibles más combinaciones.

Con el tiempo, la hipótesis de Mendel recibió el nombre de ley de la distribución independiente. En términos modernos dice:

Los genes se clasifican en gametos independientes de otros genes.

Esta ley es válida para muchos genes en la mayoría de los organismos. Aunque hay excepciones.

Resumen