lunes, 28 de marzo de 2011

Herencia mendeliana


Conceptos básicos
Genética: es la parte de la Biología que se ocupa del estudio de la herencia biológica e intenta explicar los mecanismos y circunstancias que rigen la transmisión de caracteres de generación en generación.
Gen: es el factor hereditario que controla un caracter. Es el fragmento de ADN que contiene información para un caracter.
Alelo o alelomorfo: son alternativas que puede poseer un gen y que cambia aspectos de un mismo caracter. El alelo no es algo físico.
Homozigoto: son dos alelos iguales para un mismo caracter y el individuo se dic que es de raza pura.
Heterozigoto: son dos alelos distintos para un mismo caracter. Se dice que el individuo es híbrido.
Los caracteres tienen un factor genético y otro medioambiental. El medio ambiente modifica el factor hereditario.
Genotipo: es el conjunto de factores hereditarios que posee un individuo (es el conjunto de genes)
Fenotipo: es el conjunto de caracteres hereditario que se expresan externamente (es la manera de manera de manifestarse el genotipo, después de haber actuado sobre él los factores medioambientales)
Locus: es el lugar que ocupa cada gen en el cromosoma.
Cada uno de los cromosomas de los individuos de una misma especie presenta el mismo número de genes y ocupan la misma posición dentro del cromosoma.
Herencia en animales diploides
En ellos la información genética está por duplicado (2n)
Una serie cromosómica es aportada por el gameto masculino y la otra serie la aporta el gameto femenino. La célula va a tener dos genes que van a regir a un caracter, son los alelos o alelomorfos y puede haber dos tipos de alelos: homozigotos (los dos alelos son iguales) o heterozigotos (los dos alelos son diferentes)
El caracter dominante se expresa siempre, mientras que el recesivo, sólo lo hace si va acompañado de otro recesivo.
Si los dos alelos tienen la misma fuerza, entonces puede haber dos casos:
  • Herencia intermedia: es la mezcla de los dos caracteres en la expresión. Ej: -->Flor Roja + Blanca = Rosa.[Author:JML]
  • Codominancia: comparten dominancia. Ambos alelos se expresan, pero independientemente. Ej: Flor Roja + Blanca = Roja y Blanca (un color haría de fondo y el otro serían manchas)
Leyes de Mendel
Siempre se cumplen, pero solo responden a caracteres regidos por un solo gen con dos formas alélicas y situados en cromosomas distintos.
Ley de la uniformidad de los híbridos
Cuando se realiza el cruzamiento entre dos individuos homozigotos, toda su descendencia es igual, híbridos u homozigotos.
Ley de la separación de los genes que forman la pareja de alelos
Esta ley sirve para interpretar los resultados de la F2.
Para saber en la proporción 3:1 si son homozigotos o heterozigotos, se utiliza el retrocruzamiento, que es cruzar un individuo de la F2 con un homozigoto recesivo, así se descubre si son o no -->homozigotos[Author:JML].
Ley de la herencia independiente de los caracteres
Cada caracter hereditario se transmite a la descendencia con independencia de los demás. Se trata de una transmisión con dos parejas de -->alelos[Author:JML].
Cuadro de Punnet
Esta ley se cumple cuando los caracteres están regidos por genes que están en distintos cromosomas. Si se encuentran asociados o ligados en un mismo cromosoma, no se van a poder separar ni recombinar independientemente. En estos casos es cuando no se cumplen las leyes de Mendel.
Alelismo múltiple
Existen caracteres que vienen determinados por más de dos alelos, pero los individuos presentan sólo dos de ellos ocupando los locus correspondientes en los cromosomas.
Sistema AB0: es el del sistema sanguíneo. Va a tener tres alelos A, B y 0 (IA, IB y i)
Los glóbulos rojos son células redondas que no tienen núcleo, la manera de reconocerse es por medio de las proteínas que tienen en la membrana. Si un organismo no tiene un tipo de proteína sanguínea y esta entra en él, va a reaccionar como antígeno.
Los individuos del grupo A, tienen la proteína tipo A, por lo que van a fabricar anticuerpos contra la proteína B (anti B) De igual manera le ocurre a los de grupo B, estos fabrican anti A.
En este caso, puede haber codominancia (existen individuos AB), estos no necesitan fabricar ningún tipo de anticuerpo, porque tienen las dos proteínas.
Si el genotipo que recibe un individuo es ii, entonces no tiene ninguna proteína, se dice que es grupo 0 y tiene que fabricar los dos tipo de anticuerpos. El caracter para el grupo 0 es -->recesivo[Author:JML].
Cambiar todos los carácter y caracteres por su equivalente agudo

Ciclo celular

El Ciclo Celular es el conjunto de etapas cíclicas que permiten la división de una célula eucarionte, la cual necesita la duplicación previa de sus organelos y material genético para que de la división resulten dos células hijas con igual cantidad de éstos.
El Ciclo celular se divide en tres etapas: Interfase, Mitosis y Citodiéresis o Citocinesis.
  • Interfase: Corresponde a la etapa del Ciclo celular en la que el material genético, o ADN, se duplica, al igual que algunos organelos celulares.

  • La interfase, a su vez, puede subdividirse en tres subetapas.
    Estas son la G1, S y la G2.
  • Período G1 (G, se refiere a gap, que significa intervalo): También llamado primera fase de crecimento. Esta etapa corresponde a la etapa posterior a la división celular y a la anterior a la duplicación del material genético.

  • En esta etapa, la célula proveniente de la división celular aumenta su tamaño, realizando todas las funciones necesarias para vivir. Además se sintetiza el material citoplasmático, especialmente proteínas y ARN. Muchas células detienen el ciclo celular en este periodo, comenzando su diferenciación y entrando a un periodo llamado G0.
  • Período S: Es la etapa más extensa y más compeja de todo el ciclo celular, ya que es cuando se produce la síntesis del material genético, el que será repartido equitativamente en etapas posteriores. Al finalizar esta etapa, el núcleo celular contiene el doble de proteínas nucleares y ADN que al comienzo.

  • Período G2: También llamado segunda fase de crecimiento, en la cual se sigue sintetizando proteínas y ARN, y donde se producen cambios en la estructura celular, los cuales son necesarios para el comienzo de la siguiente etapa, la mitosis.

  • Mitosis: Corresponde a la etapa del ciclo celular en la cual el material genético ya duplicado es repartido equitativamente.

  • Al igual que la interfase, la mitosis tambien se subdivide en subetapas. Esta vez son cuatro: Profase, Anafase, Metafase y Telofase.

  • Profase (del griego pro, que significa antes) : En la primera etapa de la mitosis podemos distinguir el material genético duplicado, que se encuentra en las cromatinas, la cual comienza a enrollarse y acortarse, dando origen a los cromosomas. En esta etapa los cromosomas son estructuras dobles, formadas por dos cromatides que se mantienen unidas por un estrangulamiento en el centro llamado centrómero.

  • También el posible distinguir la dispersión del nucleolo y la desaparición de la membrana nuclear, además de la migración de los centriolos a los polos de la célula. Junto con lo anterior, también es posible observar fibras formadas por los centriolos , algunos de los cuales cruzan las células atravezando los centrómeros, formando los husos mitóticos.

  • Metafase (del griego meta, que significa mitad). Esta etapa comienza con la aparción de los husos mitóticos o acromáticos, en los cuales son insertados los cromosomas por medio de los centrómeros y se van desplazando hasta lograr la alineación en el plano central del citoplasma, llamado plano ecuatorial. Luego comienza la división del centrómero, la que permitirá la separación de los cromosomas.

  • Anafase (del griego ana, que significa nuevo), En esta estapa el centrómero se divide, dando origen a dos cromosomas “hijos” formados por una cromátida. Los centrómeros emigran en dirección de los husos mitóticos hacia polos opuestos de la célula, arrastrando cada uno a una cromátida.

  • Esta etapa es crucial, ya que es aquí cuando ocurre la distribución del material genético para las células hijas.

  • Telofase (del griego telo, que significa fin). En esta etapa finaliza la migración de los cromosomas hijos a los polos celulares. Desaparece el huso mitótico, los cromosomas se desenrollan volviendo a tomar la forma original. Comienza a formarse la membrana nuclear para aislar las copias del material genético, junto con la reorganización de los nucleolos.

  • Al final de esta etapa es posible ver una célula binucleada, es decir, que contiene dos núcleos.






  • Citocinesis o citodiéresis. Corresponde a la última etapa del ciclo celular, en la cual se reparte equitativamente el material citoplasmático, dando como resultado la formación de dos células hijas idénticas a la madre.

  • Colera.

    Es una infección del intestino delgado que ocasiona una gran cantidad de diarrea acuosa.

    Causas

    El cólera es causado por la bacteria Vibrio cholerae. La bacteria libera una toxina que causa aumento de la secreción de agua en los intestinos, lo cual puede producir diarrea profusa.
    El cólera ocurre en lugares con condiciones sanitarias deficientes, hacinamiento, guerra e inanición. Los lugares comunes para el cólera abarcan:
    • África
    • Asia
    • India
    • México
    • América Central y del Sur
    Las personas contraen la infección ingiriendo agua o alimentos contaminados.
    Un tipo de bacterias vibrio ha sido igualmente asociado con mariscos, especialmente ostras crudas.
    Los factores de riesgo abarcan:
    • La exposición al agua para beber contaminada o sin tratamiento.
    • Residir o viajar a áreas donde hay cólera.

    Síntomas

    Nota: los síntomas pueden variar de leves a severos.

    Pruebas y exámenes

    Los exámenes que se pueden hacer abarcan:

    Tratamiento

    El objetivo del tratamiento es la reposición de líquidos y electrolitos perdidos a través de la diarrea. Dependiendo de su estado, se le pueden administrar líquidos en forma oral o a través de una vena ( intravenoso). Los antibióticos pueden acortar la duración de los síntomas de la enfermedad.
    La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado una solución rehidratante oral que es más barata y más fácil de usar que el típico líquido intravenoso. Esta solución de azúcar y electrolitos se está utilizando ahora a nivel internacional.

    Pronóstico

    La deshidratación severa puede ocasionar la muerte. La gran mayoría de los pacientes puede lograr una recuperación total si se les suministra líquidos adecuadamente.

    Posibles complicaciones

    • Deshidratación severa
    • Muerte

    Cuándo contactar a un profesional médico

    Consulte con el médico si:
    • Presenta diarrea acuosa severa.
    • Tiene signos de deshidratación, incluyendo:
      • resequedad en la boca
      • piel seca
      • ojos "vidriosos"
      • letargo
      • ausencia de lágrimas
      • pulso rápido
      • disminución o ausencia de orina
      • ojos hundidos
      • sed
      • somnolencia o cansancio inusuales

    Prevención

    Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos no recomiendan vacunas contra el cólera para la mayoría de los viajeros (no hay disponibilidad de una vacuna como tal en los Estados Unidos).
    Los viajeros siempre deben tomar precauciones al beber agua o ingerir alimentos, incluso si están vacunados.
    Cuando se presenten brotes de cólera, todo el esfuerzo debe dirigirse a obtener agua y alimentos limpios así como buenas condiciones de salubridad, porque la vacuna no es muy efectiva para controlar tales brotes.

    Nombres alternativos

    V. cholerae; Vibrio

    domingo, 13 de marzo de 2011

    La ley antitabaco comienza a surtir efecto

    El tabaquismo es uno de los principales problemas que enfrentan las sociedades a nivel mundial. En diferentes países se han tomado diversas medidas para disuadir el consumo de cigarrillos, siendo el principal bastión de esta batalla la ley antitabacoque impide fumar en lugares públicos cerrados.
    En España la aplicación de esta normativa ha sido muy efectiva en sus primeros meses. Según los especialistas del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, la ley beneficia a aquellos fumadores que deseaban dejar el cigarrillo pero que no eran favorecidos por el contexto social.
    Además indicaron que los fumadores suprimen la necesidad de tabaco al encontrarse en un bar o restaurante y no ver a otras personas con un cigarrillo en la mano. También hay que mencionar que el hecho de tener que salir afuera para fumar resulta molesto (especialmente cuando hace frío) y también influye en que las dosis de tabaco se reduzcan.

    TEORIA DEL ENVEJECIMIENTO, UN NUEVO ENFOQUE

    Un investigador singular de la Universidad de Cambridge, Aubrey De Grey, está convencido de haber encontrado la fórmula teórica que pueda permitir que los seres humanos vivamos durante miles de años. O para siempre. De Grey ha planificado el rumbo de sus investigaciones de forma tan detallada que su opinión es que podrá lograr su objetivo - descubrir el secreto de la vida eterna - en los próximos 25 años.

    Este mes la revista Technology Review publica una larga entrevista con este investigador, cuyo enfoque sobre el problema de longevidad tiene mucho que ver con la ingeniería de células y moléculas. De Grey no es biólogo, sin ingeniero informático. Pero lleva 15 años inmersos en investigaciones sobre la biología humana, y ya ha publicado trabajos avalados por científicos especializados en la materia, con descubrimientos sobre el comportamiento de las células humanas hasta ahora desconocidos, específicamente sobre las mutaciones genéticas que se producen en el interior de la mitocondria.

    En el año 2000, el investigador se dio cuenta de que "el envejecimiento se puede describir como un conjunto razonablemente pequeño de cambios moleculares y celulares cumulativos y finalmente patogenicos en nuestro cuerpo, cada uno de los cuales es potencialmente reparable". A partir de este momento, decidió que si es posible conocer todos los componentes de la variedad de procesos que causan el envejecimiento de los tejidos de animales, también podrá ser posible diseñar remedios para evitarlo.

    De Grey cree que existe siete ingredientes distintos en el proceso de envejecimiento, y que nuevos avances en el campo de biología molecular podrán un día ofrecer nuevas tecnologías que permitan manipular dichos ingredientes. Su opinión sobre la existencia de solo siete ingredientes se basa en el hecho que no se ha descubierto ningun ingrediente nuevo durante los últimos 20 años, a pesar de grandes avances en la investigación sobre biogerontología (el nombre utilizado para biología del envejecimiento).