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8/17/2019 Ciclo Celular Adn Herencia Selección de Imagenes
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Todas las imágenes se utilizan con fines exclusivamente didácticos.
BiologíaSelección de imágenes para acompañar el estudio
Unidad 4
Capítulo 2.- CICLO CELULAR, ADN Y HERENCIA
Figura 1. Fases del ciclo celular: interfase (G1, S-síntesis, G2) y división celular(mitosis o meiosis)
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Unidad 4 UBA XXI
Biología
Figura 2. Regulación del ciclo celular. Puntos de control del ciclo: punto de control en G1, puntode control en G2 y punto de control en M. (Gentileza S. Márquez)
Figura 3. Regulación del ciclo celular:quinasas dependientes de ciclinas (CDK) yciclinas. Las ciclinas tienen función de regulaciónsobre la actividad de las quinasas. La unión de lasciclinas a las quinasas desencadena:
a) la entrada a fase S (síntesis de ADN-Replicación) –Factor promotor de la Síntesisb) la entrada a división celular (Mitosis o Fase M) –Factor promotor de la Mitosis. (gentileza S. Márquez)
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Biología
Figura 4. Etapa S de interfase - duplicación o replicación de la molécula de ADN
Figura 5. La replicación del ADN essemiconservativa. Cada molécula de ADNestá constituida por una hebra “vieja” y una“nueva”. (gentileza S. Márquez)
Figura 6. Replicación con múltiples orígenes de replicación en eucariotas
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Figura 7. Replicación del ADN. Enzimas involucradas y presencia de una cadena “adelantada” yuna cadena “retrasada o rezagada” en el proceso de replicación.
Figura 8. Proceso general de la síntesis de lascadenas retrasadas y adelantadas. Formaciónde los Fragmentos de Okasaki
Figura 9. Replicaciónbidireccional a partir deun orígen de replicación
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Biología
Figura 10. Adición de nucleósidos trifosfatados (dATP,dGTP, dTTP, dCTP)complementarios a la hebra madre durante la replicación
División celular: mitosis y meiosis
Figura 11. División celular: mitosis y sus fases. Cariocinesis (división del núcleo): Profase,Prometafase, Metafase, Anafase, Telofase y Citocinesis (separación de las células)
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Figura 12. Esquema de la meiosis I: etapa reduccional (2n a n)
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Figura 13. Esquema del proceso de meiosis II: etapa ecuacional (de n a n)
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Biología
Figura 14. Separación decromosomas homólogos(meiosis I) y cromátideshermanas (meiosis II)
Figura 15. Crossing over o entrecruzamiento (recombinación genética) en profase Imeiótica
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Biología
Figura 16. Comparación de los procesos de mitosis y meiosis
Figura 17. Gametogénesis (formación de gametas –óvulos y espermatozoides-haploides)
17a. Espermatogénesis: formación de gametas en el sexo masculino
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17b. Ovogénesis: gametogénesis en mujeres
Herencia
Figura 18ª. Locus y genes alelos en cromosomas homólogos
Figura 18 b. Individuos homocigotas yheterocigas para una característica genética
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Figura 19. Formación de gametas haploides durante lameiosis (gametogénesis). Podés relacionar este esquema con elde la gametogénesis.
Figura 20a. Probabilidad de herencia de unacaracterística genética (gen o alelo) a partir de 2
padres Homocigotas (AA y aa).
Toda ladescendencia será heterocigoto: Aa
20b. Probabilidad de herencia de unacaracterística genética (gen o alelo) a partir dedos padres heterocigotas (Aa) para esacaracterística (podrían ser los del esquemaanterior)
Observá que las probabilidades estadísticas de la descendencia de la cruza de dos padres heterocigotosson 25 % de AA, 50% de Aa y 25 % de aa.
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Biología
Figura 21a. Formación de gametas y posibles descendencias: XX, XY. Herencia ligadaal sexo (a los cromosomas sexuales)
21b. Comosomas sexuales humanos: X e Y.Observá que el cromosoma X es un cromosoma más grande que el Y. Si llegara a presentarse una anomalíaen algún gen del segmento diferencial o heterólogo del cromosoma X no habría alelo para contrarrestarloen el cromosoma Y.
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21c. Herencia de una característica genéticaligada al sexo (gen para una característicaubicada en un cromosoma sexual) a partir deun padre dominante (XAY) y una madre
heterocigota (XA
Xa
)
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