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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    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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    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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    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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    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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