curso genética (1)

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PROGRAMA DE GENÉTICA Unidad 1. La genética como la ciencia de la herencia I. La ciencia de la Genética. Conceptos básicos. II. Genética y clasificación. El siglo XXI, el siglo de la genética. IV. Organismos modelo. Unidad 2.Leyes de Mendel. Teoría cromosómica de la herencia. I. Principios básicos de la herencia de varios genes independientes. Herencia mendeliana. Principio de la segregación independiente. Cruce dihíbrido y polihíbrido. Teoría cromosómica de la herencia. II. Cuadrado de Punnett. III. Alteraciones cromosómicas. IV. La herencia de genes ligados. Ligamiento vs segregación independiente. Recombinación meiótica y mapeo genético. V. Genes situados en cromosomas sexuales y determinación del sexo Unidad 3. Relaciones de dominancia e interacciones alélicas I. Principio de segregación y concepto de dominancia II. Cruzamiento genético y la meiosis. III. Alelismo múltiple y alelos letales. Pleiotropía. Interacción génica: epistasias, nuevos fenotipos, otras modificaciones. Análisis de complementación. IV. Interacción génica en la variación continúa. V. Variación de la expresión fenotípica. Unidad 4. Herencia no mendeliana I. Efecto materno. II. Herencia epigenética. III. Herencia extranuclear.

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PROGRAMA DE GENÉTICA

Unidad 1. La genética como la ciencia de la herenciaI. La ciencia de la Genética. Conceptos básicos.II. Genética y clasificación. El siglo XXI, el siglo de la genética.IV. Organismos modelo.

Unidad 2.Leyes de Mendel. Teoría cromosómica de la herencia.I. Principios básicos de la herencia de varios genes independientes. Herencia mendeliana. Principio de la segregación independiente. Cruce dihíbrido y polihíbrido. Teoría cromosómica de la herencia.II. Cuadrado de Punnett.III. Alteraciones cromosómicas.IV. La herencia de genes ligados. Ligamiento vs segregación independiente. Recombinación meiótica y mapeo genético. V. Genes situados en cromosomas sexuales y determinación del sexo

Unidad 3. Relaciones de dominancia e interacciones alélicas I. Principio de segregación y concepto de dominanciaII. Cruzamiento genético y la meiosis.III. Alelismo múltiple y alelos letales. Pleiotropía. Interacción génica: epistasias, nuevos

fenotipos, otras modificaciones. Análisis de complementación.IV. Interacción génica en la variación continúa. V. Variación de la expresión fenotípica.

Unidad 4. Herencia no mendelianaI. Efecto materno.II. Herencia epigenética.III. Herencia extranuclear.

Duración: 10 horas. Practica de laboratorio 10 horas

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Unidad 5. Ligamiento y recombinación. Mapas de ligamientoI. Ligamiento.II. Detección de ligamientoIII. Genes ligados.IV. Bases física de la recombinación.V. Recombinación homóloga y modelo de HollidayVI. Mapa genético, marcadores moleculares.VII. Método de mapeo físico.

Unidad 6. Genética microbianaI. ADN bacterianoII. Transposones, plásmidos bacteriófagos.III. Transformación: fundamentos y aplicaciones.IV. Conjugación: fundamentos y aplicaciones.V. Transducción: fundamentos y aplicaciones.VI. Elementos genéticos de los virus.

Unidad 7. Variación en estructura y número de los cromosomas.I. Variaciones en la estructura: deleciones, duplicaciones, inversiones, translocaciones.II. Variaciones en el número de copia (CNV)III. Variaciones en el número de cromosomas: haploidía, poliploidía, aneuploidía.

Unidad 8. Transposición.I. Tipos de elementos transponibles.II. Mecanismos de transposición.

Duración 10 horas. Practica de Laboratorio 10 horas.

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Unidad 9. Caracteres cuantitativosI.Genética cuantitativa. Poligenes. II.Caracteres de variación discreta vs caracteres de variación continúaIII Número de genes y efecto de los genesIV. Análisis estadístico básico. V. Partición de la varianza fenotípicaVI. Componentes de la varianza fenotípica.

Unidad 10. Genética de poblaciones y genética evolutiva.I. Genética de poblaciones. La población mendeliana. Frecuencias alélicas y genotípicas. Equilibrio de Hardy-Weinberg.II. Variación genética: fuentes de nueva variación genética. Descripción y mantenimiento del polimorfismo. Variación observada dentro y entre poblaciones. Proceso de especiación. III. Deriva genética: efecto fundador y cuello de botella. IV.Selección natural. Modelos de selecciónV. Genética y evolución. Principios básicos de la evolución Darwiniana. VI. Origen de nuevos alelos. Tasa de evolución molecular. Evidencias de ancestros comunes en la evolución.

Duración 10 horas. Practica de Laboratorio 10 horas.