La genética moderna es el avance en el conocimiento de la genética y en especial de la biología molecular dio a paso a una nueva era la genómica , y a nuevos conceptos como transcriptoma , proteoma , metabloma , epigenoma , que permite el estudio de la estructura Organización y función en todos los genes y sus productos , así como de los mecanismos implicados . El material genético esta compuesto por ADN. El ADN , es el que conforma los factores hereditarios que identifico Mendel.
El inicio de los estudios de la genética moderna se remontan a inicios del siglo XX, con el redescubrimiento de las leyes mendelianas; pero en sí donde la genética tomará el camino de ciencia será en 1944, cuando se logre descubrir las bases moleculares de los cromosomas. En 1953, ocurre el hecho más significativo, el cual podría definírsele como el inicio de la genética moderna: el descubrimiento de la estructura helicoidal del ADN, por parte de Watson y Crick, siendo la base de toda la genética, ya que gracias a esto se pudo determinar que el ADN es quien posee toda la información hereditaria, y también se pudo saber el orden en que están organizados los ac. Nucleicos en las cadenas para así determinar el código genético.
1900 - 1944: Genética de la transmisión.
1944 - 1960: Estudio de la naturaleza y propiedades de los genes.
Mendel sentó las bases de la genética moderna, pero aun había muchas preguntas que dejo sin responder. ¿Qué son exactamente los factores dominantes y recesivos que determinan cómo lucen los organismos? ¿Cómo funcionan estos factores?
Desde los tiempos de Mendel, los científicos han descubierto las respuestas a estas preguntas. El material genético está compuesto por ADN. El ADN es el que conforma los factores hereditarios que identifico Mendel. Aplicando nuestros conocimientos modernos de ADN y cromosomas, podemos explicar los descubrimientos de Mendel y seguir construyendo a partir de estos. En este concepto exploraremos las conexiones entre el trabajo de Mendel y la genética moderna.
Recuerda que nuestro ADN está agrupado en cromosomas. Cada uno de nuestros cromosomas contiene una larga cadena de ADN que decodifica cientos, sino son miles, de genes. Cada uno de estos genes puede tener versiones ligeramente diferentes de individuo a individuo. Estas variantes de los genes se llaman alelos.
Por ejemplo, recuerda que para el gen de altura en las plantas de arvejas hay dos factores posibles. Estos factores son los alelos. Hay un alelo dominante para la altura ( T ) y un alelo recesivo para la falta de altura ( t ).
El genotipo es una manera de describir la combinación de alelos que un individuo presenta para cierto gen. Para cada gen, un organismo tiene dos alelos, uno de cada cromosoma de un par homólogo de
El fenotipo es la forma de describir los rasgos que puedes ver. El genotipo es como una receta para un pastel mientras que el fenotipo es el pastel hecho a partir de la receta. El genotipo expresa el fenotipo. Por ejemplo, los fenotipos de las plantas de arvejas de Mendel eran altas o bajas, o eran con flores purpuras o blancas.
¿Cuál es el fenotipo de una planta de arvejas que es homocigoto dominante ( TT ) para el rasgo de la altura? Alto. ¿Cuál es el fenotipo de una planta de arvejas que es heterocigótico ( Tt )? También es alta. La respuesta es sí, dos tipos de genotipos diferentes pueden resultar en el mismo fenotipo. Recuerda, el fenotipo recesivo solo se expresará cuando el alelo dominante esté ausente, o cuando un individuo es homocigoto recesivo ( tt ) ( Figura siguiente).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CK-12 (2021) Genética moderna. Recuperado de: https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-conceptos-de-ciencias-de-la-vida-grados-6-8-en-espanol/section/3.11/primary/lesson/gen%C3%A9tica-moderna/