NEW
Font size
WorksheetsTaller # 3: Leyes de Mendel
Total questions: 20
Worksheet time: 3600secs
Cuando un organismo hace gametos, cada gameto recibe solo una copia del gen, que es seleccionada al azar.
Ley de la Segregación
Ley de la distribución independiente
Ley de la Uniformidad
Establece que los alelos de un gen se distribuyen en los gametos de manera independiente a los alelos de otro gen.
Ley de la Segregación
Ley de la distribución independiente
Ley de la Uniformidad
Nos dice que si cruzamos dos razas puras para un determinado caracter, obtendremos hijos que serán iguales entre sí en términos fenotípicos o genotípicos y también, iguales al progenitor que presente el alelo dominante.
Ley de la Segregación
Ley de la distribución independiente
Ley de la Uniformidad
Cruza o cruce de un solo gen.
Cruce Monohíbrido
Cruce Dihíbrido
Cruce de Prueba
Cruzas con dos genes.
Cruce Monohíbrido
Cruce Dihíbrido
Cruce de Prueba
Se utiliza para determinar si un organismo con un fenotipo dominante es homocigoto o heterocigoto.
Cruce Monohíbrido
Cruce Dihíbrido
Cruce de Prueba
Establece que la probabilidad de que dos (o más) eventos independientes ocurran juntos se puede calcular multiplicando las probabilidades individuales de los eventos.
Regla del Producto
Regla de la Diferencia
Regla de la Suma
Se utiliza para calcular la probabilidad de que ocurra cualquiera de varios eventos.
Regla del Producto
Regla de la Diferencia
Regla de la Suma
En un cruzamiento de prueba, un padre con un fenotipo dominante, pero un genotipo desconocido se cruza con:
Un padre recesivo
Un padre dominante
Un padre heterocigoto
En un cruzamiento de prueba, ¿Cómo serán los descendientes si el padre con el genotipo desconocido es homocigoto dominante?
50 por ciento de los descendientes heredarán un alelo recesivo de ambos padres y tendrán el fenotipo recesivo.
Todos los descendientes resultantes tendrán al menos un alelo dominante.
50 por ciento de los descendientes heredarán un alelo dominante de ambos padres y tendrán el fenotipo dominante.
Todos los descendientes resultantes tendrán al menos un alelo recesivo.
En el ejemplo, el genotipo YY expresa un fenotipo:
Amarillo dominante
Amarillo recesivo
Amarillo heterocigoto
Verde dominante
Verde recesivo
En el ejemplo, el genotipo yy expresa un fenotipo:
Amarillo dominante
Amarillo recesivo
Amarillo heterocigoto
Verde dominante
Verde recesivo
En el ejemplo, cada padre homocigoto en la generación P produce solo un tipo de gameto.
Verdadero
Falso
En el ejemplo, la descendencia de F1 produce solo un tipo de gameto.
Verdadero
Falso
En el ejemplo, la autopolinización de la descendencia de F1 da como resultado una generación F2 con una relación de fenotipo:
3 a 1 de semillas verdes a amarillas.
3 a 1 de semillas amarillas a verdes.
2 a 2 de semillas amarillas a verdes.
4 a 0 de semillas amarillas
o 4 a 0 de semillas verdes
En el ejemplo, la descendencia de F1 es:
Homocigota dominante
Homocigota recesiva
Heterocigota
En el ejemplo, la autopolinización de la descendencia de F1 da como resultado una generación F2 con una relación de genotipo:
1:1:2 de semillas verdes a amarillas.
1:2:1 de semillas amarillas a verdes.
2:2 de semillas amarillas a verdes.
En el ejemplo, una de las tres plantas de guisantes con semillas amarillas de la F2 tiene:
Un genotipo dominante YY
Un genotipo heterocigoto Yy
Un genotipo recesivo yy
Dos de las tres plantas de guisantes con semillas amarillas de la F2 tienen:
El genotipo dominante YY
El genotipo heterocigoto Yy
El genotipo recesivo yy
La planta de guisantes recesiva homocigota de la F2 tiene:
El fenotipo amarillo y el genotipo YY
El fenotipo verde y el genotipo Yy
El fenotipo verde y el genotipo yy
