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jueves, 10 de octubre de 2019

Sexaje embrionario

Se que parece sacado de la ciencia ficcion, pero ya se lleva mas de dos decadas haciendo en el caso del ganado bovino. Con un periodo de gestacion tan alto y una probabilidad de fracaso tan alto en la determinacion genetica dejada al azahar, el ganadero siempre busca el mejor rendimiento por un menor costo. En muchos casos lo que se busca es seguir la linea de la genetica de la hembra donada por sus cualidades, es decir por su fenotipo y para ello lo que se pretende es obtener el mayor numero de esa hembra posible. La vaca donadora cede los embriones en estado de bastocito de forma que ya se puede producir el sexaje entre los que daran como resultado macho y los que daran hembra. En este caso seleccionamos a las hembras y las llevaremos a la receptora, normalmente una hembra que tiene las mejores caractericticas de cria. Esto aunque no sea genetica tambien influye debido a que el entorno del zigoto hara un buen desarrollo. 

El sexaje se realiza obteniendo el ADN del bastocito de manera que no dañemos el embrion pero si que tengamos su material genetica. Una vez obtenido lo analizamos para ver que genes muestran y asi poder ser sexados, si esta practica se hace correcta sabremos cual dar macho y cual hembra con lo que podemos sexar al  embrion y obtener los resultados que queramos. 

sábado, 5 de mayo de 2018

Mejoras en la biotecnologia ganadera

En muchos casos no se conoce cual es el limite en este campo, los pasos son cada vez mas grandes y conseguimos unos resultados de los que ni nos atreveríamos a mencionar. En el siglo pasado comenzamos con la inseminación artificial, con ello hemos conseguido que en una ganadería tengamos un porcentaje de éxito en fecundación altísimo, ademas de seleccionar el mejor rango de caracteres para nosotros. Seguidamente podremos hablar de la transferencia de embriones u óvulos fecundados. Con ello conseguimos que animales que tardan en desarrollar geneticamente mas tiempo, pero que tienen una gran capacidad de influencia no genética obtengan los mejores resultados. Ademas de ellos podemos tener partos múltiples, tener como vientres a las mejores y que ademas tengan la genética mejor, haciendo una selección increíble 

jueves, 18 de febrero de 2016

Inhenieria genetica en animales

  • Introducción
Desde el inicio de la genética el hombre siempre ha querido ser conocedor y manipulador de la expresión génica, siempre se ha querido a jugar a ser dios y poder crear nuevos organismos con mejoras que aumenten su supervivencia frente a los de su misma especie. Por eso nace la ingeniería genética con la que el ser humana estudia los genes, la expresión y la posible modificación de estos en su beneficio.

  • Ingeniería genética en animales
Las técnicas de genética molecular e ingeniera genética son utilizadas para determinar las relaciones evolutivas entre los organismos. Con ello se ha comenzado a estudiar lo que se denomina como huella dactilar de DNA que son fragmentos de DNA que nos dicen que emparentados o alejadas están unos organismos de otros.

Pero no solo usamos la ingenieria para esto, sino que con ello se están produciendo los denominados animales transgenicos. Esto es debido a que con la tecnología de ADN recombinaste y las técnicas de microinyeccion podemos administrar genes clonados a óvulos fecundados. Estos genes se incluirán en el genoma del animal y se expresaran según hayamos determinado. Con ello se busca la mejora en animales con el fin de una mayor productividad o un mayor desarrollo en beneficio de los humanos. 

martes, 6 de octubre de 2015

Plasmidos en clonacion


  • Introducción
Con el avance de la genetica se esta invirtiendo mucho en la investigación de la clonacion de genes que sean beneficiosos en los organismos y que den una mayor productividad o mejores reguladores. Para esta clonación se utilizan como vectores plasmidos, que son secuencias de ADN las cuales tienen en su interior toda la información necesaria para la produccion del gen deseado. 

  • Plasmido, vector de clonación
El plasmido es una secuencia de ADN de pequeño tamaño, con un origen de replicacion independiente de la maquinaria celular, que ademas produce muchas mas copias que cualquier otro regulador y que ademas es muy util por la posibilidad de incorporar un marcador. Estos plasmidos tienen la utilidad de poseer un gen que codifique una proteina, ya sea reguladora o no que actue sobre el mecanismo celular con el fin de alcanzar un mayor rendimiento en la célula. Con este sistema podemos diseñar proteinas que queden marcadas y poder aislarlas para nuestro beneficio. Este metodo es muy usado en celulas bacterianas. 

miércoles, 11 de marzo de 2015

Herencia Extracromosomica.


  • Introducción:
En la mayoría de los casos asociamos todo que es heredable a los genes que hemos recibido de nuestros padres.Sin embargo se ha demostrado que no es totalmente cierto que todo lo heredable dependa de los genes que se reciben. Ademas de los genes que se reciben tenemos una influencia citoplasmatica de la célula, es decir que el citoplasma de la célula es en parte responsable de algunos caracteres.

  • Herencia extracromosomica:
Como hemos mencionado anteriormente se suele cometer el error de asociar herencia con genes contenidos en los cromosomas del núcleo celular. Sin embargo, determinados orgánulos del citoplasma contienen ADN, independientemente del nuclear, con una información genética propia y que esta en el origen de la manifestación de determinados caracteres. Existen ademas factores citoplasmaticos heredables que puede afectar a la expresión de un genotipo determinado.

Si nos fijamos en el desarrollo del cigoto, tras la unión del ovulo y espermatozoide podemos ver que el ovulo aporta mas material citoplasmatico que el espermatozoide, con lo que el aporte extracromosomico es mayor en el caso del ovulo. Se conocen casos en los que el citoplasma actúa como factor ambiental, interviniendo en el genotipo, sin embargo este efecto no suele pasar mas halla de una generación o simplemente afectar al estado de larva. 


martes, 24 de febrero de 2015

Variabilidad Genetica


  • Introducción:
Para que la evolución tenga sentido a través de la selección natural es necesario que en las poblaciones existan caracteres que diferencien  a unos individuos de otros. El grado de variabilidad es mayor en las poblaciones de lo que se debía de esperar. Las mutaciones producidas sobre estos organismos, la recombinación genética que se produce durante la meiosis, la migración y la deriva genética que se produce al azahar son complementarios y provocan la variabilidad genética. 

  • Variabilidad genética:
Según las teorías darwinianas se considera un proceso transitorios por lo que se crea en las poblaciones una mayoría de individuos adaptados a las condiciones del medio. A partir de aquí las modificaciones en el medio harían que se seleccionara aquellos individuos capaces de adaptarse a las modificaciones en el ambiente.

Si nos basamos en la selección artificial vemos como se seleccionan los parentales buscando el carácter que deseamos en el y sus antecesores. Para cuantificar la variabilidad genética de una población solo debemos de fijarnos en las proteínas que se producen, si son diferentes entre los individuos esto quiere decir que también lo son los genes que la codifican. 


sábado, 20 de diciembre de 2014

Marcadores moleculares:


  • Introducción:
Desde los inicios de la genética el hombre ha pretendido conseguir los mejores resultados en los cultivos y en la crías de animales.  Desde el comienzo siempre se ha basado en el estudio de los genes que mejores resultados dan e intentar que estos estén siempre presentes e los organismos. La genética es el lenguaje de la naturaleza y el hombre quiere escribirlo.

  • Marcadores moleculares:
Los marcadores moleculares son biomoleculas que están asociadas con un rasgo genético de un organismo, y hace que para que este presente esta biomolecula, debe estar presente primero el gen. Podemos encontrar dos tipos de marcadores; los marcadores bioquímicos y los de ADN. Los marcadores bioquímicos comprenden  a las proteínas y a las isoenzimas, mientras que los de ADN son los que están involucrados en los procesos genéticos de hibridación o amplificación del gen. 

Con los marcadores moleculares conseguimos el estudio de las poblaciones, ya que una misma población suele presentar los mismos marcadores. Con estos estudios lo que se pretende es tener localizados esos marcadores y esos genes y si son de interés para el hombre introducirlos en los animales y plantas que se usan de cultivo.