12.4: Cruces trihíbridos

Trihybrid Crosses
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Trihybrid Crosses

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02:27 min
April 07, 2021

Overview

Trihybrid Crosses

Some of Mendel’s crosses examined three pairs of contrasting characteristics. Such a cross is called a trihybrid cross. A trihybrid cross is a combination of three individual monohybrid crosses. For example, plant height (tall vs. short), seed shape (round vs. wrinkled), and seed color (yellow vs. green).

The F1 generation plants of a trihybrid cross are heterozygous for all three traits and produce eight gametes. Upon self-fertilization, these gametes have an equal chance to give rise to 64 different combinations of genotypes in the F2 generation. In cases like this, when there are more than two pairs of contrasting characteristics to be studied, a Punnett square is unwieldy and impractical. The forked line method can be used instead of a Punnett square to simplify predicting genotype and phenotype ratios.

While it is impossible to predict the actual number of individuals per genotype in the F2 generation, this method can predict the phenotypic ratio, 27:9:9:9:3:3:3:1. In a cross involving tall plants with round, yellow seed and dwarf plants with wrinkled, green seeds, one can expect to find 27 tall plants with round and yellow seeds, 9 short plants with yellow, round seeds, 9 tall plants with yellow, wrinkled seeds, 9 tall plants with green, round seeds, 3 short plants with yellow, wrinkled seeds, 3 short plants with green, round seeds, 3 tall plants with green, wrinkled seeds, and 1 short plant with green, wrinkled seeds.

Rules of Multi Hybrid Fertilization

There are rules to identify the gametes and genotypes of the offspring of the F1 and F2 generations, respectively. These rules apply to all the multi-hybrid crosses that obey the law of independent assortment and follow the dominant-recessive pattern. The number of gametes formed in F1 generation can be identified by using the 2n formula, where n is the number of heterozygous gene pairs. For example, breeding between XxYy and XxYy heterozygotes has n of 2. Thus, the number of gametes formed by the F1 heterozygotes will be 22, which is four.

Similarly, breeding between XXYy and XXyY heterozygotes has n of 1 because X is not heterozygous. Hence, the number of gametes formed by the F1 heterozygotes will be 21, which is 2. Similarly, the genotype of the F2 generation can be identified using the 3n formula.

Transcript

Mendel amplió aún más su investigación sobre las plantas de guisantes a cruces trihíbridos, donde los organismos varían en tres rasgos diferentes, por ejemplo, la altura de la planta -designada aquí con T mayúscula o minúscula-, la forma de la semilla mostrada aquí por el alelo R y el color de la semilla -delineado por la letra Y.

Una planta homocigota dominante en este cruce será una planta alta con semillas redondas y amarillas y el genotipo TTRRYY mayúscula. Una planta recesiva homocigota será una planta corta con semillas arrugadas, verdes y el genotipo en minúsculas ttrryy.

Cuando se cruzan estas plantas, todas las plantas de la generación F1 son trihíbridas, lo que significa que son heterocigóticas para los tres rasgos con el genotipo que se muestra aquí.

Las plantas de la generación F1 muestran el fenotipo dominante donde todas las plantas son… con semillas redondas…, amarillas.

Cuando hay tres pares de características contrastantes, un cuadrado de Punnet rápidamente se vuelve poco práctico porque hay 64 genotipos potenciales en la generación F2.

En tales casos, a menudo se usa el método de línea bifurcada en su lugar. Aquí, los heterocigotos F1 con tres pares de rasgos están dispuestos en tres filas, donde cada gen ocupa una fila.

Los alelos para la altura de la planta se colocan en la primera fila y se segregan en la proporción esperada de los cruzamientos monohíbridos, donde tres plantas son altas y una planta es baja.

Los alelos para la forma de la semilla se colocan en la segunda fila y se segregan en una línea bifurcada de manera similar, en una proporción de 3 a 1. El proceso se repite de nuevo en la tercera fila con los alelos para el color de la semilla.

Ahora los valores a lo largo de cada ruta bifurcada se multiplican para cada uno de los ocho resultados diferentes.

Por ejemplo, siguiendo la bifurcación más a la izquierda, tres por tres por tres es 27. Por lo tanto, entre los 64 genotipos potenciales para esta generación, hay 27 plantas altas con semillas redondas y amarillas.

Cada ruta se puede multiplicar posteriormente para encontrar las proporciones fenotípicas de toda la generación F2.

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