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El cruzamiento o cruzamiento externo es la técnica de cruzamiento entre diferentes razas. Esta es la práctica de introducir material genético no relacionado en una línea de reproducción. Aumenta la diversidad genética , reduciendo así la probabilidad de que un individuo esté sujeto a enfermedades o anomalías genéticas.

El cruzamiento es ahora la norma de la cría de animales más intencionada . El criador cruzado intenta eliminar los rasgos utilizando "sangre nueva". Con los rasgos dominantes, uno todavía puede ver la expresión de los rasgos y puede eliminar esos rasgos ya sea que se crucen, se reproduzcan en línea o se reproduzcan por endogamia. Con rasgos recesivos, el cruzamiento permite que los rasgos recesivos migren a través de una población. El criador cruzado entonces puede tener individuos que tengan muchos genes deletéreos que pueden expresarse por endogamia subsiguiente. En la actualidad, existe una gama de genes deletéreos dentro de cada individuo en muchas razas de perros. [1]

El aumento de la variación de genes o alelos dentro del acervo genético puede proteger contra la extinción por factores estresantes del medio ambiente. Por ejemplo, en este contexto, un reciente estudio de medicina veterinaria intentó determinar la diversidad genética dentro de las razas de gatos. [2]

Se cree que el cruzamiento es la "norma" en la naturaleza. [1] El cruzamiento en las plantas generalmente se impone por autoincompatibilidad .

El cruzamiento en hongos implica singamia entre células haploides producidas por individuos diploides separados. [3]

Se dice que los rasgos de la historia de vida aumentan la probabilidad de cruzamiento en hongos como la dispersión a larga distancia y la persistencia de la etapa haploide. Algunos estudios incluso muestran que los hongos favorecen el cruzamiento en comparación con otros tipos de apareamiento. En un estudio realizado con el hongo botón comercial, Agaricus bisporus , las poblaciones cruzadas de los hongos mostraron una mayor aptitud que las endogámicas en varios componentes de la aptitud. [4]

Los criadores se reproducen dentro de su grupo genético, intentando mantener los rasgos deseables y descartar los que son indeseables. Cuando comienzan a aparecer rasgos indeseables, se seleccionan parejas para determinar si un rasgo es recesivo o dominante. La eliminación del rasgo se logra mediante la reproducción de dos individuos que se sabe que no lo portan. [5]

Gregor Mendel utilizó el cruzamiento en sus experimentos con flores. Luego usó la descendencia resultante para trazar patrones de herencia, usando el cruce de hermanos y el retrocruzamiento con los padres para determinar cómo funcionaba la herencia. [6]

Charles Darwin , en su libro The Effects of Cross and Self-Fertilization in the Vegetable Kingdom , llegó a conclusiones claras y definidas sobre el beneficio adaptativo del cruzamiento exterior. [7] : 462 Por ejemplo, afirmó (en la página 462) que "la descendencia de la unión de dos individuos distintos, especialmente si sus progenitores han sido sometidos a condiciones muy diferentes, tienen una inmensa ventaja en altura, peso, vigor constitucional y fertilidad sobre la descendencia autofertilizante de uno de los mismos padres ". Pensó que esta observación era suficiente para explicar la reproducción sexual cruzada . Las desventajas de la descendencia autofecundada ( depresión endogámica) ahora se cree que se deben en gran parte a la expresión homocigótica de mutaciones recesivas deletéreas; [8] y se cree que las ventajas de aptitud de la descendencia cruzada se deben en gran medida al enmascaramiento heterocigoto de tales mutaciones deletéreas.

Ver también [ editar ]

Referencias [ editar ]

  1. a b Sharp, CA (26 de febrero de 1999). "La desventaja de la endogamia: es hora de un nuevo enfoque" . Canine-Genetics.com . Noticias de Double Helix Network Vol. VII, No. 1 (invierno de 1999). Archivado desde el original el 26 de enero de 2012.
  2. ^ "Genética felina" . Laboratorio de Genética Veterinaria de UC Davis. Archivado desde el original el 12 de marzo de 2009.
  3. ^ Billar, S .; López-Villavicencio, M .; Hood, YO; Giraud, T. (2012). "Tipos de sexo, cruzamiento y apareamiento: cuestiones sin resolver en hongos y más allá" . Revista de Biología Evolutiva . 25 (6): 1020–1038. doi : 10.1111 / j.1420-9101.2012.02495.x . PMID 22515640 . S2CID 25007801 .  
  4. ^ Xu, J. (1995). "Análisis de la depresión endogámica en Agaricus bisporus" . Genética . 141 (1): 137-145. doi : 10.1093 / genetics / 141.1.137 . PMC 1206712 . PMID 8536962 .  
  5. ^ David M. Hillis. "Consanguinidad, crianza en línea y cruzamiento en Texas Longhorns" . Universidad de Texas en Austin.
  6. ^ "Papel de Mendel (inglés - anotado)" . www.mendelweb.org .
  7. ^ "Darwin, CR 1876. Los efectos de la fecundación cruzada y auto en el reino vegetal. Londres: John Murray" . darwin-online.org.uk .
  8. ^ Bernstein H, Hopf FA, Michod RE (1987). "La base molecular de la evolución del sexo". Adv. Genet . Avances en Genética. 24 : 323–70. doi : 10.1016 / s0065-2660 (08) 60012-7 . ISBN 9780120176243. PMID  3324702 .