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A diferencia de los plátanos culinarios , los plátanos silvestres tienen numerosas semillas grandes y duras.

El tipo salvaje ( WT ) es el fenotipo de la forma típica de una especie tal como ocurre en la naturaleza. Originalmente, el tipo salvaje se conceptualizó como un producto del alelo estándar [1] "normal" en un locus, en contraste con el producido por un alelo " mutante " no estándar . Los alelos "mutantes" pueden variar en gran medida e incluso convertirse en el tipo salvaje si se produce un cambio genético dentro de la población. Los continuos avances en las tecnologías de mapeo genético han creado una mejor comprensión de cómo ocurren las mutaciones e interactúan con otros genes para alterar el fenotipo. [2]Ahora se aprecia que la mayoría o todos los loci de genes existen en una variedad de formas alélicas, que varían en frecuencia a lo largo del rango geográfico de una especie, y que no existe un tipo salvaje uniforme. Sin embargo, en general, el alelo más prevalente, es decir, el que tiene la frecuencia genética más alta, es el que se considera de tipo salvaje. [3]

El concepto de tipo salvaje es útil en algunos organismos experimentales como la mosca de la fruta Drosophila melanogaster , en los que se sabe que los fenotipos estándar de características como el color de los ojos o la forma de las alas están alterados por mutaciones particulares que producen fenotipos distintivos, como "ojos blancos". "o" alas vestigiales ". Los alelos de tipo salvaje se indican con un superíndice "+", por ejemplo, w + y vg +para ojos rojos y alas de tamaño completo, respectivamente. La manipulación de los genes detrás de estos rasgos condujo a la comprensión actual de cómo se forman los organismos y cómo mutan los rasgos dentro de una población. La investigación que involucra la manipulación de alelos de tipo salvaje tiene aplicación en muchos campos, incluida la lucha contra las enfermedades y la producción comercial de alimentos.

Aplicaciones médicas [ editar ]

La secuencia genética de los fenotipos de tipo salvaje frente a los "mutantes" y cómo estos genes interactúan en la expresión es objeto de mucha investigación. Se espera que una mejor comprensión de estos procesos genere métodos para prevenir y curar enfermedades que actualmente son incurables, como la infección por el virus del herpes. [4] Un ejemplo de investigación tan prometedora en estos campos fue el estudio realizado para examinar el vínculo entre las mutaciones de tipo salvaje y ciertos tipos de cáncer de pulmón. [5] También se están realizando investigaciones sobre la manipulación de ciertos rasgos de tipo salvaje en virus para desarrollar nuevas vacunas. [6] Esta investigación puede conducir a nuevas formas de combatir virus mortales como el virus del Ébola [7] y el VIH .[8] También se están realizando investigaciones utilizando mutaciones de tipo salvaje para establecer cómo los virus hacen la transición entre especies para identificar virus dañinos con el potencial de infectar a los seres humanos. [9]

Aplicaciones comerciales [ editar ]

La cría selectiva para mejorar los rasgos más beneficiosos es la estructura sobre la que se construye la agricultura. La manipulación genética aceleró el proceso de evolución para hacer que las plantas de cultivo y los animales fueran más grandes y más resistentes a las enfermedades. [10] [11] La investigación sobre mutaciones de tipo salvaje ha permitido la creación de cultivos modificados genéticamente que son productores de alimentos más eficientes [ cita requerida ]. La alteración genética de las plantas conduce no solo a una mayor producción de cultivos, sino también a productos más nutritivos, lo que permite que las poblaciones aisladas reciban vitaminas y minerales vitales que de otro modo no estarían disponibles para ellos. La utilización de estas mutaciones de tipo salvaje también ha dado lugar a plantas capaces de crecer en entornos extremadamente áridos, lo que hace que el planeta sea más habitable que nunca. [12] A medida que se comprenda más sobre estos genes, la agricultura seguirá convirtiéndose en un proceso más eficiente, en el que se confiará para sustentar una población en continuo crecimiento. La amplificación de genes ventajosos permite que los mejores rasgos en una población estén presentes en porcentajes mucho más altos de lo normal, aunque esta práctica ha sido objeto de cierto debate ético. Estos cambios también han sido la razón por la que ciertas plantas y animales son casi irreconocibles en comparación con sus líneas ancestrales.

Ver también [ editar ]

Referencias [ editar ]

  1. ^ "Tipo salvaje frente a rasgos mutantes" . Colegio de Artes y Ciencias de Miami . Consultado el 2 de marzo de 2016 .
  2. ^ Chari, Sudarshan; Dworkin, Ian (2013). "La naturaleza condicional de las interacciones genéticas: las consecuencias de los antecedentes de tipo salvaje en las interacciones mutacionales en una pantalla modificadora de todo el genoma" . PLOS Genetics . 9 (8): e1003661. doi : 10.1371 / journal.pgen.1003661 . PMC 3731224 . PMID 23935530 .  
  3. ^ Jones, Elizabeth; Hartl, Daniel L. (1998). Genética: principios y análisis . Boston: Jones y Bartlett Publishers. ISBN 978-0-7637-0489-6.
  4. ^ Batista, Franco, Vicentini, Spilki, Silva, Adania, Roehe (2005). "Anticuerpos neutralizantes contra Herpesvirus felino tipo 1 en felinos salvajes cautivos de Brasil". Revista de Medicina del Zoológico y la Vida Silvestre . 36 (3): 447–450. doi : 10.1638 / 04-060.1 . PMID 17312763 . S2CID 42233414 .  CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  5. ^ Zhao, Zhang, Yan, Yang, Wu (julio de 2014). "Eficacia de los inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico frente a la quimioterapia como tratamiento de segunda línea en el cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado con EGFR de tipo salvaje: un metaanálisis de ensayos clínicos controlados aleatorios". Cáncer de pulmón . 85 (1): 66–73. doi : 10.1016 / j.lungcan.2014.03.026 . PMID 24780111 . CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  6. ^ Sánchez, Anthony. "Análisis de la entrada de filovirus en células Vero E6, utilizando inhibidores de endocitosis, acidificación endosómica, integridad estructural y actividad de catepsina (B y L)" . oxfordjournals.org . La Revista de Enfermedades Infecciosas . Consultado el 16 de noviembre de 2014 .
  7. ^ Sullivan, Nancy; Yang, Zhi-Yong; Nabel, Gary (2003). "Patogenia del virus del Ébola: implicaciones para vacunas y terapias" . Revista de Virología . 77 (18): 9733–9737. doi : 10.1128 / JVI.77.18.9733-9737.2003 . PMC 224575 . PMID 12941881 .   |access-date=requiere |url=( ayuda )
  8. ^ Quan, Yudong; Xu, Hongtao; Kramer, Vintor; Han, Yingshan; Sloan, Richard; Wainberg, Mark (2014). "Identificación de un mutante de VIH-1 defectuoso en env capaz de reversión espontánea a un fenotipo de tipo salvaje en ciertas líneas de células T" . Revista de virología . 11 : 177. doi : 10.1186 / 1743-422X-11-177 . PMC 4283149 . PMID 25287969 .  
  9. ^ Bieringer, Maria; Han, Jung; Kendl, Sabine; Khosravi, Mojtaba; Plattet, Philippe; Schneider-Schaulies, Jürgen (2013). "Adaptación experimental del virus del moquillo canino de tipo salvaje (CDV) al receptor de entrada humana CD150" . PLOS ONE . 8 (3): e57488. Código bibliográfico : 2013PLoSO ... 857488B . doi : 10.1371 / journal.pone.0057488 . PMC 3595274 . PMID 23554862 .  
  10. ^ Davidson, Nagar, Ribshtein, Shkoda, Perk, García (2009). "Detección de virus de laringotraqueítis infecciosa aviar de tipo salvaje y vacuna en muestras clínicas y ejes de plumas de pollos comerciales acceso completo". Enfermedades de las aves . 58 (2): 618–623. doi : 10.1637 / 8668-022709-ResNote.1 . PMID 20095166 . S2CID 1399313 .  CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  11. ^ La Sociedad Protectora de Animales de América. "Un informe HSUS: cuestiones de bienestar con la cría selectiva de gallinas ponedoras de huevos para la productividad" (PDF) . Cite journal requiere |journal=( ayuda )
  12. ^ Mahmood, Khalid; Kannangara, Rubini; Jørgensen, Kirsten; Fuglsang, Anja (2014). "Análisis de las transcripciones que responden al péptido PSY1 en las dos líneas de plantas de Arabidopsis: tipo salvaje y mutante del receptor psy1r" . BMC Genomics . 15 : 441. doi : 10.1186 / 1471-2164-15-441 . PMC 4070568 . PMID 24906416 .   |access-date=requiere |url=( ayuda )

Enlaces externos [ editar ]

  • "Ausencia del alelo de tipo salvaje" - Pediatría
  • "Las bacterias empalmadas genéticamente pueden beneficiar a la agricultura" - Sarasota Herald-Tribune
  • "La lectura de ADN permite la creación de vacunas sintéticas" - Star News
  • "Una pista curiosa en los gatos" - Newsday
  • "¿Una revolución de la agricultura de ingeniería genética?" - El Telégrafo
  • "Actividad de aprendizaje de tipo salvaje"
  • "Tipo salvaje contra mutante"
  • "Fondo genético"