genética del desarrollo Flashcards

1
Q

teoría de la herencia del plasma germinal

A
  • cada célula se desarrolla autónomamente con factores que la diferencian
  • espermatozoides y ovocito contribuyen de igual forma a nivel de individuo
  • línea germinal se transmite de generación en generación, independiente de la experiencia de la célula somática
  • no todos los determinantes en cromosomas están presentes en células somáticas, cada célula tiene su propio material cromosómico (falso)
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2
Q

especificación autónoma

A

blastómeras promueven destinos celulares específicos

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3
Q

Hans Driesh plantea que

A

al separar la blastómera, cada una puede formar un organismo completo

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4
Q

compromiso de la célula ocurre entre

A

la especificación y determinaciónes

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5
Q

especificación

A

adquiere un grado de compromiso, todavía puede seguir otro camino

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6
Q

determinación

A

célula puede diferenciarse autónomamente en ambiente no neutral. su camino no cambia

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7
Q

reprogramación y equivalencia genómica consiste en

A

núcleo de una célula somática puede generar un individuo completo porque tienen equivalencia genómica

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8
Q

organizador de spemann y mangold

A

labio dorsal de blastoporo hacia región ventral, genera un nuevo individuo pegado

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9
Q

Morgan plantea que

A

el gradiente de una sustancia concentrada hacia ventral permite establecer el eje anteroposterior

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10
Q

Sanders plantea que

A

existe un gradiente de un componente citoplasmático que forma el eje anteroposterior

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11
Q

información posicional es

A

localización espacial específica de una célula en un grupo de células en desarrollo

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12
Q

el conjunto de células en desarrollo se denomina campo morfogenético, los cuales son

A

células que cooperan y responden de igual manera a una señal química polarizada

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13
Q

señal química que actúa sobre el campo morfogenético es

A

morfógeno

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14
Q

defecto fenotípico en grandes porciones del embrión corresponde a

A

GAP

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15
Q

defecto fenotípico segmento por medio por

A

regla par o pair rule

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16
Q

defecto fenotípico en cada segmento por

A

segmento polarity (fenotipo hedgehog y armadillo)

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17
Q

gen bitcoid

A

mRNA en la región anterior, evita la formación de 2 colas

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18
Q

mRNA bitcoid controla el eje

A

anteroposteror o destina la cabeza, la proteína tiene un gradiente

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19
Q

gen NOS destina la formación de

A

la cola, posterior hacia anterior

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20
Q

el mRNA de bitcoid se concentra hacia

A

anterior

21
Q

el gen nanos se concentra hacia

A

posterior

22
Q

bitcoid inhibe a

A

caudal

23
Q

nanos inhibe a

A

hunchback

24
Q

knirps responden a

A

caudal y nanos

25
Q

knirps activa a

A

hunchback

26
Q

hunchback activa a

A

kruppel a baja concentración

27
Q

enhancer responden a diferentes

A

gradientes o concentraciones de factores de transcripción, generando expresión de determinados genes

28
Q

explique brevemente el modelo de expresión de wingless y hedgehog

A

célula determinada expresa wingless y lo libera al extracelular, la célula vecina expresa el receptor y traduce la señal para expresar engraid, el cual permite la expresión de hedgehog que es liberado al extracelular y vuelve a ser censado por wingless

29
Q

hedgehog tienen un gradiente de

A

anterior a posterior

30
Q

wingless tiene un patrón de

A

posterior hacia anterior

31
Q

el gradiente BMP y hedgehog establecen el eje

A

dorsoventral o línea media hacia lateral

32
Q

sonic hedgehog se encuentra en alta concentración hacia

A

ventral

33
Q

BMP se encuentra en alta concentración hacia

A

dorsal

34
Q

notocorda libera

A

hedgehog e inhibidores de BMP, se encuentra hacia ventral

35
Q

importancia de hedgehog

A

impide el desarrollo craneoencefálico

36
Q

señalización de Wg

A

importante en la organogénesis

37
Q

genes homeóticos

A

patrón de identidad en cada segmento, factores de transcripción que interactúan entre ellos

38
Q

genes homeóticos HOX dan la identidad a

A

el eje anteroposterior

39
Q

homeosis

A

transforma una región en otra

40
Q

ác. retanoico, lunt, Fgf, TGF beta altas hacia

A

posterior

41
Q

antagonistas Wnt y más expresión de ácido retanoico hacia

A

anterior

42
Q

HOX 9 y 13 permiten formar

A

apéndices y extremidades (manos y dedos)

hox 9 proximal y hox 13 distal

43
Q

ejemplo de parsemonía, duplicación génica y divergencia

A

el gen PAX6 permite la formación de ojos en distintas especies y su expresión es suficiente para promover la programación molecular independiente de su ubicación

44
Q

modularidad del enhancer

A

enhancer que promueven la expresión de genes en diferentes regiones

45
Q

mutación en enhancer afecta

A

solo una región determinada, enhancer son específicos

46
Q

mutación en un gen afecta

A

todas las regiones para las que el gen codifica

47
Q

ejemplo de homología profunda por mismas señales

A

en algunas especies el sistema nervioso se encuentra hacia ventral, BMP alto de dorsal y bajo hacia ventral

48
Q

mutación en enhancer genera heterotropía

A

se pierde estructura codificada para el enhancer, pero el gen y la proteína permanecen funcionales. Ej: espinal pélvica en algunos peces