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examen, Exámenes de Biología evolutiva

Asignatura: biologia evolutiva, Profesor: Mª Dolores Ochando González, Carrera: Biología, Universidad: UCM

Tipo: Exámenes

2013/2014

Subido el 10/09/2014

lgalumna
lgalumna 🇪🇸

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LASNOTASSECOLGARÁNENELCAMPUSELPRÓXIMOLUNES,DIA23DEJUNIO,PORLATARDE
RESOLUCIÓNEXAMEN06JUNIO2014BIOLOGÍAEVOLUTIVA.GENÉTICADEPOBLACIONES
1).Encadaunadelasafirmacionesdelapresentecuestiónsobrevariabilidadenlaspoblaciones,rodeeconuncírculola
palabraCIERTOoFALSO,segúncreaquelaafirmaciónescorrectaoincorrecta:
a. ElefectodeladerivaesdisminuirlavariabilidaddentrodelaspequeñaspoblacionesCIERTOFALSO
b. ElefectodeladerivaesaumentarlaconsanguinidaddentrodelaspoblacionesCIERTO FALSO
c. ElefectodeladerivaesuniformizarlasdiferentespoblacionesdeunaespecieCIERTO FALSO
d. ElefectodelflujogénicoesdisminuirlavariabilidaddentrodelaspoblacionesCIERTO FALSO
e. ElefectodelflujogénicoesdisminuirlavariabilidadentrelaspoblacionesCIERTO FALSO
f. ElefectodelflujogénicoesuniformizarlasdiferentespoblacionesdeunaespecieCIERTOFALSO
g. ElefectodelamutaciónsiempreesaumentarlavariabilidadenlaspoblacionesCIERTOFALSO
h. ElefectodelamutaciónpuedeseraumentarodisminuiromantenerlavariabilidadenlaspoblacionesCIERTOFALSO 
i. ElefectodelaselecciónsiempreesdisminuirlavariabilidadenlaspoblacionesCIERTOFALSO
j. ElefectodelaselecciónsiempreesaumentarlavariabilidaddelaspoblacionesCIERTOFALSO
k. Elefectodelaselecciónpuedeseraumentarodisminuiromantenerlavariabilidaddependiendodeltipodeselección
CIERTOFALSO
2.)Existendospoblacioneshumanas,condiferentestasasreproductivas.ConrespectoaciertocarácterX,conbasegenética
detipomendeliano,enlapoblaciónprimera,losindividuoshomocigotostienendemedia4hijosylosheterocigotos,2(para
unlocusautosómicocondosalternativasalélicas,Aya,yconfrecuenciasigualesenambaspoblaciones,dep=q=0,5).Enla
poblaciónsegunda,losindividuoshomocigotostienendepromedio5hijosylosheterocigotos,10.Marqueel/losrecuadros
correctosdeltodo.
Luegolosindividuosheterocigotostienemejorvaloradaptativoenambaspoblaciones
Luegolosindividuoshomocigotosdelapoblaciónsegunda,tienencoeficientesdeselecciónencontrade0,5
Luegolosindividuosdelapoblacióntienenmejoresvaloresadaptativosquelosindividuosdelapoblación2ª.
Luegolosindividuosdelapoblaciónsegundatienenmejoresvaloresadaptativosquelosdelapoblaciónprimera.
Luegolosvaloresadaptativosdelosindividuosdelapoblaciónsegunda,serándoblequeloscorrespondientesenla
poblaciónprimera.
Luegoenlapoblaciónprimera,silaseleccióncontinúaindefinidamente,acabaráporexistirsolohomocigotos
Luegoenlapoblaciónsegunda,silaseleccióncontinúaindefinidamente,acabaráporexistirsoloheterocigotos
Luegoenlapoblaciónprimeraacabaráfijándoseunodelosalelos
Luegoenlapoblaciónsegundaacabaráfijándoseunodelosalelos
Luegosimezclamosambaspoblacionesenunnuevolugar,losheterocigotostendránvaloradaptativosuperioralos
homocigotos
Luegosimezclamosambaspoblacionesenunnuevolugar,loshomocigotostendránvaloradaptativosuperioralos
heterocigotos
Luegosimezclamosambaspoblacionesenunnuevolugar,nopodemossaberquegenotipo/fenotipotendrásuperior
valoradaptativo.
3.)PROBLEMA:Lasfrecuenciasgénicasdeciertolocusautosómico(condosalternativasalélicas,Aya),enunapoblacióncon
apareamientoaleatorioygrantamaño,sonA=p=0,6ya=q=0,4.Endeterminadomomento,lapresenciadeactividades
humanasprovocaunatasademutación,delaleloAhaciaela,de3×106yunatasaderetromutaciónde3×108.
3a).¿Cuálesseránlasnuevasfrecuenciasdeequilibriosilaacciónmutacionalactúaunasolageneración?
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LAS NOTAS SE COLGARÁN EN EL CAMPUS EL PRÓXIMO LUNES, DIA 23 DE JUNIO, POR LA TARDE

RESOLUCIÓN EXAMEN 06 JUNIO 2014 BIOLOGÍA EVOLUTIVA. GENÉTICA DE POBLACIONES

1).‐ En cada una de las afirmaciones de la presente cuestión sobre variabilidad en las poblaciones, rodee con un círculo la palabra CIERTO o FALSO, según crea que la afirmación es correcta o incorrecta:

a. El efecto de la deriva es disminuir la variabilidad dentro de las pequeñas poblaciones CIERTO FALSO

b. El efecto de la deriva es aumentar la consanguinidad dentro de las poblaciones CIERTO FALSO

c. El efecto de la deriva es uniformizar las diferentes poblaciones de una especie CIERTO FALSO

d. El efecto del flujo génico es disminuir la variabilidad dentro de las poblaciones CIERTO FALSO

e. El efecto del flujo génico es disminuir la variabilidad entre las poblaciones CIERTO FALSO

f. El efecto del flujo génico es uniformizar las diferentes poblaciones de una especie CIERTO FALSO

g. El efecto de la mutación siempre es aumentar la variabilidad en las poblaciones CIERTO FALSO

h. El efecto de la mutación puede ser aumentar o disminuir o mantener la variabilidad en las poblaciones CIERTO FALSO

i. El efecto de la selección siempre es disminuir la variabilidad en las poblaciones CIERTO FALSO

j. El efecto de la selección siempre es aumentar la variabilidad de las poblaciones CIERTO FALSO

k. El efecto de la selección puede ser aumentar o disminuir o mantener la variabilidad dependiendo del tipo de selección CIERTO FALSO

2.)‐ Existen dos poblaciones humanas, con diferentes tasas reproductivas. Con respecto a cierto carácter X, con base genética de tipo mendeliano, en la población primera, los individuos homocigotos tienen de media 4 hijos y los heterocigotos, 2 (para un locus autosómico con dos alternativas alélicas, A y a , y con frecuencias iguales en ambas poblaciones, de p=q =0,5). En la población segunda, los individuos homocigotos tienen de promedio 5 hijos y los heterocigotos, 10. Marque el/los recuadros correctos del todo.

Luego los individuos heterocigotos tiene mejor valor adaptativo en ambas poblaciones

Luego los individuos homocigotos de la población segunda, tienen coeficientes de selección en contra de 0,

Luego los individuos de la población 1ª tienen mejores valores adaptativos que los individuos de la población 2ª.

Luego los individuos de la población segunda tienen mejores valores adaptativos que los de la población primera.

Luego los valores adaptativos de los individuos de la población segunda, serán doble que los correspondientes en la

población primera.

Luego en la población primera, si la selección continúa indefinidamente, acabará por existir solo homocigotos

Luego en la población segunda, si la selección continúa indefinidamente, acabará por existir solo heterocigotos

Luego en la población primera acabará fijándose uno de los alelos

Luego en la población segunda acabará fijándose uno de los alelos

Luego si mezclamos ambas poblaciones en un nuevo lugar, los heterocigotos tendrán valor adaptativo superior a los

homocigotos

Luego si mezclamos ambas poblaciones en un nuevo lugar, los homocigotos tendrán valor adaptativo superior a los

heterocigotos

Luego si mezclamos ambas poblaciones en un nuevo lugar, no podemos saber que genotipo/fenotipo tendrá superior

valor adaptativo.

3.‐) PROBLEMA : Las frecuencias génicas de cierto locus autosómico (con dos alternativas alélicas, A y a ), en una población con apareamiento aleatorio y gran tamaño, son A = p = 0,6 y a = q = 0,4. En determinado momento, la presencia de actividades humanas provoca una tasa de mutación, del alelo A hacia el a, de 3 × 10 ‐^6 y una tasa de retromutación de 3 × 10 ‐^8.

3 ‐a).‐¿Cuáles serán las nuevas frecuencias de equilibrio si la acción mutacional actúa una sola generación?

La frecuencia de cada alelo se verá modificada en dos sentidos: un incremento positivo producido por la tasa de mutación del otro alelo, y un incremento negativo (o decremento) producido por la tasa de mutación de sí mismo.

Por tanto, si: p muta a q con frecuencia 3 x 10 ‐^6 = u y, q muta a p con frecuencia 3 x 10 ‐^8 = v

en la siguiente generación las frecuencias serán,

p 1 = p 0up 0 + vq 0 = 0,6 – (3x10‐^6 ) x 0,6 + (3x10‐^8 ) x 0,4 = 0,599998 = 0, q 1 = q 0vq 0 + up 0 = 0,4 – (3x10‐^8 ) x 0,4 + (3x10‐^6 ) x 0,6 = 0,400002 = 0,

y si la acción mutacional se produce sólo durante una generación, tras ella y con la unión al azar de gametos, con frecuencias p 1 y q 1 , se alcanzará el equilibrio de Hardy – Weinberg. Por tanto, frecuencias genotípicas de equilibrio:

݌ෝ (^) ଵଶ^ = (0,60) 2 = 0, ̂݌2ଵ ݍොଵ = 2 x 0,60 x 0,40 = 0, ݍෝ (^) ଵଶ^ = (0,40) 2 = 0,

3 ‐b).‐ ¿Cuáles serán las nuevas frecuencias de equilibrio si la acción mutacional se mantiene indefinidamente? Sin embargo, si la acción mutacional se prolongase indefinidamente, y en cada generación se diesen los incrementos positivo y negativo definidos al principio, el equilibrio se alcanzaría cuando el incremento total fuese 0, es decir, cuando up = vq y, por tanto,

ൌ ̂݌

ݒ ൅ ݑൌ^

ሺ3 10ݔି ଺^ ሻ ൅ ሺ3 10ݔି଼ ሻ ൌ 0,

ݒ ൅ ݑൌ^

ሺ3 10ݔି ଺^ ሻ ൅ ሺ3 10ݔି଼ ሻ ൌ 0,

Las frecuencias de equilibrio, por consiguiente, dependen de las tasas de mutación y retromutación, no de las frecuencias iniciales.

3 ‐c).‐ Si alcanzado el equilibrio la población está compuesta por 100.000 individuos, ¿Cuántos serán heterocigotos?. Caso primero: acción mutacional una sola generación: heterocigotos en equilibrio: ̂݌2ଵ ݍොଵ = 2 x 0,60 x 0,40 = 0, 0,48 es la frecuencia de heterocigotos, que equivale al “tanto por uno”. Por consiguiente, en 100.000 individuos del total de la población: 0,48 x 100000 = 48.000 serán heterocigotos.

Caso segundo: acción mutacional indefinidamente: frecuencias génicas de equilibrio: p = 0,0099 y q = 0, 9901 Y por consiguiente, frecuencias genotípicas de equilibrio: p 2 , 2pq y q^2 De esas frecuencias la que nos interesa es la de los heterocigotos, 2pq = 2 x 0,0099 x 0,9901 = 0, Y como la población está constituida por 100.000 individuos: 0,019604 x 100000 = 1.960 individuos serán heterocigotos en el equilibrio (exactamente, 1.960,4)