< Return to Video

Características ligadas al sexo

  • 0:00 - 0:00
    ~Pausa~
  • 0:00 - 0:03
    En este punto de la lista de reproducción de la biología, eres probablemente
  • 0:03 - 0:08
    ¿Cómo preguntando una pregunta muy natural, es el género
  • 0:08 - 0:09
    ¿determinado en un organismo?
  • 0:09 - 0:12
    Y no es una respuesta obvia, porque a lo largo de la
  • 0:12 - 0:15
    Reino animal, realmente se determina de diferentes maneras.
  • 0:15 - 0:21
    En algunas criaturas, especialmente algunos tipos de reptiles, es
  • 0:21 - 0:24
    ambiental.
  • 0:24 - 0:26
    No todos los reptiles, pero en ciertos casos de la misma.
  • 0:26 - 0:30
    Podría ser quizá la temperatura en la que la
  • 0:30 - 0:32
    embrión desarrolla se dictan si se convierte en un hombre
  • 0:32 - 0:34
    o hembra u otros factores ambientales.
  • 0:34 - 0:39
    Y en otros tipos de animales, especialmente mamíferos, de los cuales
  • 0:39 - 0:45
    Somos un ejemplo, es una base genética.
  • 0:45 - 0:48
    Y así su próxima pregunta es, bueno, Sal,--me deja escribir
  • 0:48 - 0:58
    esta abajo, en los mamíferos es genética--tal vez así, OK,
  • 0:58 - 1:01
    son diferentes alelos, un macho o un hembra alelo.
  • 1:01 - 1:03
    Entonces eres como, bueno, pero hay tantos diferentes
  • 1:03 - 1:06
    características que diferencian a
  • 1:06 - 1:08
    un hombre de una mujer.
  • 1:08 - 1:10
    Tal vez tendría que ser un conjunto de genes que tienen
  • 1:10 - 1:11
    para trabajar juntos.
  • 1:11 - 1:13
    Y hasta cierto punto, su segundo contestar
  • 1:13 - 1:14
    sería más correcto.
  • 1:14 - 1:17
    ~Pausa~
  • 1:17 - 1:19
    Es incluso más que un conjunto de genes.
  • 1:19 - 1:21
    Es realmente todo cromosomas determinan.
  • 1:21 - 1:24
    Así que permítanme dibujar un núcleo.
  • 1:24 - 1:26
    Va a ser mi núcleo.
  • 1:26 - 1:28
    Y esto va a ser el núcleo de un hombre.
  • 1:28 - 1:32
    Por lo que 22 de los pares de cromosomas son solo regulares
  • 1:32 - 1:34
    determinación de sexo no cromosomas.
  • 1:34 - 1:39
    Tan sólo pude hacer, que es uno de los homólogos, 2, 4, 6, 8,
  • 1:39 - 1:41
    10, 12, 14.
  • 1:41 - 1:42
    Sólo puedo seguir adelante.
  • 1:42 - 1:46
    Y finalmente tiene 22 pares.
  • 1:46 - 1:51
    Así que estos 22 pares derecho, se llaman autosómicas.
  • 1:51 - 1:54
    Y esos son sólo nuestros estándar pares de cromosomas
  • 1:54 - 1:55
    ese código para diferentes cosas.
  • 1:55 - 2:03
    Cada uno de estos aquí es un par homólogo, homólogo,
  • 2:03 - 2:05
    que aprendimos antes de llegar uno de
  • 2:05 - 2:06
    cada uno de tus padres.
  • 2:06 - 2:08
    Ellos no necesariamente código para lo mismo, para la
  • 2:08 - 2:10
    mismas versiones de los genes, pero código
  • 2:10 - 2:11
    para los mismos genes.
  • 2:11 - 2:14
    Si este gen color de los ojos, también está en ese gen, en el
  • 2:14 - 2:16
    otros genes del par homólogo.
  • 2:16 - 2:17
    Aunque podría tener diferentes versiones del ojo
  • 2:17 - 2:21
    color en uno y en determina lo que se muestra.
  • 2:21 - 2:24
    Pero estos son sólo amables de los genes estándar que han
  • 2:24 - 2:25
    nada que ver con nuestro género.
  • 2:25 - 2:29
    Y luego tienes estas otras dos cromosomas especiales.
  • 2:29 - 2:32
    ~Pausa~
  • 2:32 - 2:32
    Voy a hacer esto.
  • 2:32 - 2:37
    Va a ser una larga marrón, y luego voy a hacer uno azul corto.
  • 2:37 - 2:39
    Y lo primero que notará es que no ven
  • 2:39 - 2:40
    homóloga.
  • 2:40 - 2:42
    ¿Cómo podría código para lo mismo cuando el uno azul
  • 2:42 - 2:44
    ¿es corto y el marrón uno es largo?
  • 2:44 - 2:45
    Y eso es cierto.
  • 2:45 - 2:46
    No son homólogas.
  • 2:46 - 2:49
    Y estos llamaremos nuestros cromosomas de determinación de sexo.
  • 2:49 - 3:00
    ~Pausa~
  • 3:00 - 3:04
    Y la derecha larga uno aquí, ha sido la Convención
  • 3:04 - 3:05
    Llame a el cromosoma x.
  • 3:05 - 3:08
    ~Pausa~
  • 3:08 - 3:09
    Permítanme Desplácese hacia abajo un poco.
  • 3:09 - 3:14
    Y el azul uno allí, nos referimos a como el y
  • 3:14 - 3:16
    cromosoma.
  • 3:16 - 3:19
    Y averiguar si algo es un macho o una
  • 3:19 - 3:21
    femenino, es un sistema bastante simple.
  • 3:21 - 3:24
    Si tienes un cromosoma y, usted es un hombre.
  • 3:24 - 3:27
    Así que permítanme anote.
  • 3:27 - 3:30
    Por lo tanto este núcleo que dibujaba solo aquí--obviamente usted
  • 3:30 - 3:32
    podría tener la celda todo más amplia todo aquí--esto es
  • 3:32 - 3:34
    el núcleo de un hombre.
  • 3:34 - 3:37
    Así que si usted tiene un cromosoma x--y nosotros hablaremos
  • 3:37 - 3:40
    acerca de un segundo por qué sólo puede obtener desde su mamá--
  • 3:40 - 3:43
    un cromosoma x de su madre y un cromosoma y de su
  • 3:43 - 3:46
    Papá, usted será un varón.
  • 3:46 - 3:50
    Si recibe un cromosoma x de su mamá y una x
  • 3:50 - 3:55
    cromosoma de su papá, vas a ser una hembra.
  • 3:55 - 3:56
    Y así nos realmente incluso podríamos dibujar un cuadrado de Punnett.
  • 3:56 - 4:00
    Esto es casi un trivialmente fácil cuadrado de Punnett, pero
  • 4:00 - 4:02
    tipo de muestra lo que son las distintas posibilidades.
  • 4:02 - 4:06
    Así que vamos a decir que esto es el genotipo de su mamá para ella
  • 4:06 - 4:07
    cromosoma de determinación de sexo.
  • 4:07 - 4:09
    Ella tiene dos equis
  • 4:09 - 4:12
    Eso es lo que ella hace tu mamá y no tu papá.
  • 4:12 - 4:17
    Y entonces tu papá tiene un x y un y--debo hacerlo en
  • 4:17 - 4:20
    capital--y tiene un cromosoma Y.
  • 4:20 - 4:21
    Y podemos hacer un cuadrado de Punnett.
  • 4:21 - 4:23
    ¿Cuáles son las diferentes combinaciones de descendencia?
  • 4:23 - 4:26
    Bien, tu mamá podría dar este cromosoma X, junto
  • 4:26 - 4:28
    con este cromosoma x de su papá.
  • 4:28 - 4:30
    Esto produciría una hembra.
  • 4:30 - 4:32
    Tu mamá esto podría dar otro cromosoma x con x
  • 4:32 - 4:33
    cromosoma.
  • 4:33 - 4:36
    Eso sería una hembra así.
  • 4:36 - 4:37
    Bien, tu mamá siempre va a estar donando una x
  • 4:37 - 4:38
    cromosoma.
  • 4:38 - 4:42
    Y luego tu papá va a donar el x o el Y.
  • 4:42 - 4:45
    Así que en este caso, será el cromosoma Y.
  • 4:45 - 4:47
    Estos serían femeninos, y esas serían hombres.
  • 4:47 - 4:49
    Y funciona muy bien que la mitad son mujeres
  • 4:49 - 4:51
    y la mitad son hombre.
  • 4:51 - 4:56
    Pero un hecho muy interesante y bastante irónico podría pop
  • 4:56 - 5:00
    fuera de usted cuando vea esto.
  • 5:00 - 5:04
    ¿Quién determina si sus crías son macho o hembra?
  • 5:04 - 5:07
    ¿Es la mamá o el papá?
  • 5:07 - 5:11
    Bueno, la mamá siempre dona un cromosoma X, así que de ninguna manera
  • 5:11 - 5:17
    hace lo que la composición genética haploide de los huevos de la mamá de
  • 5:17 - 5:21
    los gametos de la hembra, de ninguna manera hace que determinan la
  • 5:21 - 5:22
    género de las crías.
  • 5:22 - 5:27
    Es todo determinado por si--Permítanme sólo dibujar un
  • 5:27 - 5:32
    manojo de--Papá tiene mucho de esperma, y están racing
  • 5:32 - 5:34
    hacia el huevo.
  • 5:34 - 5:38
    Y algunas de ellas tienen un cromosoma x en ellos y algunos de
  • 5:38 - 5:41
    ellos tienen un cromosoma Y.
  • 5:41 - 5:43
    Y obviamente tienen otros.
  • 5:43 - 5:47
    Y obviamente si este chico aquí gana la carrera.
  • 5:47 - 5:48
    O tal vez debo decir a esta chica.
  • 5:48 - 5:53
    Si gana la carrera, el óvulo fecundado se desarrollará
  • 5:53 - 5:54
    en una hembra.
  • 5:54 - 5:57
    Si este esperma gana la carrera, el óvulo fecundado será
  • 5:57 - 5:59
    convertirse en un macho.
  • 5:59 - 6:02
    Y es la razón por qué dije es irónico a lo largo de la historia,
  • 6:02 - 6:05
    y probablemente el más famoso ejemplo de esto
  • 6:05 - 6:06
    es Henry la VIII.
  • 6:06 - 6:10
    ~Pausa~
  • 6:10 - 6:11
    Me refiero no es sólo el caso de Reyes.
  • 6:11 - 6:15
    Es probablemente cierto, porque la mayoría de nuestra civilización es
  • 6:15 - 6:18
    hombre dominado, que has tenido estos hombres que se obsesionan
  • 6:18 - 6:21
    con la producción de un heredero varón a tipo de toma
  • 6:21 - 6:22
    sobre el nombre de la familia.
  • 6:22 - 6:25
    Y, en el caso de Henry el VIII, apoderarse de un país.
  • 6:25 - 6:28
    Y se vuelven muy decepcionados y tienden a
  • 6:28 - 6:31
    culpar a sus esposas cuando las esposas mantenga produciendo hembras,
  • 6:31 - 6:33
    pero es culpa de todos ellos.
  • 6:33 - 6:35
    Henry el VIII, o sea el caso más famoso
  • 6:35 - 6:36
    fue con Ana Bolena.
  • 6:36 - 6:39
    ~Pausa~
  • 6:39 - 6:45
    No soy un experto aquí, pero la idea general es que
  • 6:45 - 6:47
    se molestó con ella que ella no estaba produciendo a un heredero varón.
  • 6:47 - 6:51
    Y luego encontró una razón para conseguir esencialmente
  • 6:51 - 6:55
    decapitado, a pesar de que era todo su culpa.
  • 6:55 - 6:59
    ~Pausa~
  • 6:59 - 7:01
    Tal vez él estaba produciendo mucho más espermatozoides que parecía
  • 7:01 - 7:03
    que lo estaba buscando como este.
  • 7:03 - 7:06
    Él finalmente producir a un heredero varón fue--y si
  • 7:06 - 7:10
    Suponemos que era su hijo--entonces obviamente fue
  • 7:10 - 7:12
    producir algunos de estos, pero en su mayor parte, era todo
  • 7:12 - 7:13
    Falla de Henry el VIII.
  • 7:13 - 7:15
    Por eso digo que hay un poco de ironía.
  • 7:15 - 7:19
    Es que la gente haciendo la culpa es las personas responsables
  • 7:19 - 7:21
    la falta de un heredero varón.
  • 7:21 - 7:25
    Ahora una pregunta que podría aparecer inmediatamente en su
  • 7:25 - 7:29
    cabeza, Sal, es todo sobre estos cromosomas relacionados
  • 7:29 - 7:33
    sólo nuestra determinación de sexo rasgos o hay otros
  • 7:33 - 7:35
    ¿cosas sobre ellos?
  • 7:35 - 7:38
    Así que permítanme señalar algunos cromosomas.
  • 7:38 - 7:42
    Así que vamos a decir que es un cromosoma x y esto es un y
  • 7:42 - 7:44
    cromosoma.
  • 7:44 - 7:47
    Ahora el cromosoma X, código para muchas más cosas,
  • 7:47 - 7:51
    Aunque es famoso tipo de gen deficiente.
  • 7:51 - 7:56
    Codifica del orden de 1.500 genes.
  • 7:56 - 8:00
    Y el cromosoma Y, es más pobres genes de todos los
  • 8:00 - 8:01
    cromosomas.
  • 8:01 - 8:05
    Sólo los códigos de orden 78 genes.
  • 8:05 - 8:09
    Sólo busqué esto, pero quién sabe si es exactamente 78.
  • 8:09 - 8:12
    Pero lo que te dice es que hace muy poco que
  • 8:12 - 8:14
    determinar lo que es el género.
  • 8:14 - 8:18
    Y la forma que se determina que tienen un gen
  • 8:18 - 8:20
    se llama gen SRY.
  • 8:20 - 8:22
    No tienes saber.
  • 8:22 - 8:33
    SRY, que juega un papel en el desarrollo de los testículos o la
  • 8:33 - 8:35
    órgano sexual masculino.
  • 8:35 - 8:38
    Así que si tienes esta alrededor, este gen aquí puede empezar
  • 8:38 - 8:41
    codificación para las cosas que finalmente conducirá a la
  • 8:41 - 8:42
    desarrollo de los testículos.
  • 8:42 - 8:44
    Y si no tienes alrededor, que no sucederá, lo
  • 8:44 - 8:46
    acabará con una hembra.
  • 8:46 - 8:48
    Y estoy haciendo simplificaciones brutos aquí.
  • 8:48 - 8:53
    Pero todo lo que he tratado hasta ahora, OK, esto claramente juega
  • 8:53 - 8:54
    un papel en la determinación de sexo.
  • 8:54 - 8:58
    Pero tiene otras características de estos genes.
  • 8:58 - 9:03
    Y los famosos casos todos tratan trastornos específicos.
  • 9:03 - 9:06
    Así, por ejemplo, color ceguera.
  • 9:06 - 9:09
    Los genes, o las mutaciones, que debo decir.
  • 9:09 - 9:16
    Por lo tanto las mutaciones que causan ceguera de color.
  • 9:16 - 9:21
    Ceguera de color rojo y verde, que hice en verde, que es
  • 9:21 - 9:24
    tal vez un poco inadecuado.
  • 9:24 - 9:28
    Daltonismo y hemofilia.
  • 9:28 - 9:31
    Se trata de una incapacidad de la sangre se coagule.
  • 9:31 - 9:33
    En realidad, hay varios tipos de hemofilia.
  • 9:33 - 9:35
    Pero la hemofilia es la incapacidad para su
  • 9:35 - 9:37
    sangre se coagule adecuadamente.
  • 9:37 - 9:40
    Y ambas son mutaciones en el cromosoma X.
  • 9:40 - 9:46
    ~Pausa~
  • 9:46 - 9:47
    Y son mutaciones recesivas.
  • 9:47 - 9:50
    ~Pausa~
  • 9:50 - 9:51
    ¿Qué significa eso?
  • 9:51 - 9:54
    Esto significa que ambos de sus cromosomas x tienen que tener--
  • 9:54 - 9:57
    Tomemos el caso de hemofilia--ambos de su x
  • 9:57 - 10:00
    cromosomas tienen que tener la mutación de hemofilia en orden
  • 10:00 - 10:04
    para que pueda mostrar el fenotipo de tener hemofilia.
  • 10:04 - 10:08
    Así, por ejemplo, si hay una mujer, y vamos a decir esto es
  • 10:08 - 10:09
    su genotipo.
  • 10:09 - 10:12
    Ella tiene una regular cromosoma x y, a continuación, ella ha
  • 10:12 - 10:15
    un cromosoma x que tiene--voy a poner un poco
  • 10:15 - 10:18
    superíndice para hemofilia--ella tiene la
  • 10:18 - 10:21
    mutación de la hemofilia.
  • 10:21 - 10:22
    Sólo va a ser un portador.
  • 10:22 - 10:26
    Su fenotipo aquí va a no ser hemofilia.
  • 10:26 - 10:30
    ~Pausa~
  • 10:30 - 10:32
    Ella no tendrá ningún problema de coagulación de su sangre.
  • 10:32 - 10:36
    Es la única manera de que una mujer podría ser un hemofílico si
  • 10:36 - 10:38
    Ella obtiene dos versiones de este, porque esto
  • 10:38 - 10:39
    es una mutación recesiva.
  • 10:39 - 10:42
    ~Pausa~
  • 10:42 - 10:50
    Ahora este individuo tendrá hemofilia.
  • 10:50 - 10:55
    Ahora los hombres, que sólo tienen un cromosoma X.
  • 10:55 - 10:58
    Para que un hombre exhibir hemofilia, para que esto
  • 10:58 - 11:01
    fenotipo, él solo necesita sólo en una x
  • 11:01 - 11:04
    cromosoma que tiene.
  • 11:04 - 11:05
    Y, a continuación, el otro es un cromosoma Y.
  • 11:05 - 11:08
    ~Pausa~
  • 11:08 - 11:11
    Para que este hombre tenga hemofilia.
  • 11:11 - 11:15
    Por lo que debe ser que surja una pregunta natural es, bueno, usted sabe
  • 11:15 - 11:18
    Este chico--digamos que se trata de una relativamente
  • 11:18 - 11:22
    mutación poco frecuente que surge en un cromosoma X--
  • 11:22 - 11:26
    ¿la cuestión es que es más probable tener hemofilia?
  • 11:26 - 11:27
    ¿Un macho o una hembra?
  • 11:27 - 11:30
    ¿Todo otro igual, que es más probable que se?
  • 11:30 - 11:33
    Bien si se trata de un alelo relativamente infrecuente, una hembra,
  • 11:33 - 11:36
    para mostrarlo, tiene que tener dos versiones del mismo.
  • 11:36 - 11:40
    Así que vamos a decir que la frecuencia--y miré
  • 11:40 - 11:43
    it up antes este video--aproximadamente dicen entre 1 en
  • 11:43 - 11:46
    5.000 a 10.000 hombres exhiben hemofilia.
  • 11:46 - 11:51
    Así que vamos a decir que la frecuencia del alelo de esto es 1 en
  • 11:51 - 12:00
    7.000, la frecuencia de Xh, la versión de Hemofilia de la
  • 12:00 - 12:01
    Cromosoma X.
  • 12:01 - 12:04
    Y es por lo tanto, uno de los 7000st, porque toma la forma de un hombre
  • 12:04 - 12:07
    Depende totalmente de la 1, 7000-posibilidad
  • 12:07 - 12:10
    el cromosoma X, que reciben,
  • 12:10 - 12:11
    la versión de hemofiiliaga.
  • 12:11 - 12:14
    Nadie no, millse cromosoma Y, que van a recibir,
  • 12:14 - 12:17
    debido a esto que codifican en todas verehüübimist
  • 12:17 - 12:20
    y todas las otras cosas que causan hemofiiliat.
  • 12:20 - 12:21
    Ahora que la mujer sería capaz de
  • 12:21 - 12:23
    ¿la hemofilia, que debe suceder?
  • 12:23 - 12:26
    Debería ser dos de las mutaciones del cromosoma X.
  • 12:26 - 12:31
    Así, la probabilidad de que una mutación en uno de ellos,
  • 12:31 - 12:34
    1/7000.
  • 12:34 - 12:38
    De tal manera que la probabilidad de que él o ella tiene hemofilia un
  • 12:38 - 12:46
    1/7000 veces 1/7000, es decir, se trata de 1 a 49 millones.
  • 12:46 - 12:50
    De tal manera que, como usted puede creer son incidentes de Hemofilia
  • 12:50 - 12:53
    en el caso de las mujeres, mucho menos frecuentes que
  • 12:53 - 12:54
    en el caso de los hombres.
  • 12:54 - 12:57
    Y, más generalmente, cualquier propiedades dependientes de sexo, donde
  • 12:57 - 13:01
    Si es recesivo, dependiente del sexo característico de recesivo, lo que significa
  • 13:01 - 13:04
    a los hombres, si lo es, es porque ellos
  • 13:04 - 13:07
    no tienen un segundo cromosoma X, por lo tanto no aparente proveedor predominante.
  • 13:07 - 13:09
    O, si toma la forma de la mujer, debe ser
  • 13:09 - 13:10
    dos tal versión.
  • 13:10 - 13:18
    El número de casos de hombres que tengo que decir que m
  • 13:18 - 13:20
    es el número de casos en hombres.
  • 13:20 - 13:24
    ~Pausa~
  • 13:24 - 13:25
    Escribo mal.
  • 13:25 - 13:30
    ~Pausa~
  • 13:30 - 13:33
    El número de casos entre las mujeres es ¿qué?
  • 13:33 - 13:36
    Esto puede ser visto cuando su muteerunud de frecuencia del alelo
  • 13:36 - 13:38
    X-kromosoomis.
  • 13:38 - 13:40
    Por lo que debe haber dos de esas mujeres.
  • 13:40 - 13:43
    La frecuencia con que las mujeres son m cuadrado.
  • 13:43 - 13:45
    Y se puede decir oye-este es el número más grande.
  • 13:45 - 13:45
    Puse la marca de verificación.
  • 13:45 - 13:49
    Pero tenga en cuenta que estos números, estas frecuencias
  • 13:49 - 13:51
    es uno de los más pequeños, hasta que en el presente caso, la hemofilia
  • 13:51 - 13:53
    fue 1/7000.
  • 13:53 - 13:59
    Ahora, si pones un 1/7000 cuadrados puede ser 1/49000000
  • 13:59 - 14:01
    De todas formas, espero que usted tuvo un interesante y ahora
  • 14:01 - 14:05
    ustedes saben cómo todos tenemos meesteks y naisteks.
  • 14:05 - 14:11
    Y lo mejor de todo es que sabes que culpar, si cualquiera
  • 14:11 - 14:16
    Sugiero que mehekesksetest los padres tienen dificultades para
  • 14:16 - 14:18
    el hijo de prisa.
  • 14:18 - 14:18
    ~Pausa~
Title:
Características ligadas al sexo
Description:

Bases cromosómicas de género. Características ligadas al sexo.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
14:19
stephenwjacobs edited Spanish subtitles for Sex-Linked Traits
dario.0193 added a translation

Spanish subtitles

Revisions