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Trihybrid Crosses02:27

Trihybrid Crosses

25.0K
Trihybrid Crosses
Some of Mendel’s crosses examined three pairs of contrasting characteristics. Such a cross is called a trihybrid cross. A trihybrid cross is a combination of three individual monohybrid crosses. For example, plant height (tall vs. short), seed shape (round vs. wrinkled), and seed color (yellow vs. green).
The F1 generation plants of a trihybrid cross are heterozygous for all three traits and produce eight gametes. Upon self-fertilization, these gametes have an equal...
25.0K
Frequency-dependent Selection01:21

Frequency-dependent Selection

22.9K
When the fitness of a trait is influenced by how common it is (i.e., its frequency) relative to different traits within a population, this is referred to as frequency-dependent selection. Frequency-dependent selection may occur between species or within a single species. This type of selection can either be positive—with more common phenotypes having higher fitness—or negative, with rarer phenotypes conferring increased fitness.
22.9K
Dihybrid Crosses01:18

Dihybrid Crosses

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Overview
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Monohybrid Crosses01:20

Monohybrid Crosses

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Overview
238.3K
Formation of Species01:31

Formation of Species

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Speciation describes the formation of one or more new species from one or sometimes multiple original species. The resulting species are discrete from the parent species, and barriers to reproduction will typically exist. There are two primary mechanisms, speciation with and without geographic isolation—allopatric and sympatric speciation, respectively.
44.3K
Incomplete Dominance01:43

Incomplete Dominance

29.4K
Gregor Mendel's work (1822 - 1884) was primarily focused on pea plants. Through his initial experiments, he determined that every gene in a diploid cell has two variants called alleles inherited from each parent. He suggested that amongst these two alleles, one allele is dominant in character and the other recessive. The combination of alleles determines the phenotype of a gene in an organism.
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Los haplotipos masivos subyacen a la diferenciación ecotípica en los girasoles

Marco Todesco1,2, Gregory L Owens1,2,3, Natalia Bercovich4,5

  • 1Department of Botany, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada.

Nature
|July 10, 2020
PubMed
Resumen

Los bloques de haplotipos grandes y no recombinantes mantienen alelos adaptativos en los girasoles silvestres, lo que impulsa la diferenciación del ecotipo. La variación estructural juega un papel clave en este proceso de adaptación ecotípica.

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Área de la Ciencia:

  • Biología evolutiva
  • La genética
  • Ecología

Sus antecedentes:

  • Las especies a menudo comprenden ecotipos adaptados a diversos entornos.
  • Los mecanismos de formación y mantenimiento del ecotipo, especialmente bajo la hibridación, siguen siendo poco conocidos.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la base genética de la diferenciación ecotípica en los girasoles silvestres.
  • Identificar las regiones genómicas y los mecanismos responsables del mantenimiento de los rasgos adaptativos en diferentes entornos.

Principales métodos:

  • Secuenciación de 1.506 girasoles silvestres en tres especies (Helianthus annuus, H. petiolaris, H. argophyllus).
  • Identificación y análisis de bloques de haplotipos grandes y no recombinantes.
  • Análisis de asociación de los bloques de haplotipos con los rasgos ecológicos y los factores ambientales.

Principales resultados:

  • Descubrió 37 bloques de haplotipos no recombinantes grandes (1-100 Mbp) asociados con rasgos ecológicos y condiciones ambientales.
  • Estos bloques mantienen alelos adaptativos, diferenciando los ecotipos de girasol y mostrando efectos significativos en rasgos como el tiempo de floración y el tamaño de la semilla.
  • Los bloques de haplotipos son muy divergentes, vinculados a las variantes estructurales, y pueden representar introgressiones de especies relacionadas.

Conclusiones:

  • La recombinación limitada dentro de bloques de haplotipos específicos es crucial para mantener combinaciones de alelos adaptativos y conducir la divergencia de ecotipos.
  • La variación estructural contribuye significativamente a la adaptación ecotípica en los girasoles silvestres.