Variación en una especie | Biología | Khan Academy en Español

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https://www.youtube.com/watch?v=RrnCtaVulSE

الملخص

TLDREl video aborda cómo la variación genética es fundamental en el proceso de selección natural. Se presentan ejemplos con círculos de diferentes colores para ilustrar las variaciones en poblaciones. Se discute que las mutaciones, aunque contribuyen a la variación, no son la única fuente: la reproducción sexual juega un papel crucial al mezclar el material genético. A través de la reproducción sexual, se generan muchas combinaciones de ADN, aumentando la diversidad genética. Esta variabilidad permite que la selección natural actúe de manera más eficiente, favoreciendo a las especies más adaptadas a su entorno.

الوجبات الجاهزة

  • 🌱 La variación genética es clave para la selección natural.
  • 🔄 Las mutaciones son una fuente de variación, pero limitadas.
  • ❤️ La reproducción sexual aumenta la diversidad genética.
  • 🔬 El ADN se mezcla durante la reproducción sexual.
  • 🧬 Hay millones de combinaciones genéticas posibles.
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas.
  • 📈 La variación genética ayuda a la adaptación a entornos cambiantes.
  • 🌍 La reproducción sexual emergió hace 1.4 mil millones de años.
  • ⚖️ La reproducción sexual permite una selección natural más eficaz.
  • 🔍 Los alelos son versiones distintas de un mismo gen.

الجدول الزمني

  • 00:00:00 - 00:05:00

    El proceso de selección natural depende de la variación genética en una población, donde algunas características pueden permitir que ciertos individuos sobrevivan y reproduzcan con mayor éxito. Con el tiempo, esto puede resultar en una predominancia de rasgos específicos, llevando potencialmente a la creación de nuevas especies, dependiendo de las condiciones ambientales.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Las mutaciones representan una fuente de variación genética, pero no son suficientes por sí solas para explicar la diversidad dentro de una población. La reproducción sexual permite la mezcla de material genético de diferentes individuos, lo cual incrementa de manera efectiva la variación genética y posibilita la selección natural, llevando a un amplio espectro de características en el fenotipo, incluso si dos individuos tienen genotipos diferentes.

  • 00:10:00 - 00:20:03

    La reproducción sexual produce variaciones a través de combinaciones aleatorias de cromosomas de ambos padres, generando una variedad exorbitante de combinaciones genéticas. El entrecruzamiento durante la meiosis también contribuye a la diversidad genética. Esta forma de reproducción ha demostrado ser altamente efectiva en la evolución, permitiendo que las especies se adapten mejor a sus entornos en comparación con aquellas que no poseen esta capacidad.

الخريطة الذهنية

فيديو أسئلة وأجوبة

  • ¿Qué es la selección natural?

    Es el proceso mediante el cual los organismos más adaptados a su entorno tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse.

  • ¿Cómo ocurre la variación genética?

    A través de mutaciones y reproducción sexual, que mezcla el ADN de diferentes organismos.

  • ¿Qué son las mutaciones?

    Son cambios en la secuencia de ADN que pueden resultar en variaciones genéticas.

  • ¿Por qué es importante la reproducción sexual?

    Permite una mayor variabilidad genética, lo cual es crucial para la adaptación y evolución de las especies.

  • ¿Qué son alelos?

    Son diferentes versiones de un mismo gen que pueden influir en características específicas.

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الترجمات
es
التمرير التلقائي:
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    el proceso de selección natural es en
  • 00:00:02
    cierta medida dependiente de la idea de
  • 00:00:04
    la variación la idea de que en cualquier
  • 00:00:07
    población de una misma especie hay
  • 00:00:09
    variación genética Por ejemplo si
  • 00:00:12
    tenemos a la especie de los círculos y
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    uno de los círculos es de color amarillo
  • 00:00:17
    y por acá estos círculos son de este
  • 00:00:20
    otro color y por alguna razón en algunas
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    ocasiones no hay factores ambientales
  • 00:00:25
    que predispongan a algunos de los
  • 00:00:27
    individuos de una especie para poder
  • 00:00:29
    sobrevivir o reproducirse más
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    frecuentemente que los demás pero de vez
  • 00:00:33
    en cuando Sí hay factores ambientales
  • 00:00:35
    que pueden hacer que de pronto este
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    círculo sea más apto para
  • 00:00:40
    reproducirse y así por la razón que sea
  • 00:00:43
    este círculo es capaz de reproducirse
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    con mayor frecuencia Y estos círculos se
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    reproducen con menor frecuencia a
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    algunos de ellos los matan son comidos
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    por pájaros o lo que sea o simplemente
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    no son capaces de reproducirse por la
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    razón que sea y luego tal vez estos
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    círculos son un caso en medio Y a medida
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    que pasa el tiempo la frecuencia de los
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    diferentes rasgos que ves en esta
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    población cambiará Y si son lo
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    suficientemente drásticos tal vez estos
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    círculos se convierten en dominantes y
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    empiezan a dejar de gustarles estos
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    otros círculos porque son muy diferentes
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    o cualquier otra razón y ellos a la
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    larga podrían convertirse en una especie
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    diferente Ahora la pregunta obvia es qué
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    es lo que lleva a esta variación en una
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    población en nuestra población por
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    ejemplo qué es lo que lleva a que una
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    persona tenga el cabello rubio una
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    persona tenga el cabello castaño otra
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    tenga el cabello negro y también tenemos
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    un muy amplio espectro de colores de
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    piel y estaturas que es prácticamente
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    infinito Cuál es la causa de esto y una
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    de las cosas que se podrían mencionar
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    aquí y hablamos de esto un poco en el
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    video de ADN son las mutaciones Ya vimos
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    que el ADN es solo una secuencia de
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    bases
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    nitrogenadas adenina
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    guanina digamos que tengo algo de timina
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    también un poco más de adenina citosina
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    Y citosina si tenemos suficientes de
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    estas bases en una fila tal vez unos
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    cientos o unos pocos miles de ellas
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    estas codifican para las proteínas o
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    codifican para las cosas que controlan
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    otras proteínas y tal vez ocurre un
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    cambio en un una de ellas tal vez esta
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    citocina por cualquier razón se
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    convierte en una guanina O tal vez Estas
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    son eliminadas Y eso cambiaría el ADN te
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    puedes imaginar que si utilizara la
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    computadora de alguien Y me pusiera a
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    cambiar el código fuente si le cambiara
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    las letras y aleatoriamente le agregará
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    otras letras sin saber realmente lo que
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    estoy haciendo la mayoría de las veces
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    voy a descomponer el programa de la
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    computadora la gran mayoría de las veces
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    estas mutaciones no van a llevar para
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    ningún
  • 00:03:01
    lado ningún
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    lado por ejemplo si agregara un par de
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    espacios al código fuente de una
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    computadora probablemente no generaría
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    ningún cambio pero si me pusiera a
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    borrar los puntos y cambiara los números
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    probablemente
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    descompondrá matar al
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    organismo mutaciones
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    en ocasiones las mutaciones podrían
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    hacer que la célula se salga de control
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    y vamos a hacer una serie de videos
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    acerca del cáncer y esto en Sí
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    perjudicaría al organismo Aunque si
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    ocurre después de que el organismo se
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    haya reproducido Puede que no sea algo
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    que seleccione al organismo y tampoco se
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    transmitiría las siguientes generaciones
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    Pero de todos modos no voy a entrar a
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    detalle en eso el punto es que las
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    mutaciones no parecen ser una buena
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    fuente de variación podrían ser una de
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    las fuentes o bien podrían contribuir a
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    esto pero debe haber algo más profundo
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    que las mutaciones que está creando
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    diversidad o variación incluso dentro de
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    una población y la respuesta aquí
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    podríamos decir que está justo enfrente
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    de nosotros y hace alusión a uno de los
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    conceptos más fundamentales de la
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    biología y es tan fundamental que una
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    gran cantidad de personas ni siquiera se
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    cuestionan Por qué sucede de esta manera
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    y eso es la reproducción sexual
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    reproducción
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    sexual y cuando hablo de la reproducción
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    sexual es esta noción de que si nos
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    fijamos en la mayoría de los organismos
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    cuyas células tienen núcleos las cuales
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    son llamadas células eucariotas o
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    células eucariontes sus poblaciones
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    están conformadas por Machos y hembras
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    en algunos casos un mismo organismo
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    puede ser ambos macho y hembra Pero la
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    idea en común aquí es que todos estos
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    organismos producen versiones de su
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    material genético que se mezclan con
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    otras versiones de material genético de
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    otros organismos si las mutaciones
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    fueran la única fuente de variación
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    Entonces yo podría simplemente crear
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    otras versiones de mí tal vez Estas
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    otras versiones simplemente se
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    desprendería de mí y luego
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    aleatoriamente una de ellas podría ser
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    un poco
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    diferente pero eso como ya dijimos nos
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    daría muy poca variación y cualquier
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    variación que pudiera ocurrir debido a
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    cualquier tipo de ruido que se
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    introduzca en este proceso en el que me
  • 00:05:35
    replico a mí misma la mayoría de las
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    veces tendría un efecto negativo en el
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    organismo ahora bien Qué sucede cuando
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    se tiene la reproducción sexual bueno
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    Sigues haciendo todas las posibles
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    combinaciones de ADN Así que permítanme
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    hacer esto un poco más concreto voy a
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    borrar este dibujo y voy a hablar de los
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    humanos tenemos 23 pares de cromosomas y
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    cada par está conformado por un
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    cromosoma de nuestra madre y un
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    cromosoma de nuestro padre permítanme
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    hacer esto voy a dibujar los cromosomas
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    de mi padre en azul tengo 1 2 3 4 5 6 7
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    8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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    22 y luego voy a dibujar otro aquí que
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    es un poco diferente se parece a una y y
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    más adelante hablaremos acerca de los
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    cromosomas x y y y Tengo 23 cromosomas
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    de mi madre que voy a dibujar en color
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    rosa así que tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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    11 12 133 14 15 16 17 18 19 20 21 22 y
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    23
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    entonces Tengo 23 cromosomas de mi
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    madre y 23
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    cromosomas de mi padre voy a hacer un
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    acercamiento a un par de ellos Así que
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    digamos que nos fijamos en este
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    cromosoma le vamos a llamar cromosoma
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    número tres Recuerda que el cromosoma es
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    una cadena muy larga de ADN la cadena de
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    ADN se envuelve alrededor de todas estas
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    proteínas y se crea esta estructura y
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    esto Podría tener millones de pares de
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    bases Así que se ve algo así y así es
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    como se dibuja normalmente Aunque el
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    cromosoma no siempre se encuentra de
  • 00:07:59
    esta manera pero hablaremos más acerca
  • 00:08:02
    de eso más adelante Así que digamos que
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    este cromosoma es de mi madre y este es
  • 00:08:08
    de parte de mi padre ahora vamos a
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    llamar a este cromosoma tres los dos son
  • 00:08:15
    cromosoma tres y la idea aquí es que
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    estoy recibiendo diferentes rasgos de mi
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    padre y de mi madre y estoy haciendo una
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    simplificación excesiva aquí pero esto
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    es solo para darles la idea de lo que
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    está pasando este 3 tal vez contenga la
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    información para el tipo de cabello y
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    tal vez mi padre Tenía el cabello lacio
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    así que en algún lugar de este cromosoma
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    hay un gen para el cabello lacio digamos
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    que se encuentra aquí y recuerda este
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    Gen podría estar conformado por miles de
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    pares de
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    bases pero digamos que este es el Gen
  • 00:08:53
    para el cabello laceo o que esta es la
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    versión del Gen o el alelo para el
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    cabello laceo Y recuerda un alelo es
  • 00:09:01
    solo una versión de un gen y lo llamaré
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    alelo lacio para el cabello lacio ahora
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    este otro cromosoma que me dio mi madre
  • 00:09:10
    Existen algunas excepciones pero en su
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    mayor parte codifica para los mismos
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    genes que este cromosoma de mi padre y
  • 00:09:17
    por eso los coloqué uno al lado del otro
  • 00:09:20
    Así que este también tendrá el Gen para
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    el tipo de cabello y en este caso
  • 00:09:25
    codifica para el cabello rizado Así que
  • 00:09:28
    aquí está la versión del Gen o el alelo
  • 00:09:31
    al que llamaremos
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    rizado el Gen dictará el tipo de cabello
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    dictará si tu cabello es rizado o no y
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    cada versión del Gen es llamada alelo
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    Ahora bien cuando tengo estos dos en mis
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    células y esto se encuentra en cada
  • 00:09:48
    célula de mi cuerpo cada célula de mi
  • 00:09:51
    cuerpo a excepción de y hablaremos de
  • 00:09:53
    esto En un momento más a excepción de
  • 00:09:56
    mis gametos Pero todas las células que
  • 00:09:59
    no sean las células utilizadas para la
  • 00:10:01
    reproducción tienen este conjunto
  • 00:10:04
    completo de cromosomas que es algo que
  • 00:10:06
    me parece increíble Pero por ejemplo
  • 00:10:09
    estos genes que codifican para el tipo
  • 00:10:11
    de cabello no serían útiles en las
  • 00:10:12
    células de mis uñas y estoy
  • 00:10:15
    simplificando esta idea podríamos decir
  • 00:10:17
    que en ciertos lugares de mi cuerpo no
  • 00:10:19
    tienen una función Así que ciertos genes
  • 00:10:22
    se expresan en ciertas partes del cuerpo
  • 00:10:25
    pero cada una de las células de tu
  • 00:10:27
    cuerpo a las que llamamos célula
  • 00:10:29
    somáticas tienen todos estos cromosomas
  • 00:10:32
    y vamos a diferenciarlas de las células
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    sexuales o germinales de las que
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    hablaremos más
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    adelante Así que estas son las células
  • 00:10:41
    del
  • 00:10:42
    cuerpo y son la gran mayoría de tus
  • 00:10:46
    células y también tenemos células
  • 00:10:49
    germinales y simplemente para que tengas
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    una idea Clara de estas células estas
  • 00:10:55
    originan en los hombres a los espermato
  • 00:11:01
    y en las mujeres a los
  • 00:11:05
    óvulos pero la mayoría de mis células
  • 00:11:08
    tienen una colección completa de estos
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    cromosomas y lo que quiero es darte la
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    idea de que por cada rasgo tengo dos
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    versiones una de mi madre y una de mi
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    padre ahora estos se llaman cromosomas
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    homólogos cromosomas
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    homólogos lo que esto significa es que
  • 00:11:36
    cada vez que ves este prefijo homo por
  • 00:11:40
    ejemplo en la palabra homosexual u
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    homogéneo homo significa igual así
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    homólogo significa que son casi iguales
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    la mayor parte de estos cromosomas está
  • 00:11:54
    codificando para el mismo conjunto de
  • 00:11:56
    genes pero no son idénticos podrían
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    codificar para versiones ligeramente
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    diferentes del mismo Gen Así que
  • 00:12:04
    dependiendo de las versiones que tengo
  • 00:12:06
    se forma mi
  • 00:12:07
    genotipo
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    genotipo mi genotipo es exactamente los
  • 00:12:14
    alelos que tengo las versiones que tengo
  • 00:12:16
    de cada Gen Así que digamos que tengo la
  • 00:12:19
    quinta versión del alelo rizado podría
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    haber varias versiones del alelo rizado
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    en nuestro acervo genético y tal vez me
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    dieron alguna versión del alelo lo lacio
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    Ese es mi genotipo mi fenotipo es la
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    apariencia de mi cabello por ejemplo dos
  • 00:12:36
    personas pueden tener genotipos
  • 00:12:38
    diferentes pero podría ser que su
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    cabello se vea muy similar es decir
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    tendrían fenotipos muy similares Así que
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    un fenotipo puede ser representado por
  • 00:12:48
    múltiples genotipos distintos y esto lo
  • 00:12:52
    menciono solo como una reflexión y
  • 00:12:54
    hablaremos más acerca de esto en el
  • 00:12:56
    futuro por ahora solo quiero introducir
  • 00:12:58
    estos conceptos ahora toda esta
  • 00:13:01
    discusión se debe a que quería hablar
  • 00:13:03
    acerca de la variación Así que cómo
  • 00:13:06
    sucede la variación Pues bien qué ocurre
  • 00:13:08
    cuando una persona se reproduce digamos
  • 00:13:11
    que es un hombre y digamos que tiene un
  • 00:13:14
    hijo la contribución del padre al hijo
  • 00:13:17
    va a ser una colección aleatoria de la
  • 00:13:19
    mitad de estos genes por cada par
  • 00:13:21
    homólogo el padre va a contribuir o bien
  • 00:13:25
    con el cromosoma que obtuvo de su madre
  • 00:13:27
    o con el que obtuvo de su padre
  • 00:13:29
    Así que digamos que el espermatozoide
  • 00:13:31
    que pasó a fertilizar el óvulo de su
  • 00:13:33
    esposa tenía este cromosoma y este otro
  • 00:13:38
    y podríamos elegir uno azul o uno rosa
  • 00:13:41
    de cada uno de estos 23 pares y te
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    puedes estar preguntando Cuántas
  • 00:13:46
    combinaciones hay bueno por cada par
  • 00:13:49
    podrías escoger uno de los dos
  • 00:13:51
    cromosomas homólogos y voy a hacer eso
  • 00:13:54
    23 veces así que es 2 elevado a la vi
  • 00:13:58
    tercera potencia Así que hay dos a la 23
  • 00:14:02
    versiones diferentes con las que el
  • 00:14:04
    hombre puede contribuir a cualquier hijo
  • 00:14:06
    o hija que pueda tener y vamos a hablar
  • 00:14:09
    de cómo sucede esto cuando hablemos de
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    la mitosis y la meiosis que cuando se
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    generan los espermatozoides en lugar de
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    tener 23 pares de cromosomas en un
  • 00:14:20
    espermatozoide hay 23 cromosomas por
  • 00:14:23
    ejemplo se va a tomar uno de cada par y
  • 00:14:26
    a través del proceso de la meiosis que
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    va vamos a ver más adelante se van a
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    generar un montón de espermatozoides y
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    cada espermatozoide tendrá un cromosoma
  • 00:14:36
    de cada uno de estos pares Así que tal
  • 00:14:39
    vez este cromosoma proviene de mi padre
  • 00:14:43
    el siguiente cromosoma lo obtengo de mi
  • 00:14:45
    madre y por acá tengo otros dos más que
  • 00:14:48
    vienen de mi mamá y el cromosoma número
  • 00:14:51
    cinco viene de mi padre y así continúa
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    Pero hay dos a la 23 combinaciones
  • 00:14:57
    posibles aquí porque hay 23 pares de
  • 00:15:00
    cromosomas y estoy obteniendo un
  • 00:15:03
    cromosoma de cada uno de esos pares
  • 00:15:05
    ahora el óvulo de la esposa va a tener
  • 00:15:08
    la misma situación hay dos a la 23
  • 00:15:11
    combinaciones diferentes de ADN con las
  • 00:15:13
    que ella puede contribuir así las
  • 00:15:16
    posibles combinaciones que solo una
  • 00:15:18
    pareja puede producir y estoy usando una
  • 00:15:21
    pareja humana como ejemplo Pero esto se
  • 00:15:24
    aplica a todas las especies que se
  • 00:15:26
    reproduzcan de manera sexual Así que si
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    el hombre puede contribuir con dos a la
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    23 combinaciones de ADN y la mujer puede
  • 00:15:34
    contribuir con dos a la 23 combinaciones
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    de ADN entonces juntos pueden producir
  • 00:15:40
    dos a la
  • 00:15:41
    cu6 combinaciones Ahora solo para darte
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    una idea de Qué tan grande es este
  • 00:15:47
    número esto Es aproximadamente 12,000
  • 00:15:51
    veces el número de seres humanos que
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    vemos en el planeta hoy en día así que
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    hay una gran cantidad de variación que
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    una pareja puede producir Y si pensabas
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    que eso no es suficiente Pues resulta
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    que entre estos pares homólogos se puede
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    tener una recombinación de ADN y esto
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    significa que cuando estos pares
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    homólogos durante la meyosis se colocan
  • 00:16:12
    cerca unos de los otros Puede ocurrir un
  • 00:16:16
    entrecruzamiento cromosómico donde una
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    porción de ADN de este cromosoma se
  • 00:16:21
    intercambia con una porción de ADN de
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    este otro cromosoma Así que esta parte
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    se va para allá y esta esta parte se va
  • 00:16:29
    para
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    acá y lo que se obtiene con este
  • 00:16:33
    entrecruzamiento es que el cromosoma que
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    provenía de mi madre Ahora tiene un
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    trozo del cromosoma que proviene de mi
  • 00:16:43
    padre y el cromosoma que provenía de mi
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    padre ahora tiene un trozo del que vino
  • 00:16:48
    de mi madre de modo que se aumenta la
  • 00:16:51
    variedad aún más Así que ahora en lugar
  • 00:16:54
    de hablar de los diferentes cromosomas
  • 00:16:56
    con los que estás contribuyendo Y las
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    combinaciones de cromosomas ahora
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    Estamos hablando de combinaciones a
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    nivel de los genes y ahora se puede
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    pensar en una cantidad casi infinita de
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    variaciones se puede pensar en todas las
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    variaciones que pueden surgir cuando se
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    mezclan y combinan las diferentes
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    versiones del mismo Gen en una población
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    y no solo nos limitamos a ver un gen es
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    decir la realidad es que los genes por
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    sí mismos muy rara vez codifican para
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    características específicas
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    muy rara vez se puede ver un gen y decir
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    Oh ese es el Gen para el cabello castaño
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    o encontrar un gen y decir Oh ese es el
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    gen de la inteligencia o el gen de la
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    simpatía Por lo general es un conjunto
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    de genes que interactúan en una forma
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    increíblemente complicada el cabello
  • 00:17:46
    puede ser codificado por todo este
  • 00:17:48
    conjunto de genes en varios cromosomas y
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    esto podría ser codificado por todo este
  • 00:17:54
    conjunto de genes en varios cromosomas y
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    así puedes empezar a pensar en todas las
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    diferentes combinaciones y también tal
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    vez en alguna combinación que no existía
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    antes pero te dejaré que pienses en ello
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    porque tal vez esta combinación podría
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    ser transmitida o no debido a esta
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    recombinación pero hablaremos más de eso
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    en el futuro solo quería introducir esta
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    idea acerca de la reproducción sexual
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    porque esto realmente es la principal
  • 00:18:22
    fuente de variación dentro de una
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    población y a mí me parece que es una
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    idea filosófica porque damos por hecho
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    el que haya hombres y mujeres ya que es
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    una idea universal pero estaba leyendo
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    sobre esto y resulta que esto surgió
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    hace alrededor de 1.4 miles de millones
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    de años esto se podría decir que es un
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    rasgo útil porque una vez que se
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    introduce este nivel de variación la
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    selección natural puede darse de una
  • 00:18:48
    mejor forma es decir esta forma de
  • 00:18:51
    variación es mucho más potente que las
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    mutaciones y tal vez más potente que
  • 00:18:56
    alguna forma primitiva de
  • 00:18:57
    entrecruzamiento ahora que tenemos la
  • 00:19:00
    reproducción sexual y toda esta
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    variación la selección natural puede
  • 00:19:04
    ocurrir de una manera más eficiente Así
  • 00:19:07
    que las especies que fueron capaces de
  • 00:19:09
    reproducirse y recombinar su ADN y
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    mezclarlo y combinarlo de esta manera
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    pudieron producir una mayor variedad y
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    pudieron ser seleccionados para su
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    entorno de una manera más eficiente por
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    lo que empezaron a superar el número a
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    los que no podían hacer esto por lo que
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    esto se convirtió en un rasgo universal
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    pero pero podrías imaginar un mundo y
  • 00:19:30
    existen libros de ciencia ficción
  • 00:19:32
    escritos sobre esto un mundo donde hay
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    tres géneros donde se tiene el género 1
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    2s y tres podría haber 10 géneros
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    diferentes solo que en la tierra esta
  • 00:19:44
    noción de tener dos géneros resultó ser
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    una forma muy eficiente y estable de
  • 00:19:48
    introducir variación en una población
  • 00:19:51
    Así que espero que hayas encontrado esto
  • 00:19:53
    interesante en el siguiente video
  • 00:19:55
    veremos a detalle Cómo funcionan la
  • 00:19:57
    mitosis y y la meiosis
الوسوم
  • Selección natural
  • Variación genética
  • Mutaciones
  • Reproducción sexual
  • Adaptación
  • Evolución
  • Cromosomas
  • Alelós
  • Genotipo
  • Fenotipo