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Tema 31. Mutación y Migración
31. Mutación y Migración• Mutación:
- cambio estable en el material genético (mutaciones génicas y cromosómicas)- fuente última de variación genética. Genera variación genética de novo- es aleatoria (independiente, no dirigida) de la función del gen- las tasas de mutación espontáneas son muy bajas (~ 10-5-10-6) y por ello no pueden producir cambios de frecuencias (por generación) rápidos en las poblaciones- las mutaciones somáticas ¡no afectan a la evolución!
mutación
Recurrente reversible (mutación y retromutación)p1 = p0 – µ p0 + q0
A a
µequilibrio: Δ p = p1 - p0 = 0
µ p0 = q0 µ p = (1-p) = – p
p = ; q =
⌃
µ +
⌃
⌃ ⌃
µ µ +
⌃ µ: tasa de mutación : tasa de retromutación
p1 = p0 – µ p0 = p0 (1 – µ) p2 = p1 (1 – µ) = p0 (1 – µ)2
pg = p0 (1 – µ)g
g =
log pg – log p0 log (1 – µ)
A a µ
Recurrente irreversible
µ: tasa de mutación (/gameto/generación)
efecto de la mutación sobre la frecuencia alélica
en equilibrio, las frecuencias alélicas no cambian aún cuando las mutaciones directa e inversa continúan
efecto de la mutación y la retromutaciónsobre la frecuencia alélica
mutación directa
mutación inversao retromutación
equilibrio
31. Mutación y Migración
• Migración o flujo génico (gene flow):
- implica movimiento de individuos (de genes) de una población a otra ¡y reproducción!- si las poblaciones difieren en frecuencias alélicas, la migración puede producir cambios importantes en las frecuencias alélicas de la población (no de la especie)- el cambio en las frecuencias alélicas es propor-cional a (1) la tasa de migración y a (2) la diferencia de frecuencias entre la población autóctona y la migrante- homogeiniza las frecuencias alélicas entre poblaciones
migraciónpm
p0m mpm
1-m p0
p1 = (1 - m) p0 + m pm = p0 + m (pm – p0)
p1 – p0 = m (pm – p0) equilibrio: Δp =p1-p0= 0 m=0 ó pm= p0
la variación en la población depende de:(1) el número (proporción) de migrantes (m: tasa de migración o flujo génico)(2) la diferencia entre los migrantes respecto de los autóctonos (pm – p0)
migraciónpm
p0m
p1 = p0 (1 - m) + pm m = p0 + m (pm – p0)
p1 – p0 = m (pm – p0)
p1 – pm = p0 (1 - m) + pm m – pm = p0 (1 - m) – pm (1 – m) = (p0 – pm) (1 – m)
p2 – pm = p1 (1 - m) + pm m – pm = p1 (1 - m) – pm (1 – m) = (p0 – pm) (1 – m)2
pg – pm = (p0 – pm) (1 – m)g
tras varias generaciones la población receptora tendrá cada vez
menos diferencia con la emigrante
pg – pm
p0 – pm(1 – m)g
=
pg
pg – pm
p0 – pm
(1 – m)g = 0,694 =
si g=10, m = 0,036 o 3,6% de los genes / generación
mantienen 84% de los genesm = 0,017; 1,7% genes por año
mantienen 76% de los genesm = 0,026; 2,6% genes por año
aprox. 1 h de clase: mayo 2010
capítulo 10
11, 12 y 21
problemas
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