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Deriva genética

La deriva genética, también conocida como la deriva génica, la deriva alélica o efecto Sewall Wright[1]​ (por el biólogo Sewall Wright), es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural cambiando las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo. Es un efecto estocástico que es consecuencia del muestreo aleatorio en la reproducción y de la pérdida de unos alelos por azar y no por selección natural. Se trata de un cambio aleatorio en la frecuencia de alelos de una generación a otra.[2]​ Normalmente se da una pérdida de los alelos menos frecuentes y una fijación (frecuencia próxima al 100%) de los más frecuentes, resultando una disminución en la diversidad genética de la población. A partir de un cierto tamaño mínimo de las poblaciones, este efecto deja de tener importancia y se estabilizan las frecuencias génicas, si no hay procesos de selección ni mutaciones, según el equilibrio de Hardy-Weinberg.

Al igual que la selección natural, actúa sobre las poblaciones, alterando la frecuencia de los alelos (frecuencia alélica) y la predominancia de los caracteres sobre los miembros de una población, y cambiando la diversidad genética del grupo. Los efectos de la deriva se acentúan en poblaciones de tamaño pequeño (como puede ocurrir en el efecto de cuello de botella o el efecto fundador), y resultan en cambios que no son necesariamente adaptativos.

La deriva genética tiende a formar una población homocigótica, es decir tiende a eliminar los genotipos heterocigóticos. Además, ya que en cada población pueden ser distintos los alelos que se pierden y se fijan, la deriva hace que dos o más poblaciones de la misma especie tiendan a diferenciarse genéticamente.

La frecuencia de un alelo puede cambiar de una generación a otra gracias a lo que se llaman errores de muestreo, ya que de todos los alelos de la población solo una pequeñísima fracción pasará a la siguiente.

El error de muestreo se produce cuando los gametos se unen para producir la progenie. Muchos organismos producen un número grande de gametos pero, cuando el tamaño de la población es pequeño, un número limitado de gametos se une para producir los individuos de la generación siguiente. El azar influye en qué alelos están presentes en esta muestra limitada y, de esta manera, el error de muestreo puede conducir a la deriva genética o cambios en las frecuencias alélicas. Dado que las desviaciones de las proporciones esperadas son aleatorias la dirección del cambio es imprevisible. No obstante, podemos predecir la magnitud de los cambios.

Magnitud de la deriva genética

La cantidad de deriva genética puede estimarse a partir de la varianza en la frecuencia alélica. Suponga que observamos un número grande de poblaciones separadas, cada una con individuos N y frecuencias alélicas de p y q. Después de una generación de apareamiento al azar la deriva genética expresada en términos de la varianza en la frecuencia alélicas entre las poblaciones (sp2) será:

 

La cantidad de cambio que resulta de la deriva genética es determinada por dos parámetros: las frecuencias alélicas (p y q) y el tamaño de la población (N). La deriva genética será máxima cuando p y q sean iguales.

Ejemplo: suponga que una población consiste en 50 individuos. Cuando las frecuencias alélicas sean iguales (p = q = 0,5), la varianza en la frecuencia alélica (sp2) será (0,5 . 0,5)/(2 . 50) = 0,0025. En contraposición, cuando p = 0,9 y q = 0,1, la varianza en la frecuencia alélicas solo será de 0,0009. Así mismo, la deriva genética será más alta cuando el tamaño de la población sea pequeño. Si p =q = 0,5, pero el tamaño de la población es solo 10 en lugar de 50, entonces la varianza en la frecuencia alélicas se vuelve de (0,5 . 0,5)/(2 . 10) = 0,0125, lo que es cinco veces mayor que cuando el tamaño de la población era de 50.

Esta divergencia de poblaciones mediante la deriva genética se ilustra bien con los resultados de un experimento llevado a cabo por Peter Buri en la mosca de la fruta. Buri examinó la frecuencia de dos alelos (bw75 y bw), ambos con frecuencia 0,5, que afectan al color de ojos de Drosophila en 107 poblaciones replicadas en 19 generaciones. El resultado de la deriva genética fue que las frecuencias alélicas en poblaciones diferentes divergieron y a menudo se volvieron fijas para un alelo o para el otro.

Tamaño efectivo de una población

Cuanto mayor sea el número de individuos de la población, menor será la diferencia entre las frecuencias de una generación y otra, aunque lo que cuenta no es el número real de individuos, sino lo que se llama tamaño eficaz. El tamaño eficaz o efectivo de una población se define por aquellos individuos que dejan descendientes, que en el caso de casi todos los organismos puede ser un número mucho menor que el total de individuos, ya que solo son los individuos reproductores aquellos que trasmiten sus genes. Ese tamaño efectivo se calcula con una fórmula matemática:

 

 

Por ejemplo, cuando una población consiste en 90 machos y 10 hembras, el tamaño efectivo de la población es de solo 36 y la deriva genética sucederá como si la población real consistiera de solo 36 individuos. De igual forma si fuesen 10 machos y 90 hembras. Otros factores que influyen en el tamaño efectivo de la población incluyen la variación entre los individuos en el éxito reproductivo, las variaciones en el tamaño de la población y si el apareamiento es aleatorio. También hay que decir que el tamaño efectivo de la población disminuye cuando hay cantidades desiguales de machos y hembras con capacidad reproductora.

Causas de la deriva genética

Si bien todas las derivas genéticas se originan a partir del error de muestreo, existen varias maneras diferentes por las que puede originarse dicho error.

Recursos

Una población puede verse reducida en tamaño durante varias generaciones debido a limitaciones en el espacio, los alimentos o algún otro recurso crítico.


Efecto fundador

Este se debe a la instalación de una población por un número pequeño de individuos. Aunque una población puede aumentar y volverse bastante grande, los genes portados por todos sus miembros derivan de los pocos genes presentes originalmente en los fundadores (considerando que no hay migración ni mutación). Los acontecimientos al azar que afectan algunos genes presentes en los fundadores tendrán una influencia importante en la composición de la población general.

 
Cuello de botella.

Cuello de botella

Consiste en que una población sufre una reducción drástica en su tamaño, dando esto lugar a una población con alta probabilidad de sufrir deriva genética. Cualquier mutación en un individuo se amplificará en la comunidad cuando esta crezca de nuevo. Los eventos de cuello de botella también son caracterizados por producir una reducción de la diversidad genética de las especies, debido a la extinción de los alelos menos frecuentes.

Efectos de la deriva genética

La deriva genética tiene varios efectos importantes en la composición genética de una población.

1.- Produce un cambio en las frecuencias alélicas dentro la población. Dado que la deriva es aleatoria, es tan frecuente que las frecuencias alélicas aumenten como que disminuyan y puede deambular con el paso del tiempo.[3]

2.- Reduce la variación genética dentro de las poblaciones. Llegando incluso a que un alelo alcance la frecuencia de 1, se dice que el alelo se ha fijado, o cero, cuando el alelo desaparece por completo en la población.

Conclusión

Si no hubiera otros procesos de cambio evolutivo, tales como la mutación y la selección natural, las poblaciones llegarán al final a tener un solo alelo de cada gen, aunque se tardase muchas generaciones en llegar a ello. La razón es que, tarde o temprano, uno u otro alelo sería eliminado por la deriva genética sin posibilidad de que reapareciera por mutación o migración. Debido a la mutación de alelos desaparecidos de una población puede volver a reaparecer de nuevo, y gracias a la selección natural, la deriva genética no tiene consecuencias importantes en la evolución de especies, excepto en poblaciones de pocos individuos.

 
Gráfica de simulación en la fijación de alelos.

Ejemplos

La deriva genética es un proceso que ha afectado a gran cantidad de poblaciones de diferentes especies a lo largo del tiempo. Algunos de esos casos son:

El elefante marino del norte sufrió un cuello de botella genético intenso entre 1820 y 1880, con un proceso de deriva genética a continuación. En la actualidad estas focas tienen niveles bajos de variación genética.[4]

Al igual le pasa a la gaviota argéntea en cuya especie se puede observar una deriva genética incluso en una misma época en lugares diferentes. La gaviota argéntea que se puede ver en Cádiz presenta manchitas, y sin embargo según vamos hacia el oeste dándole la vuelta al planeta se pueden ir observando las distintas variedades de este tipo de gaviota. Por ejemplo en América es totalmente blanca; en Asia ya comienza a ser moteada y de ese modo cada vez son más las manchitas hacia la Europa del Este, hasta que llegamos a Cádiz y encontramos a ambas poblaciones: una completamente moteada y otra blanca, como si fuesen dos especies distintas. Son los extremos de una misma especie con deriva genética y geográfica que no se aparean entre sí.

 
Fijación de alelos.

Otro ejemplo es el de la tortuga Testudo hermanni, también con una población muy homogénea genéticamente debido a un cuello de botella que en algún momento sufrió la población seguido de un proceso de deriva genética.

Véase también

Referencias

  1. The Structure of Evolutionary Theory (2002) por Stephen Jay Gould, Capitulo 7, sección "Synthesis as Hardening"
  2. Pierce, Benjamin A. (2009-07). Genética: Un enfoque conceptual. Ed. Médica Panamericana. ISBN 9788498352160. Consultado el 9 de diciembre de 2017. 
  3. Pierce, Benjamin A. (2009-07). Genética: Un enfoque conceptual. Ed. Médica Panamericana. ISBN 9788498352160. Consultado el 9 de diciembre de 2017. 
  4. Audesirk, Teresa; Audesirk, Gerald; Byers, Bruce E. (2003). Biología: la vida en la tierra. Pearson Educación. ISBN 9789702603702. Consultado el 9 de diciembre de 2017. 

Bibliografía


  •   Datos: Q486420
  •   Multimedia: Genetic drift

deriva, genética, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, junio, 2013, deriva, genética, también, conocida, como, deriva, génica, deriva, alélica, efecto, sewall, wright, biólogo, sewall, wright,. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 9 de junio de 2013 La deriva genetica tambien conocida como la deriva genica la deriva alelica o efecto Sewall Wright 1 por el biologo Sewall Wright es una fuerza evolutiva que actua junto con la seleccion natural cambiando las frecuencias alelicas de las especies en el tiempo Es un efecto estocastico que es consecuencia del muestreo aleatorio en la reproduccion y de la perdida de unos alelos por azar y no por seleccion natural Se trata de un cambio aleatorio en la frecuencia de alelos de una generacion a otra 2 Normalmente se da una perdida de los alelos menos frecuentes y una fijacion frecuencia proxima al 100 de los mas frecuentes resultando una disminucion en la diversidad genetica de la poblacion A partir de un cierto tamano minimo de las poblaciones este efecto deja de tener importancia y se estabilizan las frecuencias genicas si no hay procesos de seleccion ni mutaciones segun el equilibrio de Hardy Weinberg Al igual que la seleccion natural actua sobre las poblaciones alterando la frecuencia de los alelos frecuencia alelica y la predominancia de los caracteres sobre los miembros de una poblacion y cambiando la diversidad genetica del grupo Los efectos de la deriva se acentuan en poblaciones de tamano pequeno como puede ocurrir en el efecto de cuello de botella o el efecto fundador y resultan en cambios que no son necesariamente adaptativos La deriva genetica tiende a formar una poblacion homocigotica es decir tiende a eliminar los genotipos heterocigoticos Ademas ya que en cada poblacion pueden ser distintos los alelos que se pierden y se fijan la deriva hace que dos o mas poblaciones de la misma especie tiendan a diferenciarse geneticamente La frecuencia de un alelo puede cambiar de una generacion a otra gracias a lo que se llaman errores de muestreo ya que de todos los alelos de la poblacion solo una pequenisima fraccion pasara a la siguiente El error de muestreo se produce cuando los gametos se unen para producir la progenie Muchos organismos producen un numero grande de gametos pero cuando el tamano de la poblacion es pequeno un numero limitado de gametos se une para producir los individuos de la generacion siguiente El azar influye en que alelos estan presentes en esta muestra limitada y de esta manera el error de muestreo puede conducir a la deriva genetica o cambios en las frecuencias alelicas Dado que las desviaciones de las proporciones esperadas son aleatorias la direccion del cambio es imprevisible No obstante podemos predecir la magnitud de los cambios Indice 1 Magnitud de la deriva genetica 2 Tamano efectivo de una poblacion 3 Causas de la deriva genetica 3 1 Recursos 3 2 Efecto fundador 3 3 Cuello de botella 4 Efectos de la deriva genetica 5 Conclusion 6 Ejemplos 7 Vease tambien 8 Referencias 9 BibliografiaMagnitud de la deriva genetica EditarLa cantidad de deriva genetica puede estimarse a partir de la varianza en la frecuencia alelica Suponga que observamos un numero grande de poblaciones separadas cada una con individuos N y frecuencias alelicas de p y q Despues de una generacion de apareamiento al azar la deriva genetica expresada en terminos de la varianza en la frecuencia alelicas entre las poblaciones sp2 sera s p 2 p q 2 N displaystyle sp2 pq over 2N La cantidad de cambio que resulta de la deriva genetica es determinada por dos parametros las frecuencias alelicas p y q y el tamano de la poblacion N La deriva genetica sera maxima cuando p y q sean iguales Ejemplo suponga que una poblacion consiste en 50 individuos Cuando las frecuencias alelicas sean iguales p q 0 5 la varianza en la frecuencia alelica sp2 sera 0 5 0 5 2 50 0 0025 En contraposicion cuando p 0 9 y q 0 1 la varianza en la frecuencia alelicas solo sera de 0 0009 Asi mismo la deriva genetica sera mas alta cuando el tamano de la poblacion sea pequeno Si p q 0 5 pero el tamano de la poblacion es solo 10 en lugar de 50 entonces la varianza en la frecuencia alelicas se vuelve de 0 5 0 5 2 10 0 0125 lo que es cinco veces mayor que cuando el tamano de la poblacion era de 50 Esta divergencia de poblaciones mediante la deriva genetica se ilustra bien con los resultados de un experimento llevado a cabo por Peter Buri en la mosca de la fruta Buri examino la frecuencia de dos alelos bw75 y bw ambos con frecuencia 0 5 que afectan al color de ojos de Drosophila en 107 poblaciones replicadas en 19 generaciones El resultado de la deriva genetica fue que las frecuencias alelicas en poblaciones diferentes divergieron y a menudo se volvieron fijas para un alelo o para el otro Tamano efectivo de una poblacion EditarCuanto mayor sea el numero de individuos de la poblacion menor sera la diferencia entre las frecuencias de una generacion y otra aunque lo que cuenta no es el numero real de individuos sino lo que se llama tamano eficaz El tamano eficaz o efectivo de una poblacion se define por aquellos individuos que dejan descendientes que en el caso de casi todos los organismos puede ser un numero mucho menor que el total de individuos ya que solo son los individuos reproductores aquellos que trasmiten sus genes Ese tamano efectivo se calcula con una formula matematica N e 4 n o m a c h o s n o h e m b r a s n o m a c h o s n o h e m b r a s displaystyle N e frac 4 n o machos n o hembras n o machos n o hembras Por ejemplo cuando una poblacion consiste en 90 machos y 10 hembras el tamano efectivo de la poblacion es de solo 36 y la deriva genetica sucedera como si la poblacion real consistiera de solo 36 individuos De igual forma si fuesen 10 machos y 90 hembras Otros factores que influyen en el tamano efectivo de la poblacion incluyen la variacion entre los individuos en el exito reproductivo las variaciones en el tamano de la poblacion y si el apareamiento es aleatorio Tambien hay que decir que el tamano efectivo de la poblacion disminuye cuando hay cantidades desiguales de machos y hembras con capacidad reproductora Causas de la deriva genetica EditarSi bien todas las derivas geneticas se originan a partir del error de muestreo existen varias maneras diferentes por las que puede originarse dicho error Recursos Editar Una poblacion puede verse reducida en tamano durante varias generaciones debido a limitaciones en el espacio los alimentos o algun otro recurso critico Efecto fundador Editar Este se debe a la instalacion de una poblacion por un numero pequeno de individuos Aunque una poblacion puede aumentar y volverse bastante grande los genes portados por todos sus miembros derivan de los pocos genes presentes originalmente en los fundadores considerando que no hay migracion ni mutacion Los acontecimientos al azar que afectan algunos genes presentes en los fundadores tendran una influencia importante en la composicion de la poblacion general Cuello de botella Cuello de botella Editar Consiste en que una poblacion sufre una reduccion drastica en su tamano dando esto lugar a una poblacion con alta probabilidad de sufrir deriva genetica Cualquier mutacion en un individuo se amplificara en la comunidad cuando esta crezca de nuevo Los eventos de cuello de botella tambien son caracterizados por producir una reduccion de la diversidad genetica de las especies debido a la extincion de los alelos menos frecuentes Efectos de la deriva genetica EditarLa deriva genetica tiene varios efectos importantes en la composicion genetica de una poblacion 1 Produce un cambio en las frecuencias alelicas dentro la poblacion Dado que la deriva es aleatoria es tan frecuente que las frecuencias alelicas aumenten como que disminuyan y puede deambular con el paso del tiempo 3 2 Reduce la variacion genetica dentro de las poblaciones Llegando incluso a que un alelo alcance la frecuencia de 1 se dice que el alelo se ha fijado o cero cuando el alelo desaparece por completo en la poblacion Conclusion EditarSi no hubiera otros procesos de cambio evolutivo tales como la mutacion y la seleccion natural las poblaciones llegaran al final a tener un solo alelo de cada gen aunque se tardase muchas generaciones en llegar a ello La razon es que tarde o temprano uno u otro alelo seria eliminado por la deriva genetica sin posibilidad de que reapareciera por mutacion o migracion Debido a la mutacion de alelos desaparecidos de una poblacion puede volver a reaparecer de nuevo y gracias a la seleccion natural la deriva genetica no tiene consecuencias importantes en la evolucion de especies excepto en poblaciones de pocos individuos Grafica de simulacion en la fijacion de alelos Ejemplos EditarLa deriva genetica es un proceso que ha afectado a gran cantidad de poblaciones de diferentes especies a lo largo del tiempo Algunos de esos casos son El elefante marino del norte sufrio un cuello de botella genetico intenso entre 1820 y 1880 con un proceso de deriva genetica a continuacion En la actualidad estas focas tienen niveles bajos de variacion genetica 4 Al igual le pasa a la gaviota argentea en cuya especie se puede observar una deriva genetica incluso en una misma epoca en lugares diferentes La gaviota argentea que se puede ver en Cadiz presenta manchitas y sin embargo segun vamos hacia el oeste dandole la vuelta al planeta se pueden ir observando las distintas variedades de este tipo de gaviota Por ejemplo en America es totalmente blanca en Asia ya comienza a ser moteada y de ese modo cada vez son mas las manchitas hacia la Europa del Este hasta que llegamos a Cadiz y encontramos a ambas poblaciones una completamente moteada y otra blanca como si fuesen dos especies distintas Son los extremos de una misma especie con deriva genetica y geografica que no se aparean entre si Fijacion de alelos Otro ejemplo es el de la tortuga Testudo hermanni tambien con una poblacion muy homogenea geneticamente debido a un cuello de botella que en algun momento sufrio la poblacion seguido de un proceso de deriva genetica Vease tambien EditarMotoo Kimura Teoria neutralista de la evolucion molecularReferencias Editar The Structure of Evolutionary Theory 2002 por Stephen Jay Gould Capitulo 7 seccion Synthesis as Hardening Pierce Benjamin A 2009 07 Genetica Un enfoque conceptual Ed Medica Panamericana ISBN 9788498352160 Consultado el 9 de diciembre de 2017 Pierce Benjamin A 2009 07 Genetica Un enfoque conceptual Ed Medica Panamericana ISBN 9788498352160 Consultado el 9 de diciembre de 2017 Audesirk Teresa Audesirk Gerald Byers Bruce E 2003 Biologia la vida en la tierra Pearson Educacion ISBN 9789702603702 Consultado el 9 de diciembre de 2017 Bibliografia EditarGenetica Un enfoque conceptual Pierce Benjamin A Editorial Medica Panamericana S A 2ª edicion ISBN 978 84 7903 889 2 ISBN 84 7903 889 6 Conceptos de genetica Klug William S Ed Pearson ISBN 978 84 205 5014 5 ISBN 84 205 5014 0 Datos Q486420 Multimedia Genetic drift Obtenido de https es wikipedia org w index php title Deriva genetica amp oldid 137406758, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, 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