{"id":93,"date":"2011-11-02T12:32:03","date_gmt":"2011-11-02T10:32:03","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/genetica\/?p=93"},"modified":"2011-11-03T12:57:38","modified_gmt":"2011-11-03T10:57:38","slug":"los-misteriosos-ratones-amarillos-de-cuenot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/genetica\/2011\/11\/02\/los-misteriosos-ratones-amarillos-de-cuenot\/","title":{"rendered":"Los misteriosos ratones amarillos de Cu\u00e9not"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/blogs.ua.es\/genetica\/files\/2011\/11\/Le_biologiste_Lucien_CUENOT_1866-1951.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-94\" style=\"border: 5px solid white;margin: 5px\" src=\"https:\/\/blogs.ua.es\/genetica\/files\/2011\/11\/Le_biologiste_Lucien_CUENOT_1866-1951.jpg\" alt=\"Lucien Cu\u00e9not\" width=\"226\" height=\"363\" srcset=\"https:\/\/blogs.ua.es\/genetica\/files\/2011\/11\/Le_biologiste_Lucien_CUENOT_1866-1951.jpg 283w, https:\/\/blogs.ua.es\/genetica\/files\/2011\/11\/Le_biologiste_Lucien_CUENOT_1866-1951-187x300.jpg 187w\" sizes=\"auto, (max-width: 226px) 100vw, 226px\" \/><\/a>Lucien Cu\u00e9not (1866-1951) fue un bi\u00f3logo y gen\u00e9tico franc\u00e9s que realiz\u00f3 los primeros estudios de herencia mendeliana en mam\u00edferos. En 1902, public\u00f3 un art\u00edculo sobre el perfecto ajuste de las proporciones mendelianas en los cruzamiento de ratones albinos y grises (o agut\u00ed). Este trabajo identificaba por primera vez la existencia de genes en animales, antes de que lo hiciera <a href=\"https:\/\/blogs.ua.es\/genetica\/2007\/10\/15\/el-redescubrimiento-de-mendel\/\">Bateson<\/a>.<\/p>\n<p>Cu\u00e9not realiz\u00f3 un <a href=\"http:\/\/www.cite-sciences.fr\/francais\/ala_cite\/expo\/tempo\/defis\/histoire\/pop13.htm\">extenso estudio<\/a> de la herencia del color de los ratones y las hip\u00f3tesis mendelianas cuadraban siempre a la perfecci\u00f3n. Sin embargo, en 1905 encontr\u00f3 ratones de un particular color (amarillo) con los que no obten\u00eda los resultados esperados. Por mucho que cruzara ratones amarillos entre s\u00ed, nunca dej\u00f3 de obtener ratones grises en su descendencia; es decir, nunca pudo obtener una raza pura de ratones amarillos. El resultado de los cruzamientos entre ratones amarillos fue de 72.45% amarillos y 27.55% grises, valores ligeramente desviados de los esperados 75% y 25%.<\/p>\n<p>La explicaci\u00f3n que Cu\u00e9not di\u00f3 a este extra\u00f1o comportamiento fue que la fertilizaci\u00f3n de \u00f3vulos con el alelo amarillo por espermatozoides amarillos estaba impedida de alguna forma, de tal forma que el principio de Mendel de la fecundaci\u00f3n al azar estaba alterado en este caso en concreto. Bateson y Punnet rebatieron su hip\u00f3tesis, pues explicar\u00eda la no existencia de la raza pura de ratones amarillos, pero no la reducci\u00f3n en la proporci\u00f3n de ratones amarillos.<\/p>\n<p>El misterio de las proporciones err\u00f3neas fue resuelto en 1910 por <a href=\"http:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pubmed\/17830668\">Castle y Little,<\/a> de la Universidad de Harvard. Realizaron muchos cruzamientos m\u00e1s, hasta obtener 1235 descendientes en los cruzamientos entre ratones amarillos, y descubrieron que las proporciones se ajustaban m\u00e1s exactamente a 66% de ratones amarillos y a 33% de ratones grises. \u00a1Una desviaci\u00f3n todav\u00eda mayor de la proporciones mendelianas esperadas! \u00bfQu\u00e9 estaba pasando con estos misteriosos ratones amarillos que no cumpl\u00edan las leyes de Mendel?<\/p>\n<p>Los datos combinados de Cu\u00e9not y de Castle y Little nos ofrecen una aproximaci\u00f3n bastante exacta al 66.66% de ratones amarillos en la descendencia. \u00bfDe d\u00f3nde sale este nueva proporci\u00f3n? Castle y Little supusieron que era debido a que los ratones amarillos de raza pura (homozigotos) no llegaban a nacer, es decir, que sus embriones mor\u00edan en estadios tempranos del desarrollo. La sustracci\u00f3n de la proporci\u00f3n de estos ratones del total si ofrec\u00eda la proporci\u00f3n 2\/3 y 1\/3 que reflejaban los resultados, a la vez que explicaba la inexistencia de ratones amarillos de raza pura.<a href=\"https:\/\/blogs.ua.es\/genetica\/files\/2011\/11\/cuenot1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-96\" src=\"https:\/\/blogs.ua.es\/genetica\/files\/2011\/11\/cuenot1.jpg\" alt=\"\" width=\"467\" height=\"133\" srcset=\"https:\/\/blogs.ua.es\/genetica\/files\/2011\/11\/cuenot1.jpg 467w, https:\/\/blogs.ua.es\/genetica\/files\/2011\/11\/cuenot1-300x85.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 467px) 100vw, 467px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Este fen\u00f3meno es denominado actualmente como letalidad: cuando una determinada combinaci\u00f3n de alelos produce la muerte del individuo que los lleva. En las plantas de boca de drag\u00f3n, Erwin Baur hab\u00eda descubierto en 1908 un fen\u00f3meno parecido.<\/p>\n<p>\u00bfComo es posible que un gen relacionado con el color de los ratones pueda producir letalidad? Hubo que esperar casi 90 a\u00f1os para que se descubrieran las causas. <a href=\"http:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pubmed?term=8319910\">Richard P. Woychik y colaboradores<\/a> descubrieron en 1993 que el gen <em>A<\/em>, responsable del color gris, tiene en los ratones amarillos una reorganizaci\u00f3n cromos\u00f3mica que lo fusiona transcripcionalmente con el vecino gen <em>Raly<\/em>, probablemente una prote\u00edna de uni\u00f3n al ARN. Ello provoca la expresi\u00f3n de <em>A<\/em> bajo las se\u00f1ales reguladoras de <em>Raly<\/em>, y tambi\u00e9n una deleci\u00f3n de la mayor parte del gen <em>Raly<\/em>. Su falta de expresi\u00f3n produce muy posiblemente la muerte a los embriones homozigotos en la fase de blastocisto, tal y como descubrieron en 1994 <a href=\"http:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pubmed\/8050375\">Gregory S. Barsh y colaboradores.<\/a><\/p>\n<p>As\u00ed, el color amarillo de los ratones es el efecto de una expresi\u00f3n err\u00f3nea del gen <em>A<\/em>, mientras que la letalidad est\u00e1 relacionada con la carencia del producto de <em>Raly<\/em> en el blastocisto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lucien Cu\u00e9not (1866-1951) fue un bi\u00f3logo y gen\u00e9tico franc\u00e9s que realiz\u00f3 los primeros estudios de herencia mendeliana en mam\u00edferos. En 1902, public\u00f3 un art\u00edculo sobre el perfecto ajuste de las proporciones mendelianas en los cruzamiento de ratones albinos y grises (o agut\u00ed). 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