GENÉTICA DE POBLACIONES Y EVOLUCIÓN

 

PROGRAMA DE TEORÍA       PROGRAMA DE PRÁCTICAS     BIBLIOGRAFÍA     SISTEMA DE EVALUACIÓN

 

PROGRAMA  DE TEORÍA

Tema 1: Introducción. El nacimiento de la biología evolutiva. La evidencia de la evolución. Selección natural y variación.

Tema 2: Análisis de la variación genética. Concepto de población. Variabilidad genética y tasa de evolución. Cuantificación de la variabilidad genética. Frecuencias génicas y genotípicas. Indices de variabilidad genética.

Tema 3: El origen de la variabilidad genética. Mutación. Tipos de mutación. Efectos de la mutación. Tasas de mutación y evolución. Cambios en las frecuencias de mutación: causas ambientales y causas genéticas. Mutaciones inducidas y agentes mutagénicos. Carácter preadaptativo de la mutación.

Tema 4: Genética de poblaciones. Equilibrio Hardy-Weinberg para un gen dialélico, para alelos múltiples, para un gen ligado al sexo y para dos loci.

Tema 5: Cambios en las frecuencias alélicas y genotípicas, causados por procesos sistemáticos o direccionales (mutación, migración y selección).

Tema 6: Cambios en las frecuencias alélicas y genotípicas causados por los procesos dispersivos (deriva genética y consanguinidad).

Tema 7: La selección natural en acción. Estima de la fitness. Seleccion normalizadora, direccional y divesificadora. Coadaptación genética. Desequilibrio de ligamiento. Supergenes.

Tema 8: Actuación de la selección natural. Competencia intraespecífica. Estrategia evolutivamente estable. Tipos de estrategia ante el comportamiento agresivo en las luchas intraespecíficas. Competencia interespecífica: depredación, parasitismo y coevolución.

Tema 9: Selección sexual. Introducción. Selección derivada de la agresión entre machos. Selección derivada de la elección por la hembra. Selección sexual y dimorfismo sexual. Selección intrasexual e intersexual. Competición de esperma. Estrategias alternativas de apareamiento. ¿Es la selección sexual un proceso distinto? Selección sexual en plantas. Resumen.

Tema 10: Selección familiar y altruismo.

Tema 11: Adaptación y eficacia biológica. Bases genéticas de la adaptación. Modos de reconocer una adaptación. Niveles de actuación de la selección natural.

Tema 12: Dimensiones del proceso evolutivo. Procesos microevolutivos. Polimorfismo y politipismo. Formación de razas. Variabilidad genética en humanos.

Tema 13: Especiación. Concepto de especie. Mecanismos de aislamiento reproductivo. Modos de especiación. Especiación alopátrida. Especiación parapátrida. Especiación simpátrida.

Tema 14: Teorías genéticas de la especiación. Divergencia gradual o Revolución genética. Especiación por divergencia. Evolución molecular y especiación. Especiación por cambio de picos adaptativos. Diferenciación cromosómica. Efecto fundador y especiación peripátrica. Selección para el aislamiento reproductivo. Tiempo requerido para la especiación. Diferenciación genética durante la especiación: Indices de distancia genética.

Tema 15: Macroevolución. Filogenias. Modelos adaptativos. Evolución en mosaico. Recapitulación y semejanzas larvarias. Construcción de filogenias mediante estudios cromosómicos, hibridación de ácidos nucleicos, electroforesis de proteínas, estudios inmunológicos, secuenciación de proteínas y secuenciación de ácidos nucleicos.

Tema 16: El origen de las novedades evolutivas. Tasas de evolución. Equilibrio puntuado. Regularidades de la evolución fenotípica. Alometría y heterocronía. El origen de taxones superiores. Genética, desarrollo y evolución. Evo-Devo: Evolución de los genes Hox

Tema 17: Evolución molecular. Estructura básica de los genes. Tipos de mutación a nivel del ADN. Tasas de mutación. Relación entre las mutaciones en el DNA y las sustituciones aminoacídicas. Tasas de sustitución de aminoácidos. Diferencias entre proteínas. Patrones de sustitución nucleotídica.

Tema 18: Evolución del genoma. Cambio evolutivo del tamaño del genoma. Mecanismos que incrementan el DNA nuclear. Formación de nuevos genes: Duplicación de genes completos, elongación génica, genes híbridos. Transferencia horizontal de genes. DNA repetitivo y familias multigénicas. DNA no funcional y pseudogenes.

Tema 19: Estado actual de las teorías evolutivas. Teoría Sintética de la Evolución. Evolución molecular. Teoría Neutralista. Relación entre la evolución molecular y la evolución fenotípica. Evolución por mutaciones reguladoras.

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Tema 1: Cálculo de las frecuencias alélicas y genotípicas. Indices de variabilidad genética.

Tema 2: Equilibrio Hardy-Weinberg (H-W) para un gen dialélico.

Tema 3: Equilibrio H-W para alelos múltiples.

Tema 4: Equilibrio H-W para un gen ligado al sexo

Tema 5: Equilibrio H_W para dos loci.

Tema 6: Efecto de la mutación sobre las frecuencias alélicas y genotípicas.

Tema 7: Efecto de la migración sobre las frecuencias alélicas y genotípicas.

Tema 8: Efecto de la selección sobre las frecuencias alélicas y genotípicas.

Tema 9: Efecto de la deriva genética sobre las frecuencias alélicas y genotípicas.

Tema 10: Efecto de la consanguinidad sobre las frecuencias alélicas y genotípicas.

Tema 11: Cálculo de la identidad y la distancia genéticas.

 

BIBLIOGRAFÍA

1.- Ayala, F.J. y J.A. Kiger, Jr. 1984. Genética Moderna. Omega.

2.- Ayala, F.J. y Valentine. 1983. La evolución en acción. Alhambra.

3.- Dobzhansky, T. Ayala, F.J., Stebbins, G.L. y Valentine, J.W. 1980. Evolución. Omega.

4.- Fondevila, A. y Moya, A. 1999. Introducción a la genética de poblaciones. Editorial Síntesis, Madrid.

5.- Futuyma, D.J. 1998. Evolutionary Biology. 3rd ed. Sinauer

6.- Griffiths, A.J.F., Miller, J.H., Suzuki, D.T., Lewontin, R.C. y Gelbart, W.M. 1995. Genética, 5th ed. Interamericana.

7.- Hartl, D.L. y Clark, A.G. 1989. Principles of population genetics. 2nd ed. Sinauer Ass.

8.- Lacadena, J.R. 1996. Citogenética. Editorial Complutense.

9.- Li, W-H, Molecular Evolution. Sinauer.

10.- Maynard Smith, J. 1989. Evolutionary Genetics. Oxford University Press.

11.- Nei, M. 1987. Molecular evolutionary genetics. Columbia University Press, New York.

12.- Ridley, M. 1996. Evolution. Blackwell.

13.- Rubio, J. y otros. 1982. Problemas de Genética. Akal.

14.- Skelton, P. (ed.) 1993. Evolution: A biological and paleontological approach. Addison Wesley.

15.- Strickberger, M.W. 1995. Evolución. Omega.

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN

            Hay dos posibles sistemas:

Evaluación por curso, que constará de:

-                                      Dos exámenes parciales escritos, que determinarán el 50% de la nota final,

-                                      Evaluación contínua, el 10%, y vendrá determinada por la actitud de cada estudiante en las sesiones de discusión, su aportación en términos de ideas interesantes, dudas, y cualquier intervención que demuestre su interés por la materia y su estudio continuado a lo largo del curso. La participación en clase nunca será evaluada negativamente, a menos que constituya un boicot deliberado al sistema.

-                                      Trabajos Dirigidos, el 20%. Se medirá la capacidad de análisis y de síntesis de cada alumno, así como la claridad en la exposición de su trabajo, en tanto que ésta demuestre su dominio sobre el tema elegido.

-                                      Prácticas, el 20%. Se tendrá en cuenta la actitud del alumno, su interés por aprender las técnicas, su destreza con éstas y su capacidad para resolver problemas propios de la materia.

Examen Final del programa completo de la asignatura, para los alumnos de convocatorias extraordinarias. En cualquier caso, estos alumnos deberán haber demostrado previamente un buen aprovechamiento en prácticas y haber realizado el Trabajo Dirigido.