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LEccróN 19 LÄ PRóxnvrA GENER¡.cTóN: P.{RTE 2-SECRxros AL I)ESCUBTERTo<br />
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En la lección B, aprendiste la mitosis. Cuando<br />
sucede la mitosis en los seres humanos, se<br />
transmiten a cada célula hija los 23 pares de<br />
cromosomas duplicados y un conjunto<br />
completo de cromosomas. La mitosis es<br />
importante porque necesitamos copias exactas<br />
de nuestras células para sustituir a las viejas o a<br />
las que mueren en nuestro cuerpo. Estas células<br />
necesitan ser exactamente como las anteriores<br />
para que puedan continuar haciendo el mismo<br />
trabajo. Si las células resultantes se produjeran a<br />
través de la mitosis, como sucede a menudo en<br />
organismos unicelulares, cada descendiente sería<br />
idéntico al que lo originó.<br />
En la reproducción sexual, se forma un nuevo<br />
individuo que tiene apariencia, capacidad, y<br />
comportamiento diferentes a los de sus padres.<br />
Esto ocurre porque ese tipo de célula en el<br />
cuerpo de un organismo experimenta un<br />
proceso de alguna manera similar a la<br />
mitosis-pero con un resultado diferente.<br />
Durante este proceso, llamado "meiosis," los<br />
padres producen células sexuales (óvulos o<br />
espermatozoides) que contienen exactamente la<br />
mitad de los cromosomas de las células del<br />
cuerpo.<br />
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En los seres humanos, cada célula sexual<br />
masculina, o espermatozoide, tiene<br />
23 cromosomas simples-uno de cada par<br />
original del cromosoma. Cada célula sexual<br />
femenina, u óvulo, también tiene23<br />
cromosomas simples. Las células sexuales<br />
humanas tienen solamente la mitad de<br />
cromosomas de las células del cuerpo porque<br />
cuando el espermatozoide fecunda el óvulo para<br />
formar un nuevo ser, se unen los cromosomas<br />
para formar los 23 pares. El nuevo ser recibe la<br />
mitad de los cromosomas del padre y la mitad<br />
de la madre. Los rasgos del descendiente los<br />
determinan los genes que se unen durante la<br />
fecundación. Cada padre da un cromosoma de<br />
cada par, por lo que también da un gen por cada<br />
paL<br />
Los genes pueden hacer su pat en cuatro<br />
posibles combinaciones, como se muestra en la<br />
grâfr.ca 19.2: Posibilidades del par de genes.<br />
Cuando ambos genes del par son iguales para<br />
ese rasgo, se le llama "homocigoto". Usando la<br />
altura en las plantas de chicharos como ejemplo,<br />
si ambos padres dieran un gen dominante,<br />
el descendiente tendría una condición de