
El tipo silvestre ( WT ) es el fenotipo de la forma típica de una especie tal como se presenta en la naturaleza. Originalmente, el tipo silvestre se conceptualizó como el producto del alelo estándar [ 1 ] "normal" en un locus, en contraste con el producido por un alelo no estándar, " mutante ". Los alelos "mutantes" pueden variar en gran medida e incluso convertirse en el tipo silvestre si ocurre un cambio genético dentro de la población. Los continuos avances en las tecnologías de mapeo genético han generado una mejor comprensión de cómo ocurren las mutaciones e interactúan con otros genes para alterar el fenotipo. [ 2 ] Ahora se considera que la mayoría o todos los loci genéticos existen en una variedad de formas alélicas, que varían en frecuencia a lo largo del rango geográfico de una especie, y que no existe un tipo silvestre uniforme. Sin embargo, en general, el alelo más prevalente, es decir, el que tiene la frecuencia génica más alta, es el que se considera de tipo silvestre. [ 3 ]
El concepto de tipo silvestre resulta útil en algunos organismos experimentales, como la mosca de la fruta Drosophila melanogaster , en la que los fenotipos estándar para características como el color de los ojos o la forma de las alas se ven alterados por mutaciones específicas que producen fenotipos distintivos, como "ojos blancos" o "alas vestigiales". Los alelos de tipo silvestre se indican con un superíndice "+", por ejemplo, w + y vg + para ojos rojos y alas de tamaño completo, respectivamente. La manipulación de los genes responsables de estos rasgos ha permitido comprender mejor cómo se forman los organismos y cómo mutan los rasgos dentro de una población. La investigación que implica la manipulación de alelos de tipo silvestre tiene aplicaciones en numerosos campos, incluyendo la lucha contra enfermedades y la producción comercial de alimentos.
Aplicaciones médicas
La secuencia genética de los fenotipos de tipo salvaje frente a los "mutantes" y cómo interactúan estos genes en la expresión es objeto de mucha investigación. Se espera que una mejor comprensión de estos procesos conduzca a métodos para prevenir y curar enfermedades actualmente incurables, como la infección por el virus del herpes. [ 4 ] Un ejemplo de investigación prometedora en estos campos fue el estudio realizado que examinó la relación entre las mutaciones de tipo salvaje y ciertos tipos de cáncer de pulmón. [ 5 ] También se está investigando la manipulación de ciertos rasgos de tipo salvaje en virus para desarrollar nuevas vacunas. [ 6 ] Esta investigación podría conducir a nuevas formas de combatir virus mortales como el virus del Ébola [ 7 ] y el VIH . [ 8 ] Asimismo, se está investigando el uso de mutaciones de tipo salvaje para establecer cómo los virus se transmiten entre especies e identificar virus dañinos con potencial para infectar a los humanos. [ 9 ]
Aplicaciones comerciales
La selección genética para potenciar los rasgos más beneficiosos es la base sobre la que se sustenta la agricultura, lo que aceleró el proceso evolutivo para lograr cultivos y animales más grandes y resistentes a las enfermedades. La manipulación genética fue aún más allá. [ 10 ] [ 11 ] La alteración genética de las plantas no solo conduce a una mayor producción de cultivos, sino también a productos más nutritivos, lo que permite a las poblaciones aisladas recibir vitaminas y minerales vitales que de otro modo no estarían disponibles para ellas. La utilización de estas mutaciones de tipo silvestre también ha dado lugar a plantas capaces de crecer en entornos extremadamente áridos, haciendo que una mayor parte del planeta sea habitable que nunca antes. [ 12 ] A medida que se comprenda mejor estos genes, la agricultura seguirá convirtiéndose en un proceso más eficiente, del que se dependerá para sustentar una población en constante crecimiento. La amplificación de genes ventajosos permite que los mejores rasgos de una población estén presentes en porcentajes mucho mayores de lo normal, aunque esta práctica ha sido objeto de cierto debate ético . Estos cambios también han sido la razón por la que ciertas plantas y animales son casi irreconocibles en comparación con sus linajes ancestrales.
Véase también
Referencias
- ↑ "Rasgos de tipo salvaje frente a rasgos mutantes" . Miami College of Arts and Sciences . Consultado el 2 de marzo de 2016 .
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Enlaces externos
- "Ausencia del alelo de tipo salvaje" – Pediatría
- "Las bacterias modificadas genéticamente podrían beneficiar a la agricultura" – Sarasota Herald-Tribune
- "La lectura del ADN permite la creación de vacunas sintéticas" – Star News
- "Una pista curiosa en los gatos" – Newsday
- "¿Una revolución agrícola mediante ingeniería genética?" – The Telegraph
- "Actividad de aprendizaje de tipo salvaje" Archivada el 18/01/2018 en Wayback Machine
- "Tipo salvaje contra mutante"
- Genética clásica