Fichas de asignaturas 2010-11
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GENETICA Y MEJORA DE LA VID |
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Evaluación |
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Recursos Bibliográficos |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 204015 | GENETICA Y MEJORA DE LA VID | Créditos Teóricos | 4 |
Descriptor | VINE GENETICS AND IMPROVEMENT | Créditos Prácticos | 2 | |
Titulación | 0204 | LICENCIATURA EN ENOLOGÍA | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C125 | BIOQUIM. Y BIOL. MOLEC., MICROB., MED. PREV. Y SALUD PUBL., FISIOL. Y GEN. | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
Para el curso | Créditos superados frente a presentados | Créditos superados frente a matriculados |
2007-08 | 92.9% | 72.2% |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
LAUREANA REBORDINOS GONZÁLEZ ISMAEL CROSS PACHECO CURSO 2008-2009 Profesor responsable: Laureana Rebordinos González Otros profesores: Ismael Cross Pacheco Irma Sánchez Ramos Localización del Profesorado: Lab 21, Pla a, 1ª planta CASEM Tutorías: L y M 9,30-11,30
Situación
Prerrequisitos
Tener conocimientos de Biología General
Contexto dentro de la titulación
En una titulación como Enología es imprescindible tener conocimientos de Genética para poder gestionar bien los culti-vos tanto desde el punto de vista de la conservación de sus recursos genéticos así como para realizar programas de mejora genética, tan extendidos por otra parte en otras plantaciones de cultivos agrícolas de alto nivel comercial
Recomendaciones
1. Los alumnos que van a cursar la asignatura deberían tener conocimientos sobre Biología general 2. Deberían, asimismo, tener nociones básicas sobre estadística. 3. Deben tener hábitos de estudio diario y saber asimilar los conceptos a través de la comprensión de su contenido. 4. Deben tener capacidad de análisis y relación de los conocimientos que han ido adquiriendo con el estudio individual de cada tema. 5. Deberían tener predisposición para discutir trabajos de investigación relacionados con los contenidos de la asignatura con otros compañeros en grupos de estudio.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica Planificación y gestión del tiempo Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio Comunicación oral y escrita en la propia lengua Conocimiento de una segunda lengua Habilidades básicas en el manejo del ordenador Habilidades de investigación Capacidad de aprender Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes) Capacidad critica y autocrítica Capacidad de general nuevas ideas (creatividad) Resolución de problemas Toma de decisiones Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinar
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
1. Conocer las características del material hereditario. 2. Conocer la mitosis y la meiosis. 3. Conocer las diferencias entre cromosomas, genes, alelos y loci. 4. Conocer el control genético de los caracteres cualitativos. 5. Comprender el concepto de ligamiento y recombinación. 6. Saber diferenciar entre genes ligados y la interacción génica entre genes independientes. 7. Comprender el mendelismo complejo. 8. Conocer la herencia ligada al sexo. 9. Conocer la base mendeliana de la variación continua en caracteres cuantitativos. 10. Comprender el concepto de heredabilidad y su importancia en la gestión de poblaciones cultivadas y naturales. 11. Comprender la variabilidad genética y su importancia en Agricultura así como conocer las técnicas para medirla. 12. Conocer los marcadores genéticos y cómo se analizan. 13. Conocer las leyes que rigen la Genética de poblaciones 14. Comprender la importancia de las técnicas de mejora genética en las poblaciones y en Agricultura en general. 15. Conocer la mejora por selección de caracteres cualitativos y cuantitativos y sus aplicaciones. 16. Conocer la mejora mediante hibridación o cruzamientos y sus aplicaciones 17. Conocer la mejora genética mediante manipulación cromosómica y sus aplicaciones. 18. Conocer la mejora mediante Ingeniería Genética y sus aplicaciones.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
1. Utilizar técnicas de uso general en Genética (microscopía, preparaciones cromosómicas, extracciones de ADN, etc.) y comprender los principios de las segregaciones Mendelianas y la Genética de Poblaciones, así como el fundamento de los métodos más utilizados para su consecución. 2. Saber diferenciar cariotipos de especies de interés en Agricultura 3. Conocer las técnicas moleculares utilizadas comúnmente en Genética. 4. Hacer uso de una metodología adecuada para (i) la búsqueda de fuentes bibliográficas y vías de acceso a la docu-mentación sobre aspectos genéticos, (ii) el trabajo en equipo, tanto en debates en pequeños grupos durante las clases teóricas como en los seminarios, y (iii) la elaboración de síntesis personales.
Actitudinales:
1. Tener capacidad de organizar y planificar el trabajo a realizar diaria o semanalmente. 2. Habilidad para desenvolverse en un laboratorio y utilizar el material básico correspondiente. 3. Tener capacidad de trabajar en equipo.
Objetivos
Describir los tipos de control genético de los caracteres conocidos en vid. Comprender los mecanismos esenciales de transmisión hereditaria. Conocer la importancia de la mutación en mejora y las técnicas de mejora genética en vid. Aprender el concepto e importancia de los recursos genéticos en viticultura y las técnicas de conservación -
Programa
CLASES TEÓRICAS Tema 1. El material hereditario Introducción. Composición y estructura. Organización. Heterocromatina y eucromatina. Estructura del cromosoma. Gen, alelo, locus. Tema 2. La división celular Mitosis. Variaciones de la división celular. Meiosis. Sobrecruzamiento y quiasmas. Gametogénesis. Tema 3. Mendelismo Genes autosómicos. Dominancia completa. Dominancia incompleta. Retrocruzamiento y cruzamiento prueba. Herencia dihíbrida. El análisis estadístico aplicado al mendelismo: prueba de X2 Tema 4. Interacción génica y mendelismo complejo Interacción no epistática. Interacción epistática. Series alélica o alelismo múltiple. Pleiotropía. Interacción del ambiente con caracteres cualitativos. Tema 5. Ligamiento y recombinación Estimación de la fracción de recombinación. Análisis de ligamiento. Planteamiento directo. Planteamiento inverso. Tema 6. Herencia de caracteres cualitativos en vid Tipo floral. Color del mosto. Forma d e la baya. Color de la piel. Apirenia. Control de la muestra. Tema 7.Genética cuantitativa La variación continua. Base mendeliana de la variación continua. Teoría d leas líneas puras. Teoría de los factores polímeros. Varianza fenotípica y su partición. Estimación del número de loci a partir de las varianzas. Heredabilidad. Tema 8. Herencia de caracteres cuantivativos en vid Época de maduración. Tamaño del racimo. Forma del racimo. Forma de la hoja. Forma de la semilla. Resistencia al frío. Abertura peciolar. Pubescencia. Resistencia a enfermedades. Adaptación al suelo. Tema 9. Base molecular de la variabilidad genética Mutación. Sustituciones, inversiones, deleciones, duplicaciones y transposiciones. Reversión y supresión. Mutágenos. Base molecular de la recombinación. Tipos. Tema 10.Variaciones cromosómicas estructurales Deleciones. Duplicaciones. Inversiones paracéntricas y pericéntricas. Translocaciones. Translocaciones múltiples. Tema 11.Variaciones cromosómicas numéricas Poliploidía natural e inducida. Técnicas de indución de poliploidía. Identificación de los poliploides. Citología de los poliploides. Autoploides. Aloploides. Fertilidad y genética de los poliploides. Tema 12. Haploidía Clases de haploides. Haploidía natural e inducida. Técnicas de obtención de haploides. Cultivos celulares. Agentes físicos. Agentes químicos. Identificación de haploides. Citología de haploides en mitosis y meiosis. Fertilidad y genética de haploides. Tema 13. Aneuploidía Tipos de aneuploides. Origen. Comportamiento citológico en mitosis y meiosis. Transmisión de la aneuploidía. Formación de gametos. Efectos fenotípicos d e los aneuploides. Obtención y aplicaciones de aneuploides. Tema 14. Conservación de recursos genéticos Los fines de la mejora. Las variedades indígenas e importación de genes. Centros de origen y diversidad vegetal. La domesticación. Conservación de los recursos genéticos. Técnicas d e cultivo in vitro. Colecciones mundiales de germoplasma. Tema 15. La mejora de la vid I Reproducción en vid. Selección clonal. Caracteres de un clon. Modificaciones del clon. Fluectuaciones del clon. Constancia del clon. Concepto de cultivar. Métodos d eprospección. Multiplicación de clones. Análisis durante la extensión clonal. Puesta en práctica. Tema 16. La mejora de la vid II Selección masal. Práctica de la selección masal. Inconvenientes de la selección masal. Puesta en práctica. Tema 17. Mejora de la resistencia a enfermedades infecciosas de la vid Agentes productores. Vías d penetración y síntomas. Fuentes de resistencia. Bases genética de la patogenicidad y de la resistencia. Relación gen a gen. Transferencia por cruzamiento. Tema 18. Mejora de la resistencia a daños de origen abiótico El problema de los ambientes desfavorables. Factores climáticos. Factores edáficos. Factores de cultivo. Determinación genética y métodos de mejora para aumentar la resistencia a factores abióticos. Tema 19. Resistencia a plagas Agentes productores. Fuentes y mecanismos de resistencia. Determinación genética de la resistencia. Relación gen a gen. Tema 20.Genética y mejora de la calidad de la vid Naturaleza del problema. Control genético de los determinantes de calidad. Métodos de mejora. Tema 21. Aplicaciones de la Genómica e Ingeniería Genética a la mejora de la vid Caracteres de la vid mejorables por Ingeniería Genética. Definición de Genómica. Características. Proyecto genoma de la vid. TEMARIO PRÁCTICO: GENÉTICA Y MEJORA DE LA VID 1.Determinación de variabilidad genética mediante varios tipos de genéticos e genéticos . 2.Realización de cruzamientos. 3. Extracción y visualización de ADN de vid 4. Realización de bioensayos en vid 5.Cultivo "in vitro". 6. Simulación informática de mejora genética 7. Determinación de estructra genética poblacional: práctica de informática 6.Clases de problemas.
Actividades
TRABAJO CON PRESENCIA DEL PROFESOR Clases teóricas 28 horas Clases prácticas 14 horas Otras actividades académicamente dirigidas 18 horas NÚMERO TOTAL DE HORAS 60
Metodología
ENSEÑANZA PRESENCIAL Las clases de teoría y las prácticas de laboratorio corresponden a la parte del proceso enseñanza/aprendizaje presencial donde el profesor y alumno están presentes. Durante el desarrollo de estas clases el profesor marcará los objetivos de cada tema o práctica e indicará al alumno los conceptos más relevantes a tener en cuenta. Clases teóricas: La exposición teórica se desarrollará a partir de textos y materiales que estarán, de manera previa a las sesiones, a disposición de los alumnos. Con ello, el alumno podrá trabajar previamente y tener una idea aproximada de lo que se va a exponer en clase. Clases prácticas: En las clases prácticas, que se realizarán en grupos de 25 alumnos, se desarrollarán los métodos que generalmente se utilizan en un laboratorio de genética, haciendo uso de los aparatos y material de laboratorio per-tinente TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO El trabajo personal del alumno para el estudio de los contenidos de esta materia se desarrollará como estudio de las clases teóricas, realización de memorias de las clases prácticas y preparación de exámenes. Evidentemente, este traba-jo es un componente fundamental para el aprendizaje de la materia y el que supone mayor dedicación. SISTEMAS DE AULA VIRTUAL Es evidente que en una propuesta como la que se presenta, en la que la mayor parte del aprendizaje de los alumnos tiene lugar de forma no presencial, las nuevas tecnologías representan un gran potencial de ayuda en el proceso educa- tivo, tanto para los alumnos como para los profesores. Con ellas se ha establecido la posibilidad de crear un aula virtual para la asignatura en la que es posible la comunicación profesor-alumno de forma individual o colectiva (profesor-curso), la comunicación entre alumnos en foros tutorizados o no, búsqueda de información, acceso a base de datos seleccionadas, intercambio documental (apuntes, trabajos, imágenes), videoconferencias, exámenes, etc., que faciliten el desarrollo del proceso enseñanza/aprendizaje y, sobre todo, que permitan al profesor el seguimiento y la evaluación del trabajo individual del alumno. Por tanto, se solicitará al Centro Integrado de Tecnología de la Información de la Uni-versidad de Cádiz, la apertura de un Aula Virtual para esta asignatura en la que poder desarrollar todos los puntos ex-puestos en este apartado. - NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: Estudio de las clases teóricas 49 horas Estudio de las clases prácticas 18 horas Preparación de las actividades académicamente dirigidas 18 horas Realización de exámenes escritos 4 horas NÚMERO TOTAL DE HORAS 89 6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): Sesiones académicas teóricas: X Exposición y debate: X Tutorías especializadas: X Sesiones académicas prácticas: X Visitas y excursiones: X Controles de lecturas obligatorias: X Otros (especificar): DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: Clases teóricas magistrales en las que el profesor desarrollará los contenidos del temario - Seminarios - Realización de Prácticas por los alumnos y elaboración de una memoria -Realización de trabajos, seminarios, etc tutorizados que en la medida de lo posible serán expuestos en clase
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 149
- Clases Teóricas: 28
- Clases Prácticas: 14
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 18
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 67
- Preparación de Trabajo Personal: 18
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN La evaluación de los contenidos teóricos básicos se realizará mediante un exámen escrito en el que s e incluirán preguntas cortas y un tema. Este tema sistema representará un peso del 40% del total. Además se incluirá un problema cuya evaluación supondría un 20 % de la calificación total. Las prácticas serán de asistencia obligatoria y evaluadas mediante la calificación de una memoria que el alumno entregará al final de las mismas. Esta memoria junto con las actividades en grupos de prácticas aportarán hasta un 20 % a la calificación total.El 15 % restante de calificación se obtendrá de la evaluación de la memoria de las visitas (5 %) y del trabajo personal (10 %).
Recursos Bibliográficos
- Genética.Tamarín. Ed. Interamericana, 1996 -Principios de Genética. M.J. Puertas. Interamericana-McGraw Hill, 1998 - Fitogenética. E. Sánchez Monge. Ed. INIA, 1974 - Plant Breeding: Principles and Prospects. M.D. Haward y col. Chapman Hall, 1993 Introducción a la mejora genética vegetal. J.I. Cubero. Ediciones Munndi- Prensa, 2002 Genética. 1998. J.R.Lacadena. AGESAIngeniería Genética y transferencia génica. 1999. M. Izquierdo Rojo. Pirámide Biotecnología vegetal agrícola. 1992. k. Lindsey & M.G.K. Jones. Acribia Dale Van Vlech, L., E.J. Pallak and E.A.B. Oltenam (1993). Genetics for the animal Sciences. W. H. Freeman and Company. New York. -Freeman, S. y J.C. Herron.(2002). Análisis evolutivo. Prentice Hall. (2 edición) Griffiths, A.J.F., D.T. Suzuki, J.H. Miller, R.C. Lewontin and W.M. Gelbart (1996) An introduction to Genetic Analysis (6th edition). W.H. Freeman and Company, New York (La 5ª edición está traducida al castellano [1995] Interamericana, McGraw-Hill, S.A.) - Griffiths, A.J.F., Gelbart, W.M., Miller, J.H. y Lewontin, R.C. (2000). Genética moderna. Interamericana, McGraw-Hill, S.A.) - Klug, W.S. and M.R. Cummings (2006) Conceptos de Genética (8 edicion). Prentice Hall, Inc., New Jersey. - Lacadena, J.R. (1988) Genética (4ª edición). A.G.E.S.A., Madrid. - Puertas, M.J. (1992) Genética. Fundamentos y perspectivas. Interamericana- McGraw- Hill, S.A. - Sánchez Monge, E. y N. Jouvé (1989) Genética (2ª edición). Ediciones Omega, S.A., Barcelona. - Tamarin, R.T. (1996) Principios de Genética. Editorial Reverté S.A., Barcelona. (Traducción de la 4ª edición: "Principles of Genetics" [1993] Wm. C. Brown Communications, Inc.) 1) BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA LOS CRÉDITOS PRÁCTICOS - Ochando, D. (1990) Genética poblacional, evolutiva, cuantitativa: Problemas. Ediciones de la Universidad Complutense S.A., Madrid. - Pérez de la Vega, M. y P. García (1992) Problemas de genética: curso de iniciación. Secretaría de Publicaciones de la Universidad de León. - Pérez de la Vega, M., Fominaya-Yagüe, A., Jouvé de la Barreda, N., Vilageliu- Arqués, L., Barbancho-Medina, M. y Jiménez-Sánchez, A. 1990. Prácticas de Genética. Promociones y publicaciones Universitarias (PPU)
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.