
Los efectos genéticos se dividen generalmente en dos categorías: aditivos y no aditivos. Los efectos genéticos aditivos se producen cuando la expresión de más de un gen contribuye al fenotipo (o cuando ambos alelos de un gen heterocigoto contribuyen), y se puede decir que la expresión fenotípica de estos genes es la suma de dichas contribuciones.
Los efectos no aditivos implican dominancia o epistasis , y provocan resultados que no son la suma de la contribución de los genes implicados.
Los efectos genéticos aditivos son de suma importancia en lo que respecta a los rasgos cuantitativos , ya que la suma de estos efectos determina la posición de un rasgo en el espectro de resultados posibles. Los rasgos cuantitativos suelen ser poligénicos (resultantes de los efectos de más de un locus ).
Heredabilidad
Heredabilidad en sentido amplio
La variación en los fenotipos dentro de una población surge de la interacción entre la variación ambiental y la variación genética entre los individuos. Esto se puede expresar matemáticamente como:
V P = V E + V G , donde los términos se refieren a la variación en el fenotipo, el ambiente y el genotipo respectivamente. [ 1 ]
La heredabilidad en sentido amplio (H 2 , o H B ) se refiere a las diferencias fenotípicas que surgen de todos los efectos genéticos, y puede describirse como la relación entre la variación genotípica y la variación fenotípica en la población, o: H 2 = V G / V P .
La variación genotípica de la ecuación anterior se puede subdividir en V A (efectos aditivos), V D (efectos de dominancia) y V I (efectos epistáticos).

Heredabilidad en sentido estricto
La heredabilidad en sentido estricto (h 2 o H N ) se centra específicamente en la relación entre la varianza aditiva (V A ) y la varianza fenotípica total (V P ), o: h 2 = V A / V P.
En el estudio de la heredabilidad, los efectos genéticos aditivos son de particular interés en los campos de la conservación y la selección artificial . Los efectos de la dominancia y la epistasis no se transmiten de forma fiable a la descendencia (véase la herencia mendeliana , las leyes de segregación y la distribución independiente). Esto significa que h² representa la variación fenotípica que se transmite de forma fiable de una generación a la siguiente y que puede utilizarse para predecir cambios en la aptitud media entre generaciones. [ 2 ]
Teorema fundamental de Fisher
El teorema fundamental de Fisher afirma una correlación directa entre la cantidad de variación genética en una población y la posible variación en la aptitud promedio de dicha población. Este teorema sugiere que, cuando un rasgo afecta la aptitud individual, la cantidad de variación debida a efectos genéticos aditivos disminuirá con cada generación sucesiva y, en igualdad de condiciones, tenderá a cero.
Referencias
- ↑ Allendorf, Frederick William; Funk, W. Chris; Aitken, Sally N.; Byrne, Margaret; Luikart, Gordon; Antunes, Agostinho (2022). Conservación y genómica de poblaciones (Tercera ed.). Nueva York, NY: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-885656-6.
- ↑ Hartl, Daniel L. (2018). Genética y genómica esenciales (Séptima ed.). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning. ISBN 978-1-284-15245-6.
- Genética
- Esbozos genéticos