



La cría selectiva (también llamada selección artificial ) es el proceso mediante el cual los humanos utilizan la cría de animales y plantas para desarrollar selectivamente rasgos fenotípicos (características) particulares , eligiendo qué machos y hembras, generalmente animales o plantas , se reproducirán sexualmente y tendrán descendencia juntos. Los animales domesticados se conocen como razas , normalmente criados por un criador profesional , mientras que las plantas domesticadas se conocen como variedades , cultivares o razas. [ 1 ] Dos animales de raza pura de razas diferentes producen un híbrido , y las plantas híbridas se llaman híbridos . Las flores, las verduras y los árboles frutales pueden ser criados por aficionados y profesionales comerciales o no comerciales: los cultivos principales suelen ser de procedencia de los profesionales.
En la cría de animales, la selección artificial se combina a menudo con técnicas como la endogamia , la cría selectiva y la exogamia . En la cría de plantas , se utilizan métodos similares. Charles Darwin analizó cómo la cría selectiva había logrado producir cambios a lo largo del tiempo en su libro de 1859, El origen de las especies . Su primer capítulo trata sobre la cría selectiva y la domesticación de animales como palomas , gatos , ganado vacuno y perros . Darwin utilizó la selección artificial como analogía para proponer y explicar la teoría de la selección natural, pero la diferenció de la primera como un proceso separado y no dirigido. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
La explotación deliberada de la selección artificial para obtener los resultados deseados se ha vuelto muy común en la agricultura y la biología experimental.
La selección artificial puede ser involuntaria, por ejemplo, como resultado del proceso de cultivo humano; y también puede producir resultados no deseados, ya sean deseables o indeseables. Por ejemplo, en algunos cereales, un aumento en el tamaño de la semilla puede deberse a ciertas prácticas de arado, más que a la selección intencional de semillas más grandes. Lo más probable es que haya existido una interdependencia entre factores naturales y artificiales que hayan dado lugar a la domesticación de las plantas. [ 5 ]
Historia
La cría selectiva de plantas y animales se ha practicado desde la prehistoria ; especies clave como el trigo , el arroz y los perros han sido significativamente diferentes de sus ancestros silvestres durante milenios, y el maíz , que requirió cambios especialmente grandes con respecto al teosinte , su forma silvestre, fue criado selectivamente en Mesoamérica . Los romanos también practicaban la cría selectiva . [ 6 ] Tratados de hasta 2000 años de antigüedad ofrecen consejos sobre la selección de animales para diferentes propósitos, y estas obras antiguas citan a autoridades aún más antiguas, como Magón de Cartago . [ 7 ] La noción de cría selectiva fue expresada posteriormente por el polímata Abu Rayhan Biruni en el siglo XI. Él dejó constancia de la idea en su libro titulado India , que incluía varios ejemplos. [ 8 ]
El agricultor selecciona su maíz, dejando crecer lo que necesita y arrancando el resto. El silvicultor deja las ramas que considera excelentes y corta todas las demás. Las abejas matan a las de su especie que solo se alimentan, pero no trabajan en la colmena.
— Abu Rayhan Biruni , India
La cría selectiva se estableció como práctica científica por Robert Bakewell durante la Revolución Agrícola Británica en el siglo XVIII. Posiblemente, su programa de cría más importante fue con ovejas. Utilizando ganado autóctono, pudo seleccionar rápidamente ovejas grandes, pero de huesos finos, con lana larga y lustrosa. Bakewell mejoró la raza Lincoln Longwool , y a su vez, la Lincoln se utilizó para desarrollar la raza posterior, llamada New (o Dishley) Leicester. Esta era sin cuernos y tenía un cuerpo cuadrado y robusto con líneas dorsales rectas. [ 9 ]
Estas ovejas se exportaron ampliamente, incluso a Australia y Norteamérica , y contribuyeron al desarrollo de numerosas razas modernas, a pesar de que cayeron rápidamente en desuso al cambiar las preferencias del mercado en cuanto a carne y textiles. Algunos linajes de estas New Leicester originales sobreviven hoy en día como la English Leicester (o Leicester Longwool), que se cría principalmente para la producción de lana.
Bakewell también fue el primero en criar ganado para ser utilizado principalmente para carne. Anteriormente, el ganado se criaba principalmente para tirar de arados como bueyes , [ 10 ] pero él cruzó novillas de cuernos largos y un toro Westmoreland para finalmente crear el Dishley Longhorn . A medida que más y más agricultores siguieron su ejemplo, los animales de granja aumentaron drásticamente en tamaño y calidad. En 1700, el peso promedio de un toro vendido para el matadero era de 370 libras (168 kg). Para 1786, ese peso se había más que duplicado a 840 libras (381 kg). Sin embargo, después de su muerte, el Dishley Longhorn fue reemplazado por versiones de cuernos cortos.
También crió el caballo de tiro negro mejorado, que más tarde se convirtió en el caballo Shire .
Charles Darwin acuñó el término "selección artificial"; le interesaba este proceso como ejemplo del proceso más amplio de selección natural que él proponía. Darwin observó que muchos animales y plantas domesticados poseían propiedades especiales que se desarrollaban mediante la cría selectiva de individuos con características deseables, evitando la cría de aquellos con características menos deseables.
Darwin utilizó el término "selección artificial" dos veces en la primera edición de 1859 de su obra El origen de las especies , en el Capítulo IV: Selección natural, y en el Capítulo VI: Dificultades en la teoría:
Aunque el proceso de selección sea lento, si el hombre débil puede hacer mucho con sus poderes de selección artificial, no veo límite alguno a la cantidad de cambio, a la belleza y la infinita complejidad de las coadaptaciones entre todos los seres orgánicos, entre sí y con sus condiciones físicas de vida, que pueden efectuarse a lo largo del tiempo por el poder de selección de la naturaleza. [ 11 ]
— Charles Darwin , El origen de las especies
Desconocemos profundamente las causas que producen variaciones leves e insignificantes; y nos percatamos de ello inmediatamente al reflexionar sobre las diferencias entre las razas de nuestros animales domésticos en distintos países, especialmente en los países menos civilizados donde ha habido poca selección artificial. [ 12 ]
— Charles Darwin , El origen de las especies
Cría de animales
Los animales con apariencia, comportamiento y otras características homogéneas se conocen como razas particulares o razas puras, y se crían mediante la eliminación de animales con rasgos específicos y la selección para la reproducción de aquellos con otros rasgos. Los animales de raza pura pertenecen a una sola raza reconocible, y los de raza pura con linaje registrado se denominan de pedigrí . Los mestizos son una mezcla de dos razas puras, mientras que los mestizos son una mezcla de varias razas, a menudo desconocidas. La cría de animales comienza con el ganado reproductor, un grupo de animales utilizados con el propósito de la reproducción planificada. Cuando las personas buscan criar animales, buscan ciertos rasgos valiosos en el ganado de raza pura para un propósito determinado, o pueden tener la intención de utilizar algún tipo de cruzamiento para producir un nuevo tipo de ganado con habilidades diferentes y presumiblemente superiores en un área determinada de actividad. Por ejemplo, para criar pollos, un criador generalmente busca obtener huevos, carne y aves jóvenes nuevas para la reproducción. Por lo tanto, el criador debe estudiar las diferentes razas y tipos de pollos y analizar qué se puede esperar de un conjunto determinado de características antes de comenzar la cría. En consecuencia, al adquirir los primeros ejemplares reproductores, el criador busca un grupo de aves que se ajusten lo mejor posible al propósito previsto.
La cría de razas puras tiene como objetivo establecer y mantener rasgos estables que los animales transmitirán a la siguiente generación. Al "cruzar a los mejores con los mejores", empleando cierto grado de consanguinidad , una considerable selección y la selección de cualidades "superiores", se podría desarrollar una línea de sangre superior en ciertos aspectos al stock base original. Dichos animales pueden registrarse en un registro de raza , la organización que mantiene los pedigríes y/o libros genealógicos . Sin embargo, la cría de un solo rasgo, criar solo por un rasgo sobre todos los demás, puede ser problemática. [ 13 ] En un caso mencionado por la etóloga Temple Grandin , los gallos criados para un crecimiento rápido o músculos fuertes no sabían cómo realizar las danzas de cortejo típicas de los gallos, lo que los enemistó con las gallinas y los llevó a matarlas después de aparearse con ellas. [ 13 ] Un intento soviético de criar ratas de laboratorio con mayor inteligencia provocó casos de neurosis lo suficientemente graves como para que los animales fueran incapaces de resolver problemas a menos que se utilizaran fármacos como el fenazepam . [ 14 ]
El fenómeno observable del vigor híbrido contrasta con la noción de pureza de raza. Sin embargo, por otro lado, la cría indiscriminada de animales mestizos o híbridos también puede resultar en una degradación de la calidad. Los estudios en fisiología evolutiva , genética del comportamiento y otras áreas de la biología de los organismos también han utilizado la cría selectiva deliberada, aunque los tiempos de generación más largos y la mayor dificultad en la cría pueden hacer que estos proyectos sean desafiantes en vertebrados como los ratones domésticos . [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
mejoramiento vegetal

El proceso de mejoramiento genético de plantas se ha utilizado durante miles de años y comenzó con la domesticación de plantas silvestres en cultivos agrícolas uniformes y predecibles . Estas variedades de alto rendimiento han sido particularmente importantes en la agricultura. A medida que los cultivos mejoraron, los humanos pudieron pasar de un estilo de vida de cazadores-recolectores a una combinación de prácticas de caza y recolección y agricultura. [ 18 ] Aunque estas plantas de mayor rendimiento se derivaron de una versión extremadamente primitiva del mejoramiento genético de plantas, esta forma de agricultura fue una inversión que las personas que las cultivaban estaban plantando y luego podían tener una dieta más variada. Esto significó que no abandonaron por completo su caza y recolección de inmediato, sino que con el tiempo hicieron una transición y finalmente favorecieron la agricultura. [ 19 ] Originalmente, esto se debió a que los humanos no querían arriesgarse a usar todo su tiempo y recursos en sus cultivos solo para fracasar. Lo que rápidamente se denominó agricultura de juego debido a la idea de "agricultores" experimentando con la agricultura. [ 19 ] Además, la capacidad de los humanos de permanecer en un solo lugar para obtener alimentos y crear asentamientos permanentes hizo que el proceso avanzara más rápido. [ 20 ] Durante este período de transición, los cultivos comenzaron a aclimatarse y evolucionar, y los humanos los incentivaron a invertir más en ellos. Con el tiempo, esta dependencia del mejoramiento genético de las plantas ha generado problemas, como lo destaca el libro La botánica del deseo, donde Michael Pollan muestra la conexión entre los deseos humanos básicos a través de cuatro plantas diferentes: las manzanas por su dulzura, los tulipanes por su belleza, el cannabis por su efecto embriagador y las papas por su capacidad de control. En una forma de coevolución, los humanos han influido en estas plantas tanto como las plantas han influido en las personas que las consumen. [ 21 ]
La selección artificial de plantas también se utiliza en la investigación para producir animales transgénicos que se reproducen de forma "verdadera" (es decir, son homocigotos ) para genes insertados o eliminados artificialmente. [ 22 ]
Selección artificial en acuicultura
La cría selectiva en acuicultura tiene un gran potencial para el mejoramiento genético de peces y mariscos en el proceso de producción. A diferencia de la ganadería terrestre, los beneficios potenciales de la cría selectiva en acuicultura no se comprendieron hasta hace poco. Esto se debe a que la alta mortalidad llevó a la selección de solo unos pocos reproductores , causando depresión por endogamia, lo que a su vez obligó al uso de reproductores silvestres. Esto se evidenció en los programas de cría selectiva para la tasa de crecimiento, que resultaron en un crecimiento lento y una alta mortalidad. [ 23 ]
El control del ciclo reproductivo fue una de las razones principales, ya que es un requisito para los programas de cría selectiva. La reproducción artificial no se logró debido a las dificultades en la eclosión o alimentación de algunas especies de cultivo, como la anguila y el jurel. [ 24 ] Una posible razón asociada con la tardía consecución del éxito en los programas de cría selectiva en acuicultura fue la formación de las personas involucradas: investigadores, asesores y piscicultores. La formación de los biólogos pesqueros prestó menos atención a la genética cuantitativa y a los planes de cría. [ 25 ]
Otro problema fue la falta de documentación de las mejoras genéticas en generaciones sucesivas. Esto, a su vez, impidió cuantificar los beneficios económicos que generan los programas de selección genética exitosos. La documentación de los cambios genéticos se consideraba importante, ya que ayuda a perfeccionar los esquemas de selección posteriores. [ 23 ]
Características de calidad en la acuicultura
Las especies acuícolas se crían por características particulares como la tasa de crecimiento, la tasa de supervivencia, la calidad de la carne, la resistencia a las enfermedades, la edad de maduración sexual, la fecundidad, características de la concha como el tamaño y el color de la concha, etc.
- Tasa de crecimiento : la tasa de crecimiento se mide normalmente como peso corporal o longitud corporal. Este rasgo es de gran importancia económica para todas las especies acuícolas, ya que una tasa de crecimiento más rápida acelera la rotación de la producción. [ 25 ] Las tasas de crecimiento mejoradas muestran que los animales de cultivo utilizan su alimento de manera más eficiente a través de una respuesta correlacionada positiva. [ 24 ]
- Tasa de supervivencia : la tasa de supervivencia puede tener en cuenta los grados de resistencia a las enfermedades. [ 24 ] Esto también puede considerar la respuesta al estrés, ya que los peces bajo estrés son altamente vulnerables a las enfermedades. [ 25 ] El estrés que experimentan los peces puede ser de influencia biológica, química o ambiental.
- Calidad de la carne : la calidad del pescado es de gran importancia económica en el mercado. La calidad del pescado generalmente toma en cuenta el tamaño, la cantidad de carne, el porcentaje de grasa, el color de la carne, el sabor, la forma del cuerpo, el aceite ideal y el contenido de omega-3. [ 24 ] [ 26 ]
- Edad de maduración sexual : la edad de madurez en las especies de acuicultura es otro atributo muy importante para los agricultores, ya que durante la maduración temprana las especies desvían toda su energía a la producción de gónadas, lo que afecta el crecimiento y la producción de carne, y son más susceptibles a problemas de salud (Gjerde 1986).
- Fecundidad : Dado que la fecundidad en peces y mariscos suele ser alta, no se considera un rasgo principal para la mejora. Sin embargo, las prácticas de cría selectiva pueden tener en cuenta el tamaño del huevo y correlacionarlo con la supervivencia y la tasa de crecimiento inicial. [ 24 ]
Respuesta de los peces a la selección
salmónidos
Gjedrem (1979) demostró que la selección de salmón del Atlántico ( Salmo salar ) produjo un aumento del peso corporal del 30% por generación. El Centro de Genética AKVAFORSK de Noruega realizó un estudio comparativo sobre el rendimiento de salmones del Atlántico seleccionados con peces silvestres. Los rasgos seleccionados incluyeron la tasa de crecimiento, el consumo de alimento, la retención de proteínas, la retención de energía y la eficiencia de conversión alimenticia. Los peces seleccionados presentaron una tasa de crecimiento dos veces mayor, una ingesta de alimento un 40% superior y una mayor retención de proteínas y energía. Esto resultó en una eficiencia de conversión alimenticia general un 20% mejor en comparación con la población silvestre. [ 27 ] El salmón del Atlántico también ha sido seleccionado por su resistencia a enfermedades bacterianas y virales. La selección se realizó para comprobar la resistencia al virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV). Los resultados mostraron una mortalidad del 66,6% para las especies de baja resistencia, mientras que las de alta resistencia mostraron una mortalidad del 29,3% en comparación con las especies silvestres. [ 28 ]
Se informó que la trucha arcoíris ( S. gairdneri ) mostró grandes mejoras en la tasa de crecimiento después de 7 a 10 generaciones de selección. [ 29 ] Kincaid et al. (1977) demostraron que se podían lograr aumentos de crecimiento del 30 % mediante la cría selectiva de trucha arcoíris durante tres generaciones. [ 30 ] Kause et al. (2005) registraron un aumento del 7 % en el crecimiento por generación para la trucha arcoíris. [ 31 ]
En Japón, se ha logrado una alta resistencia al IPNV en la trucha arcoíris mediante la cría selectiva de la población. Se encontró que las cepas resistentes tenían una mortalidad promedio del 4,3%, mientras que se observó una mortalidad del 96,1% en una cepa altamente sensible. [ 32 ]
Se encontró que el aumento de peso del salmón coho ( Oncorhynchus kisutch ) fue de más del 60% después de cuatro generaciones de cría selectiva. [ 33 ] En Chile, Neira et al. (2006) realizaron experimentos sobre fechas de desove tempranas en el salmón coho. Después de criar selectivamente a los peces durante cuatro generaciones, las fechas de desove fueron 13–15 días más tempranas. [ 34 ]
Ciprinidos
Los programas de cría selectiva para la carpa común ( Cyprinus carpio ) incluyen la mejora del crecimiento, la forma y la resistencia a las enfermedades. Los experimentos realizados en la URSS utilizaron cruces de reproductores para aumentar la diversidad genética y luego seleccionaron la especie por rasgos como la tasa de crecimiento, rasgos externos y viabilidad, y/o adaptación a condiciones ambientales como variaciones en la temperatura. Kirpichnikov et al. (1974) [ 35 ] y Babouchkine (1987) [ 36 ] seleccionaron carpas por su rápido crecimiento y tolerancia al frío, la carpa Ropsha. Los resultados mostraron una mejora del 30-40% al 77,4% en la tolerancia al frío, pero no proporcionaron ningún dato sobre la tasa de crecimiento. Se observó un aumento en la tasa de crecimiento en la segunda generación en Vietnam. [ 37 ] Moav y Wohlfarth (1976) mostraron resultados positivos al seleccionar para un crecimiento más lento durante tres generaciones en comparación con la selección para un crecimiento más rápido. Schaperclaus (1962) demostró resistencia a la enfermedad de la hidropesía, donde las líneas seleccionadas sufrieron una baja mortalidad (11,5%) en comparación con las no seleccionadas (57%). [ 38 ]
Bagre de canal
Se observó que el crecimiento aumentaba entre un 12 y un 20 % en Iictalurus punctatus criados selectivamente . [ 39 ] Más recientemente, se encontró que la respuesta del bagre de canal a la selección para mejorar la tasa de crecimiento era de aproximadamente un 80 %, es decir, un promedio del 13 % por generación.
Respuesta de los mariscos a la selección
ostras
La selección para el peso vivo de las ostras del Pacífico mostró mejoras que van del 0,4% al 25,6% en comparación con el stock silvestre. [ 40 ] Las ostras de roca de Sídney ( Saccostrea commercialis ) mostraron un aumento del 4% después de una generación y un aumento del 15% después de dos generaciones. [ 41 ] [ 42 ] Las ostras chilenas ( Ostrea chilensis ), seleccionadas para mejorar el peso vivo y la longitud de la concha mostraron una ganancia del 10-13% en una generación. Bonamia ostrea es un parásito protista que causa pérdidas catastróficas (casi el 98%) en la ostra plana europea Ostrea edulis L. Este parásito protista es endémico de tres regiones ostrícolas en Europa. Los programas de cría selectiva muestran que la susceptibilidad de O. edulis a la infección difiere entre las cepas de ostras en Europa. Un estudio realizado por Culloty et al. Se demostró que las ostras 'Rossmore' del puerto de Cork, Irlanda, tenían mayor resistencia en comparación con otras cepas irlandesas. Un programa de cría selectiva en el puerto de Cork utiliza reproductores de supervivientes de 3 a 4 años de edad y se controla aún más hasta que un porcentaje viable alcanza el tamaño comercial. [ 43 ] [ 44 ]
A lo largo de los años, las ostras 'Rossmore' han demostrado desarrollar una menor prevalencia de infección por B. ostreae y un menor porcentaje de mortalidad. Ragone Calvo et al. (2003) seleccionaron mediante cría selectiva la ostra oriental, Crassostrea virginica , para obtener resistencia contra los parásitos coexistentes Haplosporidium nelson (MSX) y Perkinsus marinus (Dermo). Lograron una doble resistencia a la enfermedad en cuatro generaciones de cría selectiva. Las ostras mostraron mayores tasas de crecimiento y supervivencia, así como una baja susceptibilidad a las infecciones. Al final del experimento, la C. virginica seleccionada artificialmente mostró una tasa de supervivencia entre un 34 % y un 48 % mayor. [ 45 ]
Camarones peneidos
La selección para el crecimiento en camarones peneidos produjo resultados exitosos. Un programa de cría selectiva para Litopenaeus stylirostris vio un aumento del 18% en el crecimiento después de la cuarta generación y un aumento del 21% después de la quinta generación. [ 46 ] Marsupenaeus japonicas mostró un aumento del 10,7% en el crecimiento después de la primera generación. [ 47 ] Argue et al. (2002) llevaron a cabo un programa de cría selectiva en el camarón blanco del Pacífico, Litopenaeus vannamei en The Oceanic Institute, Waimanalo, EE. UU. de 1995 a 1998. Informaron respuestas significativas a la selección en comparación con los camarones de control no seleccionados. Después de una generación, se observó un aumento del 21% en el crecimiento y un aumento del 18,4% en la supervivencia al TSV. [ 48 ] El virus del síndrome de Taura (TSV) causa mortalidades del 70% o más en los camarones. CI Oceanos SA en Colombia seleccionó a los sobrevivientes de la enfermedad de estanques infectados y los usó como padres para la siguiente generación. Lograron resultados satisfactorios en dos o tres generaciones, donde las tasas de supervivencia se aproximaron a los niveles previos al brote de la enfermedad. [ 49 ] Las grandes pérdidas resultantes (hasta el 90%) causadas por el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHHNV) hicieron que varias industrias de cultivo de camarones comenzaran a criar selectivamente camarones resistentes a esta enfermedad. Los resultados exitosos llevaron al desarrollo de Super Shrimp, una línea seleccionada de L. stylirostris que es resistente a la infección por IHHNV. Tang et al. (2000) confirmaron esto al mostrar que no hubo mortalidad en las postlarvas y juveniles de Super Shrimp desafiados con IHHNV. [ 50 ]
Especies acuáticas frente a ganado terrestre
Los programas de cría selectiva para especies acuáticas ofrecen mejores resultados en comparación con el ganado terrestre. Esta mayor respuesta a la selección en especies acuáticas de cultivo puede atribuirse a lo siguiente:
- La alta fecundidad en peces y mariscos de ambos sexos permite una mayor intensidad de selección.
- Gran variación fenotípica y genética en los rasgos seleccionados.
La cría selectiva en acuicultura proporciona notables beneficios económicos a la industria, siendo el principal la reducción de los costos de producción debido a tasas de rotación más rápidas. Cuando se lleva a cabo la cría selectiva, algunas características se pierden en favor de otras que pueden ser adecuadas para un entorno o situación específicos. [ 51 ] Esto se debe a tasas de crecimiento más rápidas, tasas de mantenimiento reducidas, mayor retención de energía y proteínas, y mejor eficiencia alimenticia. [ 23 ] La aplicación de programas de mejora genética a las especies de acuicultura aumentará su productividad. Por lo tanto, les permitirá satisfacer las crecientes demandas de poblaciones en crecimiento. Por el contrario, la cría selectiva dentro de la acuicultura puede crear problemas dentro de la biodiversidad tanto de los peces de stock como de los peces silvestres, lo que puede perjudicar a la industria en el futuro. Aunque existe un gran potencial para mejorar la acuicultura debido a la actual falta de domesticación, es esencial que la diversidad genética de los peces se preserve mediante una gestión genética adecuada, a medida que domesticamos estas especies. [ 52 ] No es raro que los peces escapen de las redes o corrales en los que se mantienen, especialmente en masa. Si estos peces se crían en áreas donde no son nativos, pueden establecerse y competir con las poblaciones nativas, causando daños ecológicos como especie invasora. [ 53 ] Además, si se encuentran en áreas donde los peces que se crían también son nativos, su genética se selecciona en lugar de ser silvestre. Estos peces de cultivo podrían reproducirse con los nativos, lo cual podría ser problemático, ya que habrían sido criados para el consumo en lugar de por casualidad. Esto resulta en una disminución general de la diversidad genética y hace que las poblaciones locales de peces sean menos aptas para la supervivencia. [ 53 ] Si no se lleva a cabo una gestión adecuada, los beneficios económicos y la diversidad de las especies de peces se verán afectados. [ 52 ]
Ventajas y desventajas
La selección artificial es una forma directa de determinar si un rasgo específico puede evolucionar en respuesta a la selección. El método de selección de una sola generación no es tan preciso ni directo. Además, este proceso es más práctico y fácil de comprender que el análisis entre hermanos. La selección artificial es más adecuada para rasgos como la fisiología y el comportamiento, que son difíciles de medir, ya que requiere menos individuos para la prueba que el método de una sola generación.
Sin embargo, este proceso presenta desventajas. Esto se debe a que un solo experimento de selección genética no puede utilizarse para evaluar un grupo completo de variaciones genéticas; se deben realizar experimentos individuales para cada rasgo. Además, debido a que los experimentos de selección genética requieren el mantenimiento de los organismos ensayados en un laboratorio o invernadero , resulta poco práctico aplicar este método a muchos organismos. En este caso, es difícil llevar a cabo apareamientos controlados, un componente esencial de la selección genética. [ 54 ]
Además, la cría selectiva puede provocar diversos problemas, como la reducción de la diversidad genética o problemas físicos. El proceso de cría selectiva puede generar problemas físicos en plantas o animales, como en el caso de los perros criados selectivamente para obtener tamaños extremadamente pequeños, que sufren dislocaciones de rótula con mucha más frecuencia que otros perros. [ 55 ] Un ejemplo en el mundo vegetal son las patatas Lenape , que fueron seleccionadas por su resistencia a enfermedades o plagas, lo que se atribuyó a sus altos niveles de solanina, un glicoalcaloide tóxico que normalmente solo está presente en pequeñas cantidades en las patatas aptas para el consumo humano. [ 56 ] Cuando se pierde la diversidad genética, también puede provocar que las poblaciones carezcan de alternativas genéticas para adaptarse a los eventos. Esto se convierte en un problema de biodiversidad, ya que los atributos están tan extendidos que pueden dar lugar a epidemias masivas. Como se vio en la epidemia de tizón foliar del maíz del sur de 1970, que acabó con el 15 % de la cosecha de maíz de Estados Unidos debido al uso generalizado de una variedad de maíz texano que fue seleccionada artificialmente por tener polen estéril para facilitar la agricultura. Al mismo tiempo, era más vulnerable a la roya de la hoja del maíz del sur. [ 57 ] [ 58 ]
Véase también
- Cría de animales
- Ganadería
- Registro de razas
- Reproducción
- Cría en cautividad
- Selección
- Eugenesia
- Evolución experimental
- acervo genético
- Ingeniería genética
- Genómica de la domesticación
- Endogamia
- Selección asistida por marcadores
- Cría por mutación
- Selección natural
- mejoramiento vegetal
- Gigantes de Potsdam
- Genética cuantitativa
- Paso serial
- Límites de selección
- Métodos de selección en el mejoramiento de plantas basados en el modo de reproducción
- La cría selectiva y el nacimiento de la filosofía
Referencias
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Enlaces externos
- Plan de Acción Mundial para los Recursos Genéticos Animales
- Biotecnología
- Cría
- genética de poblaciones
- Selección