¿Cómo funciona exactamente la genética de la piel humana, el cabello y / o el color de los ojos?

Las personas tienen pigmentos de dos colores, eumelanina, que es marrón / negro, y feomelanina, que es rojiza. La eumelanina viene en dos formas, marrón y negra. Todos los colores de cabello, piel y ojos provienen de estos pigmentos.

Los ojos que tienen solo un poco de estos pigmentos se ven azules o verdes debido a un fenómeno complicado. Puedes leer sobre eso aquí: así es como los ojos azules obtienen su color

La genética del color del cabello y la piel es muy complicada. Hay un montón de genes diferentes que afectan el color de la piel en diversos grados. Algunos de esos genes aligeran u oscurecen mucho a las personas y otros lo hacen solo un poco. Algunos de esos genes son dominantes o recesivos, por lo que necesita que el gen de ambos padres tenga el color de la piel que produce. Pero otros genes te dan colores intermedios si tus padres son diferentes. Los niños que tienen padres europeos y africanos generalmente tienen un color intermedio. Muchos estadounidenses llaman a estos niños negros, pero los latinoamericanos usan varios términos para describir los colores intermedios.

Si le gusta leer detalles técnicos, aquí hay dos buenos artículos sobre genética del color de la piel: La arquitectura genética y la historia natural de la pigmentación y el Color de la piel “Razib Khan

Los europeos y los asiáticos se vuelven de color claro a través de genes parcialmente diferentes. Este diagrama muestra que la disposición de los melanosomas (el pigmento que contiene parte de las células) es diferente en asiáticos y europeos.

Los genes que afectan el color de la piel y el cabello controlan la cantidad de eumelanina y feomelanina que produce su cuerpo. Su cuerpo produce estos pigmentos a través de una compleja serie de pasos bioquímicos y diferentes genes afectan diferentes pasos.

El gen llamado albino evita que el cuerpo produzca cualquiera de los pigmentos, por lo que las personas que tienen ese gen se ven pálidas o blancas. Discuto cómo funciona aquí: la respuesta de Israel Ramírez a ¿Cómo funciona el dominio de los alelos en biología, desde un punto de vista molecular?

Discuto la evolución del color de la piel humana aquí:

La respuesta de Israel Ramírez a ¿Fueron los primeros humanos negros?

Los rasgos básicos que están controlados por un solo gen (que generalmente tiene dos alelos) siguen la genética mendeliana básica. Por ejemplo la altura de las plantas de guisantes. Ciertos rasgos están influenciados o controlados por más de un gen. Estos rasgos se conocen como rasgos complejos o rasgos poligénicos y siguen la herencia poligénica. Algunos de los ejemplos de rasgos poligénicos son el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel y la altura en humanos. La herencia poligénica fue estudiada por primera vez en 1909 por el científico sueco H. Nilsson-Ehle en colores de grano.

Uno debe recordar que en los rasgos poligénicos, los genes no exhiben dominio sobre los demás. La interacción de los genes es de manera aditiva.

Ejemplo: Davenport estudió y explicó por primera vez la herencia del color de la piel en el hombre. Estudió la herencia del color en un apareamiento Negro x Blanco . Él designó los genes como AABBCC para el color negro y aabbcc para el color blanco. El niño de la generación F1 tenía un color de piel medio llamado Mullato ( AaBbCc ). En la generación F2 , Davenport había observado una gama de tonos de piel en la proporción 1: 6: 15: 20: 15: 6: 1. Los colores de los individuos eran negro, muy oscuro, oscuro, medio, claro, muy claro y blanco, correspondiente al número de genes productores de color que portaban, es decir, 6,5,4,3,2,1 y 0 respectivamente.

La imagen a continuación muestra el apareamiento de dos mullatos y la generación F2 resultante (cuadro de punnett):

En términos simples, la herencia poligénica depende de la suma del efecto de todos los genes que influyen en un rasgo particular. Esto da como resultado una amplia gama de posibilidades fenotípicas para un solo rasgo.

Combinación genética de ADN