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Exercícios II_2o Bim

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CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM FARMÁCIA 
DISICPLINA: BIOLOGIA MLECULARE GENÉTICA 
TURMA: FAR02A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCÍCIOS BIMESTRAIS 
2021/1 – 2º BIMESTRE 
 
 
 
Prof. M. Sc. Cleuner Freitas 
 
 
R.A.:_________Nome:____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOA VISTA/RR 
2021-1 
 
 
 
EXERCÍCIO 1 – 1ª Lei de Mendel 
 
Questão 01 
Em uma geração F1 foi produzida uma proporção Fenotípica 1:0. Demonstre o cruzamentos dos 
pais (geração P) que gera o referido genótipo 
 
Questão 02 
Considerando a genealogia abaixo, responda: 
Considere os seguintes genes para expressão da cor do olho: Planta Alta – B (D) e Planta Baixa – 
b (R), indicado como afetado. 
 
 
a) Os indivíduos 3 e 4 da geração P podem produzir plantas baixas? Por quê? 
b) Quais as chances de cada fenótipo a partir do cruzamento dos indivíduos 1 e 2 da geração P? 
c) Demonstre os genótipos dos indivíduos 2, 3 e 4 da geração F1. 
d) Na geração F1 os indivíduos 2 e 3 são irmão, quais os seu genótipos? 
e) Qual a chance (proporção – x/y) de nascer uma planta alta a partir do cruzamento entre os 
indivíduos 3 e 4 da F1? 
 
Questão 03 
Os cruzamentos abaixo são todos de Geração P. quais as Proporções genotípicas (P.G.) e 
Fenotípicas (P.F.) esperadas produzidas por esses cruzamentos 
(Considere que A(D) expressa a cor Lilás das pétala de Gramíneas do Gênero Commelinae e a(R) 
a cor Amarela) 
a) aa x Aa 
b) Aa x Aa 
c) AA x AA 
d) AA x AA 
e) aa x AA 
 
Questão 04 
As libélulas (Classe: Insecta; Ordem Odonata) podem expressar um exoesqueleto avermelhado, 
onde tal caráter é produzido pelo gene V, dominante, ou verde, resultante da expressão do alelo v, 
recessivo. Considerando os genes quantas libélulas de exoesqueleto avermelhado são geradas a 
partir do cruzamento de dois heterozigotos gerando posteriormente 320 ovos? 
 
Questão 05 
Uma mulher do grupo sanguíneo A teve 3 filhos: um do grupo A, um do grupo O e um do grupo 
AB. Qual deve ser o genótipo do casal (da mulher e do pai das crianças, considerando que todos 
as crianças do mesmo homem)? 
 
Questão 06 
Demonstre o cálculo, onde numa família planejada para 3 filhos, qual a probabilidade de serem 
todos do mesmo sexo? 
 
Questão 07 
(UNESP/SP) Certo tipo de anomalia aparece em filhos de pais normais e, no entanto, trata-se de 
uma manifestação hereditária. Como você explica esse fato? 
(Resposta com no máximo 4 linhas) 
 
Questão 08 
“É todo caso de cruzamento ou estudo genético no qual se leva em consideração um único 
caráter nos indivíduos e esse caráter é determinado por um único par de alelos.” A que se 
refere o conceito em destaque refere-se ao: 
(Resposta com no máximo 4 linhas) 
 
Questão 09 
A partir de um casal matriz de papoulas (Papaveraceae) foram produzidos 2412 mudas. Sabendo-
se que o gene V (dominante) produz flores amarelas e v (recessivo) produz flores vermelhas e que 
tal cruzamento produziu 1807 indivíduos com flores amarelas e 605 com flores vermelhas, qual o 
provável fenótipo da matriz 
 
Questão 10 
Do casamento de Antônio com Marília, ambos normais para o caráter de pigmentação da pele, 
nasceu Clarice, que é albina. Qual a probabilidade de o segundo filho deste casal ser também 
albino? 
 
Questão 11 
Numa pesquisa genética, onde um gene que produz uma mal formação letal (a) em bovinos que 
resulta no atrofiamento das vias aéreas até a 15ª semana de gestação, foi testado o percentual de 
letalidade entre um toro e três fêmeas. Após a aplicação testes genéticos observou-se que apenas 
um dos cruzamentos produziu aborto espontâneo. Quais os possíveis cruzantes que resultaram no 
cenário descrito? 
 
Questão 12 
Nos coelhos, a cor preta dos pêlos é dominante em relação à cor branca. Cruzaram-se coelhos 
pretos heterozigotos entre si e nasceram 360 filhotes. Destes, o número de heterozigoto é: 
 
Questão 13 
Dois genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta: A, dominante, 
determina a cor púrpura e a, recessivo, determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta 
resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta: 
CRUZAMENTO RESULTADO 
I x aa 100% púrpura 
II x aa 50% púrpura e 50% 
amarelo 
III x aa 100% amarelo 
IV x Aa 75% púrpura e 25% 
amarelo 
Quais os genótipos I, II, III e IV das linhagens acima? 
 
I: ________ II: ________ III: ________ IV: ________ 
 
Questão 14 
Nas interações codominantes ocorrem a produção de um fenótipo intermediário. Tal interação 
pode ser observada na pelagem dos caprinos. Por exemplo, em carneiros selvagens há 
principalmente três padrões de pelagem: marrom, caramelo e bege, respectivamente resultante 
dos genótipos PP, Pp e pp, ou seja, os alelos P e p possuem dominância incompleta. Em um 
rebanho de 212 indivíduos contou-se 176 Marrom, 23 caramelos e 13 Bege, qual o provável 
genótipo dos pais? 
 
Questão 15 
Considere os seguintes genes para expressão do tipo de cabelo: cabelo negro – L (D) e cabelo 
louro – l (R), indicado como afetado e marque a alternativa de acordo com as afirmativas: 
 
Responda o que se pede: 
a) O indivíduo 4(F1) é obrigatoriamente homozigoto? Justifique (resposta com no máximo 3 linhas) 
b) O indivíduo 1(F2) poderia ter cabelo negro? Justifique (resposta com no máximo 3 linhas) 
c) O indivíduo 1(P) poderia ser homozigoto ou heterozigoto? Justifique (resposta com no máximo 
3 linhas) 
 
Questão 16 
Qual a proporção fenotípica dos cruzamentos a seguir: (considere S gene que determina o vegetal 
com folhas de borda lisa, sendo dominante sobre s, gene recessivo que determina folhas com 
borda sinuosa). 
I. ss x Ss II. SS x SS III. Ss x Ss IV. SS x Ss 
 
Questão 17 
Em uma geração F1 foi produzida uma proporção genotípica 1:2:1, demonstre qual o genótipo dos 
indivíduos da geração P. 
 
Questão 18 
Codominância é um tipo de interação entre alelos de um gene onde não existe relação de 
dominância, o filho não possui a mesma característica do pai então, o 
indivíduo heterozigoto apresenta dois genes funcionais, produzindo os dois fenótipos, isto é, 
ambos os alelos do gene em um indivíduo diploide se expressam. A Doença de Huntington 
(Huntington Nervous Degenerative - HND) ocorre em um par de genes alelos presentes no 
cromossomo nº 4. Esse par de alelos promove uma progressiva degeneração do Sistema Nervoso 
Central provocando problemas motores e mentais. Não possui cura, manifesta-se após os 40 anos 
de idade. Responda as questões abaixo: 
a) Considerando um cruzamento entre indivíduos, onde ambos são normais, não apresentando 
HND, qual a probabilidade de nascer uma criança que desenvolverá da doença na fase adulta. 
b) Na árvore genealógica de um família onde a HND é frequente, em 10 anos, 8 casais 
produziram em média 2 casos de criança com a Doença de Huntington. Qual o número de 
meninos desenvolvedores da HND para os próximos 30 anos de história familiar, considerando 
que a média permanecerá inalterada. 
 
Questão 19 
Em família planejada para três filhos, qual a probabilidade de todos serem do mesmo sexo? 
(Demonstre por meio de um cruzamento genético) 
 
Questão 20 
Os genes codominantes têm a mesma força genética, Demonstre um cruzamento genético 
produza o terceiro fenótipo (ou intermediário), numa proporção de 1/2: 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gene
http://pt.wikipedia.org/wiki/Heterozigoto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3tipo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diploide
Questão 21 
Analise os gráficos a seguir: 
I. II. 
 
LEGENDA: 
G (de 1 a 10) – Gerações 
F (de 1 a 3) – Proles 
 
 
Os gráficos representam gerações produzidas a partir de cruzamentos, cujo os genes interagem 
por dominância completa ou incompleta. Identifique a interação existente em cada gráfico e 
Justifique. (Resposta com no máximo 4 linhas) 
 
Questão 22 
O hipotrofismo pélvico observado em fetos de cães é causado pela expressão do gene letal 
recessivo m, no entanto o seu par alélico M produz embriões normais. A tabela abaixo mostrauma 
linhagem de 5 gerações a partir de 2 cruzamentos parentais diferentes, nestes dados estão 
destacados a quantidade de indivíduos que chegaram a óbito em virtude da doença genética em 
questão. Analise os dados e indique, respectivamente, os genótipos das matrizes utilizadas: 
 
G CA CB 
TF Mo TF Mo 
G1 4 1 3 0 
G2 5 1 5 0 
G3 4 1 6 0 
G4 6 2 4 0 
G5 5 2 5 0 
Total 24 7 23 0 
Legenda: G – Geração (1, 2, 3, 4 e 5); C – Casal (A e B); 
TF – Total de Filhotes; Mo – Mortalidade. 
 
Questão 23 
Considerando a genealogia abaixo, marque a alternativa errada: 
Considere os seguintes genes para expressão da altura da planta: Planta Alta – B (D) e Planta 
Baixa – b (R), indicado como afetado. 
 
 
 
Responda o que se pede: 
a) Os indivíduos 3 e 4 da geração P podem produzir plantas baixas? 
b) Quais as chances de cada fenótipo a partir do cruzamento dos indivíduos 1 e 2 da geração P? 
c) Quais os genótipos dos indivíduos 2, 3 e 4 da geração F1? 
d) Na geração F1 os indivíduos 2 e 3 são irmão, usando cruzamentos determine os seus 
genótipos. 
e) Qual a chance de nascer uma planta alta a partir do cruzamento entre os indivíduos 3 e 4 da 
F1. 
 
Questão 24 
Qual a quantidade de indivíduos mortos por genes letais em uma postura de ovos de libélulas 
(Classe: Insecta; Ordem Odonata), onde a homozigose do gene DI ocasiona a má formação 
embrionária, sendo que o seu alelo DA produz indivíduos normais. Considere que dois indivíduos 
heterozigotos cruzaram e a fêmea pôs 3200 ovos. 
 
Questão 25 
Sabendo que os genes que determinam os grupos sanguíneos são IA, IB e i que a relação entre 
eles é (IA=IB)>i. Uma mulher do grupo sanguíneo A teve 3 filhos: um do grupo A, um do grupo O e 
um do grupo AB. Qual deve ser o genótipo do casal? 
 
Questão 26 
A partir de um casal matriz de drosófilas (moscas) foram produzidos 2400 indivíduos. Sabendo-se 
que o gene V (dominante) produz asas normais e v (recessivo) produz asas vestigiais e que tal 
cruzamento produziu 1794 indivíduos com asa normais e 606 com asas vestigiais, qual o provável 
fenótipo da matriz 
 
Questão 27 
Em coelhos, conhecem-se alelos para a cor do pêlo: C(selvagem ou aguti), cch(chinchila), 
ch(himalaia) e ca(albino). A ordem de dominância de uma gene sobre o outro ou os outros é a 
mesma em que foram citados. Cruzando-se dois (02) coelhões várias vezes, foram obtidas várias 
ninhadas. Ao final de alguns anos, a soma dos descendentes deu 78 coelhos himalaias e 82 
coelhos albinos. Quais os genótipos dos coelhos cruzantes? 
 
EXERCÍCIO 2– 2ª Lei de Mendel 
 
Questão 28 
Considere um homem heterozigoto para o gene A e H e homozigoto para o gene d. Considere 
ainda que todos esses genes situam-se em cromossomos diferentes. De acordo com as 
segregações possíveis demonstre os seus gametas: 
 
Questão 29 
Suponhamos que, numa planta a cor branca do mesocarpo de um fruto seja condicionada por um 
gene dominante B e a cor amarela, pelo alelo b. A forma discóide é condicionada por um gene 
dominante E e a forma esférica, pelo alelo e. Cruzando-se uma planta Bbee com outra bbEe, qual 
a probabilidade de aparecimento de exemplares bbee e BbEe? 
 
Questão 30 
Nos cavalos, a cor negra é devida ao gene dominante B, e a cor castanha, ao seu alelo recessivo 
b. O caráter trotador é devido ao gene dominante T e o marchador, ao alelo recessivo t. Suponha 
que se trate de segregação independente. Quais tipos de descendentes resultam do cruzamento 
de um macho trotador negro homozigoto para as duas características com uma fêmea marchadora 
castanha? 
 
Questão 31 
Um indivíduo de genótipo AABb se reproduz por autofecundação. Quais os números de genótipos 
diferentes produzidos por esse indivíduo? 
 
Questão 32 
Duas ervilheiras, que formam sementes amarelas e lisas, heterozigotas (VvRr), são cruzadas entre 
si. Qual e probabilidade de aparecerem, entre os descendentes, plantas que formem sementes 
verdes e lisas? 
(Considere as seguintes informações: COR DA CASCA – Amarela → V(D) e Verde → v(R); 
TEXTURA DA CASCA – Rugosa → L (D) e Lisa → l (R)) 
 
Questão 33 
Um casal tem o seguinte genótipo: ♀ aaBb; ♂ AaBb. Qual a probabilidade de esse casal ter um 
filho portador de genótipo bb? 
 
Questão 34 
Um homem afetado por albinismo (recessivo) e heterozigoto para braquidactilia (dedos muito 
curtos – característica dominante), casa-se com uma mulher normal heterozigota para 
pigmentação normal e heterozigota para braquidactilia. Quais serão as características genotípicas 
e fenotípicas dos descendentes desse casal (Considere: A – Pigmentação Normal/PN; a – 
albino/AL; B – Braquidactilia/BR; b – Dedos Normais/DN)? 
 
Questão 35 
Numa espécie vegetal, os genes recessivos que condicionam plantas baixas e flores brancas 
estão situados em cromossomos não-homólogos. Cruzando-se plantas duplamente heterozigotas, 
esperam-se descendentes que apresentem, ao mesmo tempo, plantas baixas e flores brancas em 
qual proporção? 
 
Questão 36 
Considere o genótipo AaBbCc. Sabendo que os indivíduos abaixo são plantas monóicas e que 
realizam fecundação cruzada, onde estas cruzam entre si, qual a probabilidade esperada para a 
ocorrência do genótipo em questão quando se analisa, ao mesmo tempo, os intercruzamentos 
entre os indivíduos (IxII; IxIII; IIxIII)? (INDIVÍDUOS: I – AaBBCc, II – AABbcc e III – aabbCC) 
 
Questão 37 
Na mandioca existem dois pares de genes situados em dois pares de cromossomos diferentes, 
que atuam respectivamente sobre a cor da raiz e a largura dos folíolos. As relações de dominância 
para os fenótipos e genótipos são as que se seguem: 
Folíolo Raízes 
Genótipo Fenótipo Genótipo Fenótipo 
Ll Estreito BB Marrons 
Ll Bb 
ll Largo bb Brancas 
Faça o cruzamento entre os indivíduos indicados, verifique a descendência fenotípica e marque a 
alternativa correspondente a uma análise correta sobre os cruzamentos e demonstre P.G. e P.F. 
(proporção – x/y) 
I. Marrom (homozigoto) Estreito (heterozigoto) x Branco e estreito (heterozigoto) 
II. Marrom (homozigoto) largo x branco e largo 
 
Questão 38 
Em um casal sabe-se que o homem tem tipo sanguíneo B+ e a A-, considerando que eles já tem 
dois filhos, O- e outro AB+, qual a probabilidade esperada para a ocorrência da doença hemolítica 
do recém-nascido – DHR, no caso da ausência de imunização? 
 
Questão 39 
Nos cavalos, a cor negra é devida ao gene dominante B, e a cor castanha, ao seu alelo recessivo 
b. O caráter trotador é devido ao gene dominante T e o marchador, ao alelo recessivo t. Suponha 
que se trate de segregação independente. Quais tipos de descendentes resultam do cruzamento 
de um macho trotador negro homozigoto para as duas características com uma fêmea marchadora 
castanha? 
 
Questão 40 
Considere um homem heterozigoto para o gene A, duplo recessivo para o gene D e duplo 
heterozigoto para o gene H. Considere ainda que todos esses genes situam-se em cromossomos 
diferentes. Monte o referido genótipo e extraia os gametas possíveis. 
 
Questão 41 
Duas proteínas, responsáveis por fatores reprodutivos em camundongos (Mus musculus) possuem 
ações antagônicas. Uma das proteínas, a PRθ01A é determinada por um par de genes, LI e LII, 
dominante e recessivo, respectivamente, que se relacionam por dominância completa. Esta 
proteína é responsável pela produção do volume de leite nas glândulas mamárias, onde o 
dominante confere a fêmea quase que duas vezes mais leite que o proporcionado pela atividade 
gênica recessiva. A outra, denominada de PRω02D é também condicionada pelos genes FI e FII, 
dominante e recessivo, respectivamente, esta é responsável pelo prolongamento do período fértil 
da fêmea, neste caso o gene recessivo torna a época de propícia para o acasalamento até 15% 
maior do o período condicionado pelo gene dominante. Experimentos realizados em 1387 cobaias 
M. musculus do biotério de uma Instituição de Pesquisa durante 1 ano, mostrou a seguinte 
proporção fenotípica obtida de uma única matriz. 
Tabela – quantidade de cobaias por mês de acordo com o fenótipo identificadovia marcador 
molecular. 
FENÓTIPO GENÓTIPO 
Nº INDIVÍDUOS 
TOTAL 
J F M A M J J A S O N D 
L+F< LI_FI_ 64 65 68 61 66 62 61 61 68 71 62 60 769 
L+F> LI_FIIFII 21 21 23 24 22 20 21 21 23 20 24 21 261 
L-F< LIILIIFI_ 20 19 19 25 24 22 24 21 23 23 23 26 269 
L-F> LIILIIFIIFII 6 7 7 6 6 8 9 8 7 7 9 8 88 
Legenda: L+F< - maior quantidade de leite e período fértil curto; L+F> - maior quantidade de leite e 
período fértil longo; L-F< - menor quantidade de leite e período fértil curto; L-F> - menor 
quantidade de leite e período fértil longo 
Qual o genótipo da matriz utilizada na pesquisa? 
 
Questão 42 
Cinco fenótipos relevantes para a adaptação de uma espécie vegetal ao solo do lavrado foram 
analisados e submetidos às várias etapas de melhoramento genético. Durante a pesquisa o 
genótipo A_bbccD_Ee foi apontado como o conjunto de genes ideal para produzir uma planta 
capaz de resistir às adversidades do ecossistema local. Sabendo que o genótipo mais abundante 
nesta espécie, para as características estudadas é AaBbccDDEe. Considerando dois com genótipo 
de maior frequência na espécie, qual a probabilidade espera para o genótipo ideal? 
a) 9,37% d) 25% 
b) 37,5% e) 6,25% 
c) 18,75% 
 
Questão 43 
No homem, a capacidade de enrolar a língua é devida a um gene dominante E; a incapacidade é 
devida ao seu alelo recessivo e. O uso da mão direita é devido ao gene dominante C e o uso da 
mão esquerda, ao seu alelo c. Um homem destro (que usa a mão direita) e dotado da capacidade 
de enrolara língua casou-se com uma mulher canhota e também dotada da capacidade de enrolar 
a língua. O casal teve 4 filhos canhotos, dos quais 3 são capazes de enrolar a língua e um não é 
capaz de enrolar a língua. Qual a probabilidade esperada de nascer uma quinta criança que tenha 
a mesma habilidade do pai? 
 
Questão 44 
Uma criança tem o genótipo aaBbCcddEEFf para um determinado caráter. Dois homens foram 
submetidos a um teste de paternidade onde o gene determinante deste caráter foi sequenciado 
evidenciando o seguinte resultado:I1- aaBBCcddeeFf e I2- AaBBCCddEeff. Com base nestas 
informações qual dos homens é pai biológico da criança e qual o gameta do suposto pai biológico 
capaz de gerar esta criança. 
a) I1 e aBCdEf 
b) I2 e aBcdEF 
c) I1 e aBCdEF 
d) I2 e aBCdEf 
e) I1 e ABcdef 
 
Questão 45 
Considerando que em dois pares de genes localizados em pares homólogos diferente e que 
interagem por dominância completa cruzam dois genótipos iguais AaBb, qual a proporção 
genotípica padrão esperada, lembrando que a ordem dos genótipos são AABB, AABb, AaBB, 
AaBb, AAbb, Aabb, aaBB, aaBb e aabb? 
 
Questão 46 
O caule de algumas espécies da Família Miristicacea, como por exemplo as Goiabeiras, 
descascam e isso ocorre em virtude de um gene recessivo, d, contudo o seu alelo expressa um 
caule normal. Nesta mesma família botânica altura do vegetal é determinado por genes 
semidominantes, onde o gebe B produz plantas altas (de 13m a 16m) e o seu alelo b plantas 
baixas (de 5m a 9m), as plantas de estatura média tem de 10m a 12m e tem o genótipo 
heterozigoto. A partir do cruzamento entre as plantas 1(♂) – planta média com caule descascados 
(Bbdd), 2(♀) – planta média com caule normais (BbDd) e 3(♀) – planta alta com caule 
descascados (BBdd), foram produzidas 1660 mundas, sendo 928 obtidas do cruzamento entre 1 x 
2 e 732 obtidas do cruzamento entre 1 x 3. A quantidade esperada de plantas altas de caule 
normal do cruzamento entre os indivíduos 1 x 2 e de plantas altas de caule descascado do 
cruzamento entre os indivíduos 1 x 3 é respectivamente: 
 
EXERCÍCIO 3 – Genética de Populações 
 
Questão 47 
Dados: 
 Característica: comprimento do pelo em cães: 
 Genes: L (D) – Curto; ℓ – Longo (R) → Interações por dominância completa 
 Considere: p = L e q = ℓ, sendo p+q=1 e que (p+q)2=1 
 População N: 1549 
 Proporção fenotípica: Pelo Curto – 1388; Pelo Longo – 161 
Determine fg (p e q), fge, ffe e número de indivíduos esperados 
 
Questão 48 
Dados: 
 Característica: área foliar em vegetais da família (Myristicaceae): 
 Genes: S (D) – >5 cm2; s – <4,9 cm2 (R) → Interações por dominância completa 
 Considere: p = S e q = s, sendo p+q=1 e que (p+q)2=1 
 População N: 5526 
 Proporção fenotípica: Pelo Curto – 2648; Pelo Longo – 2878 
Determine fg (p e q), fge, ffe e número de indivíduos esperados 
 
Questão 49 
Dados: 
 Característica: Densidade de tecidos de sustentação em Arros (Poaceae) - acamamento: 
 Genes: A (D) – Normal; a – c/acamamento (R) → Interações por dominância completa 
 Considere: p = A e q = a, sendo p+q=1 e que (p+q)2=1 
 População N: 220 
 Proporção fenotípica: Normal – 199; c/Acamamento – 21 
Determine fg (p e q), fge, ffe e número de indivíduos esperados 
 
Questão 50 
Dados: 
 Característica: coloração da pétalas das flores de plantas da Família Passifloraceae: 
 Genes: V – Azul (VV); Violeta (Vv); v – Vermelho (vv) → Interações por dominância incompleta 
 Considere: p = V e q = v, sendo p+q=1 e que (p+q)2=1 
 População N: 724 
 Proporção fenotípica: Pétala Azul – 12; Pétala Violeta – 591; Pétala Vermelho – 121; 
Determine fg (p e q), fge, ffe e número de indivíduos esperados 
 
Questão 51 
Dados: 
 Característica: coloração dos olhos em roedores: 
 Genes: A – Vermelho (AA); Castanho (Aa); a – Amarelo (aa) → Interações por dominância 
incompleta 
 Considere: p = A e q = a, sendo p+q=1 e que (p+q)2=1 
 População N: 626 
 Proporção fenotípica: Olho Vermelho – 102; Olho Castanho – 385; Olho Amarelo – 139; 
Determine fg (p e q), fge, ffe e número de indivíduos esperados 
 
Questão 52 
Dados: 
 Característica: Padrão da coloração do tegumento de Anuros da Família Hylidae (Rãs): 
 Genes: P – Verde (PP); Amarelo (Pp); p – Preto (pp) → Interações por dominância incompleta 
 Considere: p = P e q = p, sendo p+q=1 e que (p+q)2=1 
 População N: 179 
 Proporção fenotípica: verde – 55; Amarelo – 18; Preto – 106; 
Determine fg (p e q), fge, ffe e número de indivíduos esperados 
 
Questão 53 
Dados: 
 Característica: Padrão da coloração de escamas de subespécies de cascaveis Crotalus 
durissus – Família Viperidae: 
 Genes: SY – Amarelo; SO – Laranja; sR – Vermelho → Polialelia com Interações por dominância 
completa (SY > SO > SR) 
 Considere: SY=p; SO=q; SR=r, sendo p+q+r = 1 e que (p+q+r)2=1 
 População N: 352 
 Proporção fenotípica: Amarelo – 299; Laranja – 38; Vermelho – 15; 
Determine fg (p, q e r), fge, ffe e número de indivíduos esperados 
 
Questão 54 
Dados: 
 Característica: Grupo sanguíneo em humanos 
 Genes: IA, IB e i → Polialelia com Interações por dominância completa e incompleta, sendo: [(IA 
= IB] > i), ou seja: 
o Sangue tipo A:IAIA e IAi 
o Sangue tipo B: IBIB e IBi 
o Sangue tipo AB: IAIB 
o Sangue tipo O: ii 
 Considere: IA = p, IB = q e i = r, sendo p+q+r = 1 e que (p+q+r)2=1 
 População N: 1871 
 Proporção fenotípica: A = 655; B = 297; AB = 94; O = 825; 
Determine fg (p, q e r), fge, ffe e número de indivíduos esperados 
 
Questão 55 
Dados: 
 Característica: Padrão de chifres em caprinos: 
 Genes: CLO – Longo; CCR – Curto e retilíneo; CCC – Curto e retilíneo → Polialelia com 
Interações por dominância completa (CLO > CCR > CCC) 
 Considere: CLO =p; CCR =q; CCC =r, sendo p+q+r = 1 e que (p+q+r)2=1 
 População N: 446 
 Proporção fenotípica: Longo = 308; Curto e retilíneo = 68; Curto e retilíneo = 70; 
Determine fg (p, q e r), fge, ffe e número de indivíduos esperados

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