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LISTA_AULA_3_EXERCICIOS_EVOLUCAO_PRINCIPIOS_DE_HARDY_WEINBERG

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UNINTER – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
CURSO: BACHARELADO E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 DISCIPLINA: EVOLUÇÃO 
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES – AULA 3: VARIAÇÃO GENÉTICA NAS 
POPULAÇÕES – GENÉTICA DE POPULAÇÃO (PRINCÍPIO DE HARDY-WEINBERG) 
1. (Pucrj 2016) Alguns pressupostos devem ser considerados para que uma 
determinada população esteja em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Marque a opção que 
indica corretamente um desses pressupostos. 
a) Ocorrem mutações na população. 
b) Os genes alelos estão sujeitos à seleção natural. 
c) Os cruzamentos nγo devem ocorrer aleatoriamente. 
d) O tamanho populacional é infinito. 
e) Ocorre migração na população. 
 
2. (Unioeste 2018) Em 1908, dois matemáticos – G.H. Hardy e W. Weinberg – 
comprovaram, teoricamente, o que aconteceria com a frequência de dois alelos ("A" e 
"a") na ausência de fatores evolutivos. A partir desta afirmativa, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a) Esta comprovação foi calculada em uma população pequena para que não houvesse erros 
de amostragem, os cruzamentos eram ao acaso, e não havia mutações nem migrações. 
b) Na comprovação matemática dos dois pesquisadores, eles atribuíram ao alelo "A" a 
frequência inicial 2p e ao seu alelo "a ", a frequência inicial 2q . 
c) Assumindo-se também a 1ª Lei de Mendel e os princípios da probabilidade, a proporção 
de indivíduos homozigotos dominantes na geração seguinte seria de 2p, assim como dos 
homozigotos recessivos seria 2q. 
d) A população hipotética panmítica não existe na realidade, pois sempre há fatores 
evolutivos ocorrendo em uma população, tais como mutação e seleção natural, mantendo-
se assim a frequência dos alelos. 
e) A partir da população hipotética, foi possível caracterizar matematicamente que a 
evolução ocorre quando a frequência dos alelos de uma população se altera ao longo das 
gerações. 
 
3. (Ufrgs 2015) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, 
referentes aos mecanismos de mudança evolutiva. 
___. O equilíbrio de Hardy-Weinberg descreve uma situação modelo na qual as frequências 
alélicas mudam ao longo das gerações. 
___. As mutações são fonte de variabilidade, pois ocorrem em taxas elevadas para a maioria 
dos locos estudados. 
___. O movimento de gametas entre populações, referido como fluxo gênico, pode alterar 
as frequências alélicas de uma população. 
___. Quando uma população passa por um evento de gargalo populacional, a variação 
genética pode ser reduzida por deriva genética. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
a) V - V - F - V. b) V - F - V - F. c) F - V - V - F. d) F - F - V - V. e) V - F - F - V. 
 
 
4. (Upe-ssa 3 2018) Analise as informações a seguir: 
 
Fenótipo Genótipo Frequência genotípica observada 
 
 
 
 
0,34 
 
 
 
 
0,48 
 
 
 
 
0,18 
Fonte: https://www.flipsnack.com/Eveli/revista-genetica-na-escola-volume-4-numero-2-
2009.html (Adaptado) 
 
Admita que a cor das asas das joaninhas é determinada por dois alelos codominantes. O 
alelo V forma o pigmento vermelho, e sua frequência alélica é de p 0,58. Por sua vez, o 
alelo A forma o pigmento amarelo, e sua frequência alélica é de q 0,42. As joaninhas de 
asas vermelhas estão bem camufladas dos predadores, enquanto as de asas laranjas e 
amarelas estão razoavelmente camufladas. Apesar de as condições de equilíbrio de Hardy-
Weinberg não serem alcançadas na natureza, considere que a população é numerosa, os 
cruzamentos são aleatórios e nenhum fator evolutivo está ocorrendo, o que permite aplicar 
a fórmula 2 2p 2pq q 1.   
 
Desse modo, qual a frequência esperada de heterozigotos para a população de 
joaninhas? 
a) 0,181 b) 0,244 c) 0,348 d) 0,487 e) 0,843 
 
5. (Uerj 2019) Considere uma população de 200 camundongos que foi criada em 
laboratório e se encontra em equilíbrio de Hardy-Weinberg. A pelagem desses 
camundongos é determinada por dois genes, B e b. O gene B é dominante e determina 
a pelagem marrom; o gene b é recessivo e determina a pelagem branca. A frequência 
de indivíduos com o genótipo recessivo bb é de 16% nessa população. Sabe-se, ainda, 
que p representa a frequência do gene B e q a frequência do gene b. 
 
a) Em relação a essa população de camundongos, determine os valores de p e q e, também, 
o número de indivíduos heterozigotos. 
b) Em seguida, aponte uma condição necessária para que uma população seja considerada 
em equilíbrio de Hardy-Weinberg. 
 
 
6. (Unesp 2017) Em uma ilha isolada, havia uma população de roedores cuja cor da 
pelagem era determinada pelos alelos A e a. O alelo dominante determinava pelagem 
escura e o alelo recessivo determinava pelagem clara. A proporção genotípica para 
cada 100 indivíduos era de 50 homozigotos recessivos, 30 homozigotos dominantes 
e 20 heterozigotos. Um terremoto local separou a ilha em duas porções de terra, uma 
maior e outra menor, e cada uma ficou com a metade da população inicial de roedores, 
sem que houvesse fluxo de animais entre as porções. Casualmente, na porção menor, 
não havia roedores de pelagem clara e as condições ambientais mudaram 
drasticamente. Uma geração depois, nasceram inúmeros roedores de pelagem clara 
nessa ilha. Após décadas, biólogos constataram que a população da ilha menor 
constituía uma nova espécie. 
 
a) Qual a frequência do alelo recessivo na população da ilha antes do terremoto? Por que, 
uma geração depois, nasceram inúmeros roedores de pelagem clara na ilha menor? 
Explique como a seleção natural contribuiu para a formação da nova espécie de roedores 
na ilha menor. 
 
7. (Acafe 2017) Acerca das informações a seguir, assinale a alternativa correta. 
 
Por volta de 1900, o médico austríaco Karl Landsteiner verificou que, quando amostras de 
sangue de determinadas pessoas eram misturadas, em alguns casos, as hemácias se 
aglutinavam. Essa aglutinação ocorre devido à reação de antígenos (aglutinogênio) 
presentes na membrana das hemácias e anticorpos (aglutininas) presentes no plasma 
sanguíneo. No sistema sanguíneo ABO, a presença do antígeno é condicionada por alelos 
múltiplos: A BI , I e i. 
 
Em certa população, a frequência desses genes está assim distribuída: A BI 35%, I 5%  e 
i 60%. 
a) Espera-se que menos de 1% da população (0,17%) seja do grupo sanguíneo AB. 
b) Analisando-se a frequência do alelo i, pode-se dizer que o tipo sanguíneo mais frequente 
nessa população é o grupo sanguíneo O (ii). 
c) Nessa população, a maioria das pessoas (54,25%) são do grupo sanguíneo A. 
d) A frequência esperada de indivíduos do grupo sanguíneo B é de aproximadamente 0,25%. 
 
8. (Fgv 2016) Em uma população caracterizada pelo equilíbrio gênico de Hardy-
Weinberg, com todos os pressupostos que o tornam válido, a frequência de 
homozigotos recessivos para um par de alelos autossômicos é 0,49. Com base nessa 
informação, estima-se que, nessa mesma população, a frequência de heterozigotos 
seja 
a) 0,03. b) 0,07. c) 0,21. d) 0,42. e) 0,51. 
 
9. (Pucrj 2016) Uma população de besouros está em equilíbrio para um determinado 
lócus gênico A, apresentando, para o alelo A, frequência igual a 0,7; e, para o aleloa, 
frequência igual a 0,3. As frequências para os genótipos AA, Aa e aa são, 
respectivamente, as seguintes: 
 
a) 0,42; 0,09; e 0,49. b) 0,49; 0,09; e 0,42. c) 0,49; 0,42; e 0,09. 
d) 0,42; 0,49; e 0,09. e) 0,09; 0,49; e 0,42.

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