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Biologia_2__Reprodução_Humana,_Embriologia_,_Histologia_Animal-136

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Assim, o triplo heterozigoto produz oito tipos de gametas, em proporções desiguais. Os gametas parentais serão sempre produzidos 
em maior número; os gametas originados do duplo-crossing serão sempre os menos numerosos. O duplo-crossing aparentemente troca 
a posição do gene que estão no meio. Basta então comparar os gametas provenientes do duplo-crossing com os gametas parentais: o 
gene que estiver com a posição trocada é aquele que está no meio, entre os dois genes. Os gametas parentais são fáceis de ser 
localizados; são os que aparecem em maior número. Os gametas provenientes do duplo-crossing, inversamente, são os que ocorrem 
em menor número. Veja a comparação no quadro abaixo. 
 
Veja que nos gametas de duplo-crossing, o único gene trocado é o “c”, de ABC para ABc, estando o parental com todos os alelos 
dominantes e o do duplo-crossing com apenas o alelo “c” recessivo, e de abc para abC, estando o parental com todos os alelos 
recessivos e o do duplo-crossing com apenas o alelo “c” dominante. Conclui-se então que o lócus “c” está no meio, sendo a posição 
correta no cromossomo a – c – b ou b – c – a. Analisando cada item: 
1º item: falso. A ocorrência de dois quiasmas (dois pontos de crossing-over) implica na troca de ambas as extremidades dos 
cromossomos, o que equivale, em resultado, à troca da região central do mesmo, como mostrado na figura (1) abaixo: 
 
Pode-se observar que apenas a região central dos cromossomos se apresenta trocada, de modo que, se os loci extremos são 
considerados, é como se não tivesse havido recombinação entre eles, produzindo gametas com uma combinação parental de genes. 
2º item: verdadeiro. A situação 2 está descrita abaixo, de modo que a configuração parental é ABC/abc. 
 
Como o crossing-over é um evento raro, ao se analisar dois pares de alelos em particular, a ocorrência de dois eventos de crossing-
over simultaneamente no mesmo cromossomo é ainda mais rara, de modo que a freqüência dos produtos duplo-recombinantes (AcB e 
aCb) é sempre inferior à freqüência de parentais (ABC e abc) e de recombinantes simples (Abc e aBC, e ABc e abC). 
3º item: verdadeiro. Mesmo quando ocorre crossing-over na divisão meiótica, metade dos gametas produzidos são parentais e metade 
dão recombinantes. Assim, a taxa de recombinação (porcentagem de gametas recombinantes) é metade do número de células 
formadoras de gametas na qual ocorreu crossing-over. Deste modo, se a taxa de recombinação (soma da porcentagem de gametas 
recombinantes) é de 15%, pode-se afirmar que 30% das células formadoras de gametas fizeram crossing-over, sendo encontrados 
quiasmas em 30% das células que entram em meiose. Observe abaixo: 
(1) 30% das células formadoras de gametas fazendo crossing-over: 
A A
A A
B b
B b
a a
a a
B b
B b
A A
B b
a a
B b
30%
15% 15%
7,5% 7,5% 7,5% 7,5%
Meiose I
Meiose II Meiose II
 
Resultado: 7,5% de gametas AB, 7,5% de gametas Ab, 7,5% de gametas aB e 7,5% de gametas ab. 
(1) 100% - 30% = 70% das células formadoras de gametas não fazendo crossing-over: 
A A
A A
B B
B B
a a
a a
b b
b b
A A
B B
a a
b b
70%
35% 35%
17,5%
Meiose I
Meiose II Meiose II
17,5% 17,5% 17,5% 
Resultado: 35% de gametas AB e 35% de gametas ab. 
Total: 42,5% (7,5% + 35%) de gametas AB, 7,5% de gametas Ab, 7,5% de gametas aB e 42,5% (7,5% + 35%) de gametas ab. 
Assim, havendo crossing-over em 30% das células formadoras de gametas, tem-se 15% de gametas recombinantes (7,5% de gametas 
Ab e 7,5% de gametas aB). 
4º item: verdadeiro. Como demonstrado acima, a taxa de recombinação (porcentagem de gametas recombinantes) é metade do 
número de células formadoras de gametas na qual ocorreu crossing-over. Deste modo, se afirmar que 40% das células formadoras de 
gametas fizeram crossing-over, sendo encontrados quiasmas em 40% das células que entram em meiose, a taxa de recombinação 
(soma da porcentagem de gametas recombinantes) é de 20%, com cada um dos recombinantes em porcentagem de 10%. O indivíduo 
AB/ab heterozigoto cis produzirá os seguintes tipos de gametas: 
- Parentais (que conservam a posição original trans): AB e ab; 
- Recombinantes (que estão alterados em relação à posição original trans): Ab e aB. 
Se a percentagem de recombinação entre ambos é de 20%, temos que: 
- Porcentagem total de gametas recombinantes igual a 20%, sendo então 10% de gametas Ab e 10% de gametas aB; 
- Porcentagem total de gametas parentais igual a 100% - 20% = 80%, sendo então 40% de gametas AB e 40% de gametas ab. 
Assim, a freqüência de gametas Ab é de 10%. No cruzamento teste AB/ab x ab/ab, o indivíduo ab/ab só produzem gametas ab, de 
modo que para os descendentes serem genotipicamente Ab/ab, o indivíduo AB/ab deve ceder gametas Ab, que são encontrados em 
porcentagem de 10%. 
5º item: verdadeiro. A taxa de recombinação é dada pela soma das porcentagens dos gametas recombinantes, e a distância entre os 
dois locos gênicos é calculada de modo que cada 1% de recombinação equivale a 1 unidade de recombinação (UR) de distância. 
Assim, se no indivíduo AB/ab ocorre 8% de gametas Ab e 8% de gametas aB, recombinantes, a porcentagem de recombinação é de 
16% e a distância entre os locos A e B é de 16 UR. 
 
40. 
Resposta: VVFVV 
Comentário: Em casos de linkage incompleto (com crossing-over), ocorre produção de quatro tipos de gametas, AB, Ab, aB e ab, em 
proporções diferentes de 25% de cada, sendo os gametas parentais (originados sem crossing-over) em proporção maior do que os 
gametas recombinantes (originados com crossing-over); isso também indica que os pares analisados A/a e B/b estão localizados no 
mesmo par de cromossomos homólogos. Veja no diagrama abaixo para um caso de heterozigotos cis, em que os gametas parentais 
conservam a posição original dos genes AB e ab, e os gametas recombinantes apresentam arranjo Ab e aB: 
A a
B b
A a
B B
a a
b B
Gametas parentais: % maior Gametas parentais: % menor 
A taxa de recombinação é dada pela soma das porcentagens dos gametas recombinantes, e a distância entre os dois locos gênicos é 
calculada de modo que cada 1% de recombinação equivale a 1 unidade de recombinação (UR) de distância. 
Muitas vezes, os cruzamentos que envolvem linkage são feitos usando-se ao mesmo tempo três características diferentes. Suponhamos 
que um heterozigoto ABC/abc seja utilizado num cruzamento. Inicialmente, vamos descobrir os gametas que ele produzirá. 
- Na maior parte das células que sofrem meiose não ocorre crossing. Os cromossomos passam aos gametas sem modificações. Esses 
tipos de gametas são sempre os mais numerosos. 
 
- Em algumas células, na meiose, o crossing-over pode ocorrer entre os loci “a” e “b”; veja os tipos de gametas formados: 
 
- Na meiose de algumas células, os cromossomos sofrem crossing entre os loci “b” e “c”. 
 
- Em algumas poucas células, ocorre um duplo-crossing entre “a” e “b”, e entre “b” e “c”. Os gametas com duplo-crossing são os 
menos numerosos, em conseqüência da pequena probabilidade de sua ocorrência. Repare também que o duplo-crossing mantém os 
dois genes extremos na posição original; só muda de lugar o gene do meio. 
 
Assim, o triplo heterozigoto produz oito tipos de gametas, em proporções desiguais. Os gametas parentais serão sempre produzidos 
em maior número; os gametas originados do duplo-crossing serão sempre os menos numerosos. O duplo-crossing aparentemente troca 
a posição do gene que estão no meio. Basta então comparar os gametas provenientes do duplo-crossing com os gametas parentais: o 
gene que estiver com a posição trocada é aquele que está no meio, entre os dois genes. Os gametas parentais são fáceis de ser 
localizados; são os que aparecem em maior número. Os gametas provenientes do duplo-crossing, inversamente, são os que ocorrem 
em menor número. Veja a comparação no quadro abaixo. 
 
Veja que nos gametas de duplo-crossing, o único gene trocado é o “c”, de ABC para ABc, estando o parental com todos os alelos 
dominantes e o do duplo-crossing com apenas o alelo “c” recessivo,e de abc para abC, estando o parental com todos os alelos 
recessivos e o do duplo-crossing com apenas o alelo “c” dominante. Conclui-se então que o lócus “c” está no meio, sendo a posição 
correta no cromossomo a – c – b ou b – c – a. No cruzamento entre indivíduos ABC/abc x abc/abc, foram obtidos descendentes que 
permitiram inferir a seguinte freqüência de gametas para o heterozigoto:

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