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<p>UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS</p><p>CAMPUS SOROCABA</p><p>TRABALHO FINAL DE BIOESTATÍSTICA</p><p>GENÉTICA</p><p>Nome: RA:</p><p>SOROCABA, 11 DE JULHO DE 2016</p><p>Alexandre Silvério de Oliveira</p><p>Ana Christina Siqueira Lima</p><p>Carolline Mascarenhas</p><p>618780</p><p>618810</p><p>618837</p><p>1)</p><p>Genótipo L.A</p><p>0</p><p>5</p><p>10</p><p>15</p><p>20</p><p>25</p><p>Numero de filhotes e Genótipo L.A</p><p>AA Aa2 aa3</p><p>Fenótipo de Cor</p><p>0</p><p>5</p><p>10</p><p>15</p><p>20</p><p>25</p><p>Numero de Filhotes e Fenótipo de cor</p><p>PST MST PCT MCT</p><p>Formato da Orelha</p><p>0</p><p>5</p><p>10</p><p>15</p><p>20</p><p>25</p><p>Número de filhotes e Formato da Orelha</p><p>Em Pé Caida</p><p>Fenótipo Merle</p><p>0</p><p>5</p><p>10</p><p>15</p><p>20</p><p>25</p><p>Número de Filhotes e Fenótipo Merle</p><p>Merle Normal Merle Cego</p><p>Comprimento da Pelagem</p><p>0</p><p>5</p><p>10</p><p>15</p><p>20</p><p>Número de Filhotes e Comprimento da Pelagem</p><p>Curto Médio Longo</p><p>2)</p><p>R: Os locus aa possuem nanismo, os heterozigotos possuem estatura média em</p><p>relação aos locus observados e os homozigotos tem altura normal ou acima da média.</p><p>3)</p><p>μ= 33</p><p>σ= 2</p><p>H0= x = μ</p><p>H1= x ≠ μ</p><p>n= 40</p><p>X= 30,78</p><p>Ztab= 2,96</p><p>R: Não, os cães estudados não estão dentro do padrão esperado.</p><p>4)</p><p>BbTt x BbTt</p><p>Bt BT Bt bt</p><p>BT bT Bt bt</p><p>BT BBTT BbTT BBTt BbTt</p><p>bT BbTT bbTT bbTt bbTt</p><p>Bt BBTt BbTt BBtt Bbtt</p><p>bt BbTt bbTt Bbtt Bbtt</p><p>9 B_T_ 3 B_tt 3 bb_T 1 bbtt</p><p>9 Preto sem tan</p><p>3 Preto com tan</p><p>3 Marrom sem tan</p><p>1 Marrom com tan</p><p>Observado Esperado (Obs-Esp)2 (obs-esp)2/(f. esp)</p><p>Preto sem tan 23 22,5 0,25 0,011</p><p>Preto com tan 7 7,5 0,25 0,033</p><p>Marrom com tan 2 7,5 30,25 4,033</p><p>Marrom sem tan 8 2,5 30,25 12,1</p><p>16,177</p><p>Ծ=2/√40</p><p>Ծ= 0,31</p><p>Zcal= 30,78-37/ 0,316</p><p>Zcal= 7,025</p><p>|Zcal| > Ztab= > Rejeita-se H0</p><p>1. 9/16 x 40 = 22,5</p><p>2. 3/16 x 40= 7,5</p><p>3. 1/16 x 40= 2,5</p><p>X2cal= 16,77 H0 → Segue a proporção</p><p>H1→ Não segue a proporção</p><p>X2Tab= 7,81</p><p>gl= k-1</p><p>gl= 4-1</p><p>gl= 3</p><p>X2cal > X2tab → Rejeita-se H0</p><p>R: Os alelos não seguem a 2ª Lei de Mendel.</p><p>5)</p><p>A= orelha em pé</p><p>a= orelha caída</p><p>Aa x Aa</p><p>A a</p><p>A AA Aa</p><p>a Aa aa</p><p>3:1</p><p>¾ x 40= 30 → em pé</p><p>¼ x 40= 10 → caída</p><p>Observado Esperado (obs-esp)2 (obs-esp)2/esp</p><p>Orelha em pé 22 30 64 2,1</p><p>Orelha caída 18 10 64 6,4</p><p>8,5</p><p>X2cal= 8,5</p><p>X2tab= 3,84</p><p>gl= k-1</p><p>gl= 2-1</p><p>gl= 1</p><p>H0 → Segue a proporção</p><p>H1→ Não segue a proporção</p><p>X2cal > X2tab → Rejeita-se a H0</p><p>R: Não segue a proporção esperada</p><p>8)</p><p>M m</p><p>M MM Mm</p><p>m Mm mm</p><p>¼ MM</p><p>¼ x 8= 2 → Por cruzamento</p><p>2x10= 20</p><p>R: Devem ter nascido no Brasil 20 filhotes duplo-merle.</p><p>7)</p><p>LC X LC</p><p>L C</p><p>L LC LC</p><p>C LC LC</p><p>LL → Longo 1</p><p>LC → Média 2</p><p>CC → Curta 1</p><p>2 :1 :1</p><p>De acordo com a 1ª Lei de Mendel, esperaríamos a proporção de 2 médio : 1 longo : 1</p><p>curto.</p><p>Observado Esperado (Obs-esp)2 (Obs-esp)2(esp)</p><p>Curto 11 10 1 0,1</p><p>Médio 18 20 4 0,2</p><p>Longo 11 10 1 0,1</p><p>0,4</p><p>1. ¼ x 40= 10</p><p>2. 2/4 x 40= 20</p><p>X2cal= 0,4</p><p>gl= k-1</p><p>gl= 3-1</p><p>gl=2</p><p>X2tab= 5,99</p><p>H0 → Segue a proporção da 1ª Lei de Mendel</p><p>H1 → Não segue a proporção</p><p>X2cal < X2tab → Aceita-se H0</p><p>O padrão de herança destes alelos segue a 1ª Lei de Mendel.</p><p>8) Considerando</p>