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Aula 3 2a Lei Mendel

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Aula # 3
Mendelismo: 2a Lei de Mendel
A segunda Lei de Mendel
• Experimentos importantes para elaboração 
da 2a Lei:
– Análise de descendentes de linhagens puras 
que diferiam em duas características.
• Ex. Forma e cor da semente 
• Cruzamentos diibridos, triibridos .... 
poliibridos
Relembrando a primeira Lei de 
Mendel
• Princípio da segregação
• Organismos diplóides possuem dois alelos para qualquer 
característica em particular.
• Esses dois alelos se segregam (se separam) quando os 
gametas são formados.
• Os dois alelos se segregam em gametas em proporções 
iguais
• Dominância: Quando dois alelos são diferentes, apenas 
a característica de um deles, o alelo “dominante” é 
observada
Proporções genotípicas para cruzamentos genéticos 
simples (cruzamentos para apenas um lócus)
Proporção Genótipos dos Genitores Genótipos da Prole
1:2:1 Aa x Aa ¼ AA: 2/4 (½) Aa: ¼ aa
1:1 Aa x aa ½ Aa: ½ aa
Aa x AA ½ Aa: ½ AA
Prole AA x AA Todos AA
Uniforme aa x aa Todos aa
AA x aa Todos Aa
9/16 – Amarelas/Lisas
3/16 – Amarelas/Rugosas
3/16 – Verdes/Lisas
1/16 – Verde/Rugosa
9:3:3:1
A segunda Lei de Mendel
V = Sementes amarelas
R= Sementes Lisas
1. Número de Gametas = 2n
2. Número de Combinações Gaméticas = 2n (♂) x 2n (♀)
3. Determinar os Tipos de Gametas
4. Número de Combinações Genotípicas
5. Número de Combinações Fenotípicas
6. Cálculo de Probabilidades
Onde, n = número de heterozigotos
Exemplo:
Observe o cruzamento abaixo e responda:
(♂) AaBbCCDd x aaBbCCDd (♀)
A segunda Lei de Mendel- Método da linha ramificada para 
problemas genéticos envolvendo mais de duas 
características
1. Número de Gametas (♂) = 2n = 23 = 8 gametas
Número de Gametas (♀) = 2n = 22 = 4 gametas
2. Número de Combinações Gaméticas = 2n (♂) x 2n (♀)
23 x 22 = 8 x 4 = 32 Combinações gaméticas
(♂) AaBbCCDd x aaBbCCDd (♀)
A segunda Lei de Mendel
3. Determinar os tipos de gametas
Homo Hetero
(♂) AaBbCCDd
A
a
B
b
B
b
C
D
d
d
C
C
C
D
D
d
D
d
ABCD aBCD
ABCd aBCd
AbCD abCD
AbCd abCd
A segunda Lei de Mendel
3. Determinar os tipos de gametas
Homo Hetero
(♀) aaBbCCDd
a
B
b
C
D
d
C
d
D
aBCD abCD
aBCd abCd
A segunda Lei de Mendel
4. Número de Genótipos (Combinações Genotípicas)
Aa x aa = Aa, aa (2)
Bb x Bb = BB, Bb, bb (3)
CC x CC = CC (1)
Dd x Dd = DD, Dd, dd (3)
(2) x (3) x (1) x (3) = 18 genótipos
(♂) AaBbCCDd x aaBbCCDd (♀)
A segunda Lei de Mendel
Imagine os cruzamentos como cruzamentos monoibridos, efetuados 
ao mesmo tempo
5. Número de Fenótipos (Combinações Fenotípicas)
Aa x aa = Dom, Rec (2)
Bb x Bb = Dom, Rec (2)
CC x CC = Dom (1)
Dd x Dd = Dom, Rec (2)
(2) x (2) x (1) x (2) = 8 fenótipos
(♂) AaBbCCDd x aaBbCCDd (♀)
A segunda Lei de Mendel
6. Probabilidade de AaBbCcDd
Aa x aa = Aa, aa (1/2)
Bb x Bb = BB, Bb, Bb, bb (1/2)
CC x CC = CC (0)
Dd x Dd = DD, Dd, Dd, dd (1/2)
(1/2) x (1/2) x (0) x (1/2) = 0 %
(♂) AaBbCCDd x aaBbCCDd (♀)
A segunda Lei de Mendel
6. Probabilidade de aabbccdd
(♂) AaBbCCDd x aaBbCCDd (♀)
A segunda Lei de Mendel
Aa x aa = Aa, aa (1/2)
Bb x Bb = BB, Bb, Bb, bb (1/4)
CC x CC = CC (0)
Dd x Dd = DD, Dd, Dd, dd (1/4)
P=(1/2) x (1/4) x (0) x (1/4) = 
0 %
6. Probabilidade de AaBBCCDd
(♂) AaBbCCDd x aaBbCCDd (♀)
A segunda Lei de Mendel
Aa x aa = Aa, aa (1/2)
Bb x Bb = BB, Bb, Bb, bb (1/4)
CC x CC = CC (1)
Dd x Dd = DD, Dd, Dd, dd (1/2)
P =(1/2) x (1/4) x (1) x (1/2) = 1/16 ou 
6,25%
A 2a Lei de Mendel
• Princípio da distribuição independente dos alelos.
• Genes codificantes de características diferentes se 
distribuem independentemente quando são formados os 
gametas.
• A distribuição independente é baseada na separação 
aleatória de pares de cromossomos homólogos durante 
a anáfase I da meiose.
• Essa separação ocorre quando os genes que codificam 
duas características estão situados em pares diferentes 
de cromossomos.

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