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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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