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Genética I - Parte V

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25/03/2014
1
Genética
Melissa Vieira Leite
Parte V
Distribuição independente de genes
• Mendel foi primeiro a
observar a distribuição
independente de genes e por
isso é conhecida como a
Segunda Lei de Mendel;
• Dois ou mais casos de
herança monogênica
analisados simultaneamente;
• Os pares de cromossomos
atuam independentemente na
meiose;
• Os alelos de dois pares de
heterozigotos apresentam
distribuição independente;
• Revolução verde: constante procura de ocorrência
casual de mutações monogênicas que aumentam
significativamente a produtividade ou o valor
nutritivo;
Exemplo – Mutações em arroz
• sd1: alelo recessivo;
– Resulta em baixa estatura,
tornando a planta mais
resistente à “derrubada” das
plantações pelo vento ou pela
chuva;
– Aumenta a quantidade
relativa de energia da planta
que existe na semente, a
parte comestível;
• se1: alelo recessivo que altera os
requisitos da planta por luz do dia,
permitindo que seja cultivada em
latitudes diferentes;
• Xa4: alelo dominante que confere
resistência à doença da praga
bacteriana;
• bph2: alelo confere resistência a
insetos marrons saltadores;
• Snb1: Esse alelo confere tolerância
a submersões de plantas após
intensas chuvas;
• Genótipo superior:
– Linhagens mutantes
entrecruzadas duas de cada
vez;
– Linhagens puras: podem ser
eficientemente propagadas e
distribuídas aos fazendeiros;
– Cruzamentos sucessivos para
permitir que os alelos se
“distribuam” na combinação
desejável;
25/03/2014
2
Lei de Mendel da distribuição
independente
• Em grande parte do seu
trabalho com as ervilhas,
Mendel analisou os
descendentes de
linhagens puras que
diferiam em duas
características;
• Simbolismo geral usado para representar genótipos
que incluem dois genes:
• Se dois genes estão em cromossomos diferentes, os
pares de genes são separados por um ponto e vírgula.
Exemplo: Aa;Bb;
• Se estão no mesmo cromossomo, os alelos em um
homólogo são escritos adjacentemente separados por
uma barra. Exemplo: AB/ab ou Ab/aB;
• Não existe simbolismo aceito quando não se sabe se
estão no mesmo cromossomo ou em cromossomos
diferentes, nesse caso utilizaremos apenas um ponto.
Exemplo: Aa.Bb;
• Um duplo heterozigoto é chamado de diíbrido;
• Cruzamento entre duplo heterozigotos: cruzamentos
diíbridos;
• O par de características que Mendel começou a
trabalhar foram a forma e a cor da semente;
• Cruzamento monoíbrido para cor da semente (Vv x
Vv): 3 amarelas: 1 verde;
• Cruzamento monoíbrido para forma da semente (Rr x
Rr): 3 lisas: 1 rugosa;
• Duas linhagens parentais puras
– Sementes rugosas e amarelas (rr.VV);
– Sementes lisas e verdes (RR.vv);
• As sementes de F1 tinham que ser diíbridas, com
genétipo Rr.Vv;
• Mendel verificou que as sementes de F1 eram todas
lisas e amarelas;
• Em seguida, Mendel autofecundou os diíbridos de F1
para obter a geração F2;
• As sementes de F2 eram de quatro tipos diferentes:
315 lisas, amarelas;
108 lisas, verdes;
101 rugosas, amarelas;
32 rugosas, verdes;
_____________________________
556 sementes
25/03/2014
3
• As sementes de F2 eram de quatro tipos diferentes:
9/16 lisas, amarelas;
3/16 lisas, verdes;
3/16 rugosas, amarelas;
1/16 rugosas, verdes;
_____________________________
16/16 sementes (TOTAL)
• Forma da semente:
– 423 lisas (315 + 108): 133 rugosas (101 + 32)
– Proporção 3,18:1
• Cor da semente:
– 416 amarelas (315 + 101): 140 verdes (108 + 32);
– 2,97:1
• Presença de duas proporções 3:1 escondidas na
proporção 9:3:3:1;
¾ das F2 são lisas
¼ das F2 é rugosa
¾ das sementes lisas
serão amarelas
¼ das sementes lisas
será verde
¾ das sementes rugosas
serão amarelas
¼ das sementes rugosas
será verde
Regra do produto
• Multiplicar ao longo dos ramos do diagrama:
– ¾ x ¾ lisas, amarelas;
– ¾ x ¼ lisas, verdes;
– ¼ x ¾ rugosas, amarelas;
– ¼ x ¼ rugosas, verdes;
• Essas proporções constituem a proporção de
9:3:3:1;
A Segunda Lei de Mendel (o princípio da segregação
independente) diz que pares de genes em
cromossomos diferentes separam-se
independentemente na meiose.
Frequência de gametas
½ dos gametas será R
½ dos gametas R será V
½ dos gametas será r
½ dos gametas R será v
½ dos gametas r será V
½ dos gametas r será v
25/03/2014
4
Regra do produto
• Multiplicar ao longo dos ramos do diagrama nos
dá as proporções de gametas:
– ¼ R;V;
– ¼ R;v;
– ¼ r;V;
– ¼ r;v;
Grade 4 x 4 ou quadro de Punnett
• As sementes de F2 eram
de quatro tipos
diferentes nas seguintes
proporções:
– 9/16 lisas, amarelas;
– 3/16 lisas, verdes;
– 3/16 rugosas, amarelas;
– 1/16 rugosas, verdes;
Proporções de 1:1:1:1 e 9:3:3:1 são diagnósticas da
distribuição independente em um e dois meiócitos
diíbridos, respectivamente.
• Façam o cruzamento teste de um diíbrido de F1 com
um testador do genótipo rr;vv:
Recordando
• A Primeira Lei de Mendel (a lei da segregação igual)
diz que um par de genes em cromossomos homólogos
separam-se igualmente na meiose.
• A Segunda Lei de Mendel (o princípio da segregação
independente) diz que pares de genes em
cromossomos diferentes separam-se
independentemente na meiose.
“A maneira de ajudar os outros é
provar-lhes que eles são capazes
de pensar.”
Dom Helder Câmara

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