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UNIVERSIDADE PAULISTA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ICS
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CAMPUS VERGUEIRO
DISCIPLINA DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO - PROF. FÁBIO MESQUITA
PRIMEIRA LISTA DE EXERCÍCIOS - 2007
1) Duas cobaias pretas foram cruzadas e durante vários anos produziram 29 pretas e 9 brancas na prole. Explique estes resultados, dando os genótipos dos genitores e da prole.
2) John e Martha estão pensando em ter um filho, mas o irmão de John tem galactosemia (uma doença autossômica recessiva) e a avó (por parte de pai) de Martha também teve galactosemia. Martha tem uma irmã que tem três filhos, nenhum com galactosemia. Qual a probabilidade de que o primeiro filho de John e Martha tenha galactosemia? (Obs.: construa o heredograma correspondente a esta descrição).
3) Um alelo recessivo ligado ao X produz daltonismo verde-vermelho em humanos. Uma mulher cujo pai era daltônico se casa com um homem daltônico.
a. Que genótipos são possíveis para a mãe do homem daltônico?
b. Quais as chances de que o primeiro filho deste casamento seja um menino daltônico?
c. Das meninas produzidas por estes genitores, que proporção pode ser esperada sendo daltônica?
d. De todos os filhos (sem especificar sexo) destes genitores, que proporção pode ser esperada tendo visão normal para cores?
4) Quantos tipos diferentes de gametas são produzidos por um genitor de genótipo Bb? E por um genitor de genótipo AaBb? Quais são eles?
5) O lobo de orelha humano pode ser solto (dominante, B) ou preso (recessivo, b). A sensibilidade gustativa ao PTC (feniltiocarbamida) é dominante (A), enquanto a insensibilidade é recessiva (a). Os genes B,b e A,a segregam-se de modo independente.
a. O que significa dizer que os genes segregam-se de modo independente?
b. Qual é probabilidade de que um casal composto por ambos os genitores de genótipo AaBb tenha uma criança de lobo preso e sensível ao PTC?
c. Qual é probabilidade de que um casal composto por ambos os genitores de genótipo AaBb tenha uma criança de lobo preso e insensível ao PTC?
6) Em Drosophila, o alelo recessivo pr condiciona cor de olhos púrpura, enquanto o alelo dominante correspondente, pr+, condiciona olhos vermelhos. O alelo recessivo e condiciona cor de corpo ébano, enquanto o alelo dominante correspondente, e+, condiciona corpos de cor marrom. Os genes púrpura e ébano segregam-se de modo independente. Fêmeas pr+pr+/ee foram acasaladas com machos prpr/e+e+, e os indivíduos F1 foram acasalados entre si.
a. Qual fração de F2 terá olhos vermelhos e corpos marrons?
b. Qual fração de F2 terá olhos vermelhos e corpos ébanos?
7) Os tipos sangüíneos ABO em humanos são determinados por um único gene que possui três alelos: A, B e O.
a. Uma mulher com tipo sangüíneo tipo A tem uma criança com tipo sangüíneo O. Qual é o genótipo materno?
b. Uma mãe com tipo sangüíneo tipo B tem um filho com tipo sangüíneo O. Quais são todos os possíveis genótipos do pai?
c. Uma mulher com tipo sanguíneo AB se casa com um homem de tipo sangüíneo AB. Quais tipos sangüíneos são possíveis na prole deste casal?
d. Uma mulher de tipo sangüíneo tipo A se casa com um homem de tipo sangüíneo tipo B. O primeiro filho possui tipo sangüíneo O. Qual é a probabilidade de que o segundo filho tenha um tipo sangüíneo diferente de O?
8) Analise os heredogramas abaixo:
a) Quais os padrões de herança das anomalias representadas nos heredogramas A, B e C? Explique.
b) O que deve ter favorecido o surgimento da anomalia da única pessoa afetada do heredograma B? Explique esse fenômeno de maneira completa.
c) Identifique os genótipos de todos os indivíduos do heredograma C. 
9) Considere o cruzamento AABB x aabb. A prole deste casal é toda constituída de indivíduos diíbridos (duplamente heterozigotos). Considerando essa situação, responda:
a) Considerando que os genes A e B não sejam ligados, que tipos de gametas serão produzidos pelos indivíduos diíbridos? Qual a proporção esperada de cada um destes gametas?
b) Dos gametas considerados no item a, quais contêm combinação parental e quais são recombinantes?
c) Considerando que os genes A e B sejam ligados e que não ocorra crossing-over, que tipos de gametas serão produzidos pelos indivíduos diíbridos? Qual a proporção esperada de cada um destes gametas?
d) Dos gametas considerados no item c, quais contêm combinação parental e quais são recombinantes?
e) Considerando que os genes A e B sejam ligados e que ocorra crossing-over, que tipos de gametas serão produzidos pelos indivíduos diíbridos? Qual a proporção esperada de cada um destes gametas?
f) Dos gametas considerados no item e, quais contêm combinação parental e quais são recombinantes?
g) Resumindo: há duas formas de se gerar gametas recombinantes. Quais são elas? Faça um esquema para visualizar cada um desses tipos de recombinação.
10) Considere os seguintes cruzamentos-teste e suas proles:
I - AaBb x aabb - Prole: 25 AaBb; 25 Aabb; 25 aabb; 25 aaBb
II - CcDd x ccdd - Prole: 50 CcDd; 50 ccdd
III - PpQq x ppqq - Prole: 45 PpQq; 45 ppqq; 5 Ppqq; 5 ppQq
Calcule a freqüência de recombinação para cada um destes cruzamentos e estabeleça se os genes em questão são ligados ou não. Existe algum caso em que a recombinação se deve ao crossing-over?
11) "Quanto mais distantes dois genes estiverem em um mesmo cromossomo, maior será a freqüência de recombinação entre eles". Esta frase está correta ou errada? Explique (para facilitar a visualização, faça também um esquema).
12) Obter um mapa genético é estabelecer o posicionamento relativo de dois ou mais genes nos cromossomos. De que modo a freqüência de recombinação é utilizada para estabelecer a distância genética entre dois ou mais genes?
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GABARITO
Considerar a cor preta como dominante (B) e a cor branca como recessiva (b). DICA: Neste caso, qual seria a proporção fenotípica esperada no acasalamento entre dois indivíduos pretos heterozigotos? 
Montar o heredograma. P = 1/16
a. Heterozigota ou homozigota recessiva.
b. 50%
c. 0%
d. 75%
4) Genitor Bb: 2 – Genitor AaBb: 4 – Listar quais são eles.
a. Pesquisar e responder
b. 3/16
c. 1/16
a. 9/16
b. 3/16
7) a. Heterozigoto.
b. Pai pode ser: ii, IAi e IBi
c. A, AB e B
d. 75%
a) A = autossômico dominante; B = autossômico recessivo e C = recessivo ligado ao X. 
a) AB, Ab, aB e ab – 25% de cada
b) Parentais: AB e ab; recombinantes: Ab e aB
c) AB e ab = 50% de cada
d) Todos são parentais
e) AB, Ab, aB e ab – gametas AB e ab, somados, representam mais de 50% dos gametas; gametas aB e Ab, somados, representam menos de 50%.
f) Parentais: AB e ab; recombinantes: Ab e aB.
I – FR = 50%
II – FR = 0%
III – FR = 10% 
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