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interação gênica (1)

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Interações Gênicas
1º lei = 2 alelos / 2 cromossomos homólogos e 1 característica.
2º lei = 4 alelos / 2 ou 4 cromossomos e 2 característica
Polialelia = 3 ou mais Alelos / 2 cromossomos e 1 característica.
Interação gênica = 4 alelos / 4 ou mais cromossomos e 1 característica. 
Crista de galinhas
Alelos E, e, R, r.
Apenas E como dominante – crista Ervilha
Apenas R como dominante – crista rosa
R e E como dominante – crista noz
Apenas recessivos – crista simples 
Qual o genótipo e fenótipo do cruzamento RrEe x rrEe?
Gametas 1: RE, Re, rE , re
Gametas 2: rE, re.
F1 = RrEE (noz) , RrEe (noz), RreE (noz), Rree (rosa), rrEE (ervilha), rrEe (ervilha), rrEe (ervilha) e rree (simples) 
Epistasia ou interação genica epistática
Ocorre quando um par de genes atua como inibidor de outro par de genes.
Gene inibidor = gene epistático
Gene inibido = gene hipostático
Ex:
Alelo C = identifica cor preta
Alelo c = identifica cor amarela
Alelo r = permite a coloração normal
Alelo R = Inibe a pigmentação (branco)
 
 
Epistasia Dominante
 Ocorre quando o gene dominante do par epistático inibe a gene hipostático. 
Inibição ocorre em homozigose e heterozigose do gene epistático.
 
	CcRr x CcRr	CR	cR	Cr	cr
	CR	CCRR
Branco	CcRR
Branco	CCRr
Branco	CcRr
Branco
	cR	cCRR
Branco	ccRR
Branco	cCRr
Branco	ccRr
Branco
	Cr	CCrR
Branco	CcRr
Branco	CCrr
Preto	Ccrr
Preto
	cr	cCrR
Branco	ccrR
Branco	cCrr
Preto	ccrr
Amarelo
12 - brancos
3 – pretos
1 – amarelos
Epistasia recessiva
Ocorre quando o gene recessivo do par epistático inibe a gene hipostático.
Inibição ocorre em homozigose recessiva.
 
Alelo C = identifica cor preta
Alelo c = identifica cor amarela
Alelo r = Inibe a coloração (branco)
Alelo R = Permite a coloração normal
	CcRr x CcRr	CR	cR	Cr	cr
	CR	CCRR
Preto	CcRR
Preto	CCRr
Preto	CcRr
Preto
	cR	cCRR
Preto	ccRR
Amarelo	cCRr
Preto	ccRr
Amarelo
	Cr	CCrR
Preto	CcRr
Preto	CCrr
Branco	Ccrr
Branco
	cr	cCrR
Preto	ccrR
Amarelo	cCrr
Branco	ccrr
Branco
9 – pretos
4 - brancos
3 – amarelos
Processor bioquímico para pigmentação
 
Precursor 1 Precursor 2
Precursor 1 Precursor 2
Precursor 1 Precursor 2
Preto
Amarelo
Branco
Gene R e r
Gene C e c
Alelo R
Alelo R
Alelo r
Alelo C
Alelo c
Alelo C ou c
	(Uel) Em cebola, dois pares de genes que apresentam segregação independente participam na determinação da cor do bulbo: o alelo dominante I impede a manifestação de cor e o recessivo i permite a expressão; o alelo dominante A determina cor vermelha e o recessivo a, cor amarela. Uma proporção de 2 incolores: 1 vermelho: 1 amarelo é esperada entre os descendentes do cruzamento:
	a) IIAA x IiAa
	b) IiAA x iiAa
	c) IIaa x ii aa
	d) IiAa x IiAa
	e) IiAa x iiaa
	(Ufu) A cor da pelagem em cavalos depende, dentre outros fatores, da ação de dois pares de genes Bb e Ww. O gene B determina pêlos pretos e o seu alelo b determina pêlos marrons. O gene dominante W "inibe" a manifestação da cor, fazendo com que o pêlo fique branco, enquanto que o alelo recessivo w permite a manifestação da cor.
Cruzando-se indivíduos heterozigotos para os dois pares de genes obtém-se:
 
	
 a) 3 brancos: 1 preto
	 b) 9 brancos: 3 pretos: 3 mesclados de marrom e preto: 1 branco
	 c) 1 preto: 2 brancos: 1 marrom
	 d) 12 brancos: 3 pretos: 1 marrom
	 e) 3 pretos: 1 branco
EX:
Em cachorro o alelo A produz coloração cinza e alelo a produz coloração amarelo, o alelo W atua como inibidor da cor, gerando coloração branca, e w não interfere na coloração:
Alelos epistáticos: W e w
Alelos hipostáticos: A e a
Cor cinza: A_ww
Cor amarela: aaww
Cor branca: __W_
Epistasia Dominante
EX:
Em cachorro o alelo A produz coloração cinza e alelo a produz coloração amarelo, o alelo W não interfere na cor, e w atua como inibidor gerando a cor branca
Alelos epistáticos: W e w
Alelos hipostáticos: A e a
Cor cinza: A_W_
Cor amarela: aaW_
Cor branca: __ww
Epistasia Recessiva
Herança quantitativa
 Interação onde um par de gene define a característica e outros pares atuam como aditivo dessa caracteristica.
Não determinamos dominantes e recessivos e sim Aditivo ou não aditivo.
Ex: ‘’Comprimento cabelo’’
C = 10cm
c = 0 cm
R = aditivo (+5cm)
r = não aditivo (0cm)
 
	CcRr x CcRr	CR	cR	Cr	cr
	CR	CCRR
30 cm	CcRR
20 cm	CCRr
25 cm	CcRr
15 cm
	cR	cCRR
20 cm	ccRR
10 cm	cCRr
15 cm	ccRr
5 cm
	Cr	CCrR
25 cm	CcRr
15 cm	CCrr
20 cm	Ccrr
10 cm
	cr	cCrR
15 cm	ccrR
5 cm	cCrr
10 cm	ccrr
0 cm
C = 10cm
c = 0 cm
R = aditivo (+5cm)
r = não aditivo (0cm)
Comprimento cabelo	0 cm	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	1	2	3	4	3	2	1	
Exclusividades da herança quantitativa:
Não há dominância – apenas alelos aditivos e não aditivos.
2. Variação gradual do fenótipo - possuindo 2 extremos uma variação intermediaria. (ex. cor pele – branco – preto)
3. Distribuição dos fenótipos em curva de Gauss: extremos ocorrendo em menor quantidade e intermediários em maior frequência.
 
(PUC-SP) A variação da cor da pele humana pode ser 
explicada através da interação de dois pares de genes 
aditivos. Os indivíduos homozigotos para os genes A e B 
seriam pretos e, para os genes a e b, seriam brancos. Do 
casamento de indivíduos com esses dois genótipos 
resultariam mulatos de cor intermediária entre as dos pais. 
O genótipo dos mulatos mencionados acima seria: 
AABB. 
AAbb. 
aabb.
Aabb. 
AaBb. 
(Vunesp) A altura de uma certa espécie de planta é 
determinada por dois pares de genes A e B e seus 
respectivos alelos a e b. Os alelos A e B apresentam efeito 
aditivo e, quando presentes, cada alelo acrescenta à planta 
0,15 m. Verificou-se que as plantas desta espécie variam 
de 1,00 m a 1,60 m de altura. Cruzando-se as plantas 
AaBB com aabb pode-se prever que, entre os 
descendentes: 
a) 100% terão 1,30 m de altura. 
b) 75% terão 1,30 m e 25% terão 1,45 m de altura. 
c) 25% terão 1,00 m e 75% terão 1,60 m de altura. 
d) 50% terão 1,15 m e 50% terão 1,30 m de altura. 
e) 25% terão 1,15 m, 25% 1,30 m, 25% 1,45 m e 25% 
1,60 m de altura. 
UFCE. Considere como verdadeira a tabela mostrada, 
que relaciona o genótipo com a cor da pele: 
Genótipo Fenótipo 
 
Qual a probabilidade de um mulato claro (aaBb), ao 
casar-se com uma mulata escura (AaBB), ter, nos dois 
primeiros filhos, um casal de mulatos médios?
PLEIOTROPIA
2 alelos / 2 cromossomos homólogos / varias características 
 Ex:
Em camundongos o gene que define a cor da pelagem e o mesmo que condiciona o grau de agressividade, obtendo os seguinte resultados:
Camundongo cinzento agressivo
Camundongo branco manso.
Síndrome de Marfan
Doença autossômica dominante com expressividade variável
Possui efeito sobre os ossos, articulações, coração e olhos. 
Síndrome de Lawrence-Moon-Biedl
 Doença autossômica recessiva
Possui efeito sobre Desenvolvimento genital, retina e obesidade.
Síndrome de Lobstein ou osteogênese imperfeita tipo I
Doença autossômica dominante
Possui efeito sobre os ossos, esclerótica, desenvolvimento dos dentes e audição.

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