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AD1 - genética 2015 1 com gabarito

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GENÉTICA BÁSICA – AD1 – 2015.1
Questão 1. Considere uma espécie diploide 2n = 6 cromossomos que possui determinação cromossômica do sexo
através do sistema XX/XY. Nessa espécie, o gene denominado A está no cromossomo X; os genes denominados D e
E são autossômicos e segregam independentemente. Considere um macho dessa espécie com o seguinte genótipo
DdEeXaY e responda as questões a seguir:
a) Em relação a esses três genes, quantos tipos de gametas esse indivíduo deve formar?
 Justifique. (0,5)
O indivíduo em questão é triplo-heterozigoto para esses genes e cada gene está em um cromossomo
diferente (o gene A está no cromossomo X e os genes E e D são autossômicos e segregam independentemente,
portanto cada um está em um cromossomo). 
Logo, ele pode formar 2x2x2= 8 tipos de gametas.
b) Com que frequência espera-se que esse macho forme gametas portadores do alelo recessivo para os três
genes (deXa)?
 Justifique. (0,5)
Como todos os genes segregam de forma independente, espera-se que a associação entre os alelos ocorra ao
acaso e cada um dos 8 tipos de gametas seja produzido na mesma frequência. Portanto, espera-se que o gameta em
questão seja formado numa frequência de 1/8 (12.5%).
c) Espera-se que todos os tipos de gametas sejam formados com essa mesma frequência?
 Por quê?
 (0,5)
Sim, pois a associação entre alelos que estão em cromossomos não-homólogos ocorre ao acaso e cada um
dos 8 tipos de gametas deve ser produzido na mesma frequência.
d) Considere uma única célula da gônada desse macho. Esquematize o comportamento dos cromossomos
desta célula durante a Metáfase I, Metáfase II e Anáfase II da meiose, indicando a distribuição dos alelos dos
genes A, D e E nas respectivas cromátides. (1,0)
OBS: 1. Escolha como será a associação dos alelos de diferentes genes durante a meiose a ser esquematizada. 2. Não é necessário representar
permuta (crossing-over). Caso você deseje fazer isso, o local da permuta e as cromátides envolvidas devem estar claramente indicados no esquema.
 ANÁFASE II
 
e) Na meiose que você esquematizou, que tipos de gametas foram formados e com que frequência?
 (0,5)
De acordo com essa associação (associação trans) os gametas formados são: eDX a e EdY. Cada um desses
gametas será formado com a frequência de 1/8 pelas razões explicadas nas letras (b) e (c).
Obs: nesse gabarito só está representado na letra (d) umas das possibilidades de associação entre os alelos para fins
ilustrativos. Outras associações são possíveis e formarão os seguintes gametas:
→ 2a possibilidade: eDY e EdXa → 3a possibilidade: edXa e EDY → 4a possibilidade: edY e EDXa
Questão 2. Em uma espécie de peixes, há um gene que determina a cor do corpo cujo alelo dominante (A)
condiciona o corpo castanho e o alelo recessivo (a), o corpo amarelo. Há um outro gene relacionado à variação na
forma das escamas; indivíduos portadores do alelo dominante (R) possuem escamas lisas e aqueles com genótipo
recessivo (rr) possuem escamas rugosas. Fêmeas homozigóticas com corpo amarelo e escamas lisas foram cruzadas
com machos homozigóticos com corpo castanho e escamas rugosas, produzindo a geração F1. Machos e fêmeas da
F1 foram cruzados entre si, produzindo a geração F2 com a seguinte proporção fenotípica:
Fenótipos na F2 No Obs.
Corpo castanho e escamas lisas 333
Corpo castanho e escamas rugosas 110
Corpo amarelo e escamas lisas 112
Corpo amarelo e escamas rugosas 36
TOTAL 591
a) (1,0) Indique o genótipo dos indivíduos nas gerações parental, F1 e F2.
F1: Fêmeas aaRR X Aarr Machos
b) (1,0) Se os dois gene em questão estiverem localizados em cromossomos diferentes, qual será a frequência
esperada para cada uma das classes fenotípicas da F2?
 → 9:3:3:1 conforme esperado para um cruzamento entre
dois duplo-heterozigotos de genes que segregam independentemente.
c) (1,0) No cruzamento realizado, as frequências fenotípicas observadas em F2 estão de acordo com as
frequências esperadas para genes que segregam independentemente?
 Justifique sua resposta apresentando o
teste do Qui-quadrado. Sim, as frequências estão de acordo. O χ2 calculado = 0.048 é menor do que o χ 2 crítico de
7,82 para 3 graus de liberdade, indicando que os desvios entre os valores observados e esperados não é
estatisticamente significativa ao nível de 5%.
d) (1,0) Qual a frequência fenotípica esperada para a prole do cruzamento entre fêmeas da F1 com machos
homozigóticos recessivos (aarr)?
 Em um cruzamento entre um duplo-heterozigoto e um duplo-homozigoto
recessivo é de 1:1:1:1, já que o duplo-heterozigoto produz 4 tipos de gametas (AR, Ar, aR e ar) enquanto o duplo-
homozigoto produz um único tipo de gameta (ar).
Questão 3. Em uma espécie de aves, as penas podem ser de cor amarela ou cinza, sendo essa variação relacionada à
variação dos alelos em um único gene. Observe os resultados do cruzamento entre linhagens homozigóticas dessas
aves: CRUZAMENTO 1: machos amarelos x fêmeas cinza = prole com todos os machos e fêmeas amarelos.
CRUZAMENTO 2: machos cinza x fêmeas amarelas = prole com machos amarelos e fêmeas cinza.
a) (0,5) Os resultados indicam que o gene que condiciona a cor nessas aves está localizado em cromossomo
autossômico ou sexual?
Os resultados indicam que o gene está localizado em um cromossomo sexual, pois há diferença entre os
fenótipos de machos e fêmeas da prole, o que não seria esperado caso o gene fosse autossômico.
b) (0,5) O alelo dominante desse gene determina a cor cinza ou amarela?
O alelo dominante é o alelo C que condiciona a cor amarela.
c) (1,0) Nessa espécie, qual o sexo heterogamético?
 Por quê?
 O sexo heterogamético (ZW) é a fêmea. Os
resultados do cruzamento 2 não podem ser explicadoa com o macho sendo o sexo heterogamético pois, nesse caso,
seria esperado que tanto fêmeas quanto machos da prole fossem cinza.
d) (1,0) Segundo sua hipótese, qual o genótipo dos parentais e da prole do CRUZAMENTO 2?
Parentais: Macho (ZcZc) X (ZcW) Fêmea / Prole: Machos (ZcZc) - Fêmea (ZcW)

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