Interação Gênica Simples Epistasia Herança Quantitativa. Profª Priscila Binatto
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1 Interação Gênica Simples Epistasia Herança Quantitativa Profª Priscila Binatto
2 Interação Gênica Dois ou mais pares de alelos diferentes se associam na determinação de uma única característica.
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5 Interação Gênica Interação Simples (não epistásica)
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7 Exercício 1) Certas raças de galinhas apresentam, quanto à forma de crista, quatro fenótipos diferentes: crista tipo ervilha, tipo rosa, tipo noz e tipo simples. Esses tipos são determinados por dois pares de alelos com dominância: E para o tipo ervilha e R para o tipo rosa. A presença no mesmo indivíduo de um alelo dominante de cada par produz o tipo noz. A forma duplo recessiva origina a crista simples. Uma ave de crista noz foi cruzada com uma de crista rosa, originando em F1: 3/8 dos descendentes com crista noz, 3/8 com crista rosa, 1/8 com crista ervilha e 1/8 com crista simples. Quais os genótipos paternos, com relação ao tipo de crista? RrEe x Rree
8 epi=sobre Epistasia estasia = inibição (grego) A ação de um gene é inibida por um ou diversos genes que se associam independentemente. O gene que exerce a ação inibitória gene que sofre a inibição epistático hipostático
9 Epistasia Dominante Inibido
10 Inibido
11 Exercitando... 2) Um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. O gene C determina que as galinhas sejam coloridas e o gene c determina a cor branca. Entretanto, o gene I é epistático, diferentemente do alelo i que não possui nenhum efeito inibidor. Diante disso, marque a alternativa em que se encontra o genótipo de uma galinha colorida. a) CCIi c) ccii e) ccii b) CcIi d) CCii
12 Herança Quantitativa ou Poligênica Quando o fenótipo é condicionado por dois ou mais pares de alelos, em que um é o gene aditivo e o outro é indiferente ou não-aditivo. Gene aditivo determina o aumento na intensidade da expressão do fenótipo. Representado por letra maiúscula (A) ou linha (A ) Gene não-aditivo não acrescenta nada na expressão do fenótipo. Representado por letra minúscula (a) ou sem linha (A)
13 Indicativos de Herança quantitativa ou Poligênica Fenótipo com variação contínua ou gradual. Distribuição dos fenótipos em curva normal (curva de Gauss) Fenótipos extremos menores quantidades Fenótipos intermediários maiores quantidades
14 Curva de Gauss
15 Número de Fenótipos na Herança Poligênica Depende do número de pares de genes (n) envolvidos. Nº de Fenótipos = 2n + 1 Ex.: No cruzamento de uma herança quantitativa uma característica é determinada por 4 pares de alelos. Quantos fenótipos distintos poderão ser encontrados? n= 4 Nº de fenótipos = = 8 + 1= 9 9 Fenótipos distintos
16 Frequência dos Fenótipos Extremos (Fe) É estimada a partir do número de pares (n) envolvidos na herança. Frequência dos Fenótipos Extremos (Fe)= 1 4 n
17 Exemplo A altura das plantas de milho é determinada por 10 alelos. Sabendo que a altura máxima é 4 metros e a mínima 2 metros, calcule a frequência desses fenótipos extremos. Fe= 1 = 1 = 1 4 n
18 Contribuição do Gene aditivo Contribuição do alelo aditivo = Fenótipo Máximo Fenótipo Mínimo Nº máximo de alelos aditivos
19 Exemplo O tamanho de uma planta de milho é determinado por 5 pares de alelos. Uma planta sem nenhum alelo aditivo tem a altura mínima igual a 2 metros. A planta com todos os alelos aditivos tem 4 metros de altura. Qual é a contribuição do alelo aditivo? aabbccddee ou AABBCCDDEE planta de 2 m (sem alelo aditivo) AA BB CC DD EE ou A A B B C C D D E E planta de 4 m (todos alelos aditivos) Fenótipo Máximo Fenótipo Mínimo = 4-2 = 2 =0,2 m Nº máximo de alelos aditivos 10 10
20 Cor da Pele Herança Quantitativa Davenport (1913) sugeriu que a cor da pele na espécie humana seria resultante da ação de dois pares de genes. Nº de Fenótipos = 2n + 1
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22 3) (MACK) A cor dos grãos de trigo é condicionada por dois pares de genes de efeito aditivo. A tabela acima mostra o número de genes dominantes e as cores determinadas por eles. Do cruzamento entre um indivíduo AaBb e um Aabb, qual a proporção esperada de indivíduos com grãos de cor vermelho?
23 Resolução 3 Gametas possíveis AaBb: AB, Ab, ab, ab Gametas possíveis Aabb: Ab e ab AB Ab ab ab Ab AABb AAbb AaBb Aabb ab AaBb Aabb aabb aabb Ab AABb AAbb AaBb Aabb ab AaBb Aabb aabb aabb Fenótipo VERMELHO, dois genes dominantes AAbb aabb AaBb 6/16 = 3/8 37,5%
24 Resolução 3 alternativa Esse método requer MUITA atenção! A a A AA Aa a Aa aa b b B Bb Bb b bb bb AA x bb + Aa x Bb ¼ x ½ =1/8 ½ x ½= ¼ 1/8 + ¼ = 3/8
25 4) (UNIFESP-adaptada) Os gráficos I e II representam a freqüência de plantas com flores de diferentes cores em uma plantação de cravos (I) e rosas (II). A partir da distribuição fenotípica, determine o tipo de herança.
26 5) (UNESP - adaptada) 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. Verificou se que plantas desta espécie variam de 1,00m a 1,60m de altura. 5.1) Quanto cada alelo aditivo acrescenta à planta? 5.2) Cruzando-se plantas AaBB com aabb pode-se prever que, entre os descendentes: a) 100% terão 1,30m de altura. b) 75% terão 1,30m e 25% terão 1,45m de altura. c) 25% terão 1,00m e 75% terão 1,60m de altura. d) 50% terão 1,15m e 50% terão 1,30m de altura. e) 25% terão 1,15m, 25% terão 1,30m, 25% 1,45m e 25% 1,60m de altura.
27 Resolução 5 5.1) Contribuição fenótipo aditivo = Variação fenótipos nº máximo de alelos aditivos C Fa = 1,0-1,6 = 0,6 = 0,15 m ) Gametas possíveis: AaBB: AB e ab aabb: ab ab ab ab ab AB AaBb AaBb AaBb AaBb ab aabb aabb aabb aabb AB AaBb AaBb AaBb AaBb ab aabb aabb aabb aabb Fenótipo mínimo 1,0 m Contribuição do Fenótipo Aditivo= 0,15m 1 Fenótipo aditivo: 1,15m 2 Fenótipos aditivos: 1,30 m
28 Indicação de site
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