HERANÇA MONOGÊNICA OU MENDELIANA

Documentos relacionados
Primeira Lei de Mendel e Heredogramas

3) Usando seus conhecimentos de probabilidade, Mendel chegou às seguintes conclusões, com exceção de uma delas. Indique-a:

AU01. Aspectos Genéticos da Mitose e Meiose. Emanuele Cristina Pesenti. Doutoranda PPG-GEN

1ª Lei de Mendel. Tema 2: Genética Mendeliana. Prof. Leandro Parussolo

Biologia Professor Leandro Gurgel de Medeiros

Gregor Mendel. Nasceu em 1822, em Heinzendorf, República Tcheca.

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS BARREIRO

Aula 4: Genética da Transmissão III

Revisão geral 8º ANO.

Teoria cromossômica da herança e genes ligados ao sexo. Herança a ligada ao sexo. Prof. Victor Martin Quintana Flores

Exercícios Genética e Evolução Curso: Tecnológicos Campus Palotina

Genética II: Ligação e a Teoria Cromossômica

LISTA - 2ª LEI DE MENDEL - 3º ANO - CMCG - PROF. BELAN

GENÉTICA CLÍNICO-LABORATORIAL

Genética Básica. Genética Mendeliana

QUESTÕES SOBRE MEIOSE/MITOSE

Unidade 2. jcmorais 09

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE BIOLOGIA DEPARTAMENTO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO. BG-280 Lista de exercícios 2

Extensões da Análise Mendeliana. Explicações moleculares

GOIÂNIA, / / PROFESSOR: Mário Neto. ALUNO(a):

Assim ele percebeu que a cor verde não tinha simplesmente desaparecido na geração F1, ela

BIOLOGIA - 3 o ANO MÓDULO 49 GENÉTICA: INTERAÇÃO GÊNICA

Apostila de Biologia 11 Leis de Mendel

Os estudos de Mendel

BIOLOGIA - 2 o ANO MÓDULO 41 MONO-HIBRIDISMO

a) T2 e T3. b) T1 e T3. c) T3 e T4. d) T1 e T4.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE BIOLOGIA DEPARTAMENTO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO. BG280 Lista de exercícios 1

Colégio Argumento Interação Gênica e Herança Quantitativa

Matéria: biologia Assunto: hereditariedade e diversidade da vida Prof. enrico blota

COLÉGIO DELTA PROFESSOR FLÁUDIO

2) UFRS - O esquema a seguir refere-se a uma célula diplóide que, durante a meiose, sofrerá permutação entre os genes A e B.

CAPÍTULO 1: Pré-Mendelismo e Genética Mendeliana

O primeiro a realizar trabalhos rigorosos nesta área foi Gregor Mendel, baseando-se na análise estatística de resultados experimentais obtidos em

GENÉTICA MENDELIANA. Msc. Carlos Figueirêdo

Extensão da herança a Mendeliana

Que caracteres são herdados de geração em geração?

Ligação, permuta e mapas genéticos: ligação e permuta genética, estimativa da freqüência de permuta

PATRIMÓNIO GENÉTICO. Hereditariedade - Consiste na transmissão das características de um indivíduo à sua descendência

Interação Gênica. Hélvio M. Gervásio

BIOLOGIA QUESTÕES DE GENÉTICA

Genética Conceitos Básicos

BIOLOGIA. Ano Lectivo 2013/2014. Aula 11

Genética I: Mendel, Mitose e Meiose

1 GENÉTICA MENDELIANA

Herança Sexual. Ana Beatriz Maselli

De acordo com a segunda lei de Mendel, assinale o que for correto, no que ser refere ao cálculo referente aos tipos de gametas formados por um

2ª série LISTA: Ensino Médio. Aluno(a): Professor(a): BRUNO RAMELLO DIA: MÊS: 06. Segmento temático: Turma: A ( ) / B ( )

ESCOLA SECUNDÁRIA DE CASQUILHOS BARREIRO

Entendendo a herança genética. Capítulo 5 CSA 2015

Meiose. Texto extraído do site:

Lei da Segregação. Experimentos de Mendel

GENÉTICA MENDELIANA. Professora Mariana Peixoto

GENÉTICA. Prof. André Maia

Divisão Celular: Mitose e Meiose

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA GENÉTICA

BATERIA DE EXERCÍCIOS 8º ANO

A Genética Mendeliana

Roteiro de aula prática 3º ano Prática 3 Primeira Lei de Mendel

c) 9 tipos diferentes. d) 27 tipos diferentes.

Coletânea de textos GENÉTICA & CITOGENÉTICA. Prof. Dr. Fábio Mesquita do Nascimento

FICHA 2 Herança Ligada ao sexo

Primeira Lei de Mendel. Natália A. Paludetto

Lista de Genética 2º EM Colégio São José

CRUZAMENTO-TESTE e RETROCRUZAMENTO pg.20

GENÉTICA MENDELIANA ou GENÉTICA QUALITATIVA

Genética Básica. Coordenador: Victor Martin Quintana Flores. Exercícios Resolvidos

Assunto: Divisão celular. Mitose e meiose II. Exercício: Gametogênese nos seres humanos.

TD de Revisão de Biologia- 9º ano- 4ª etapa Profa: Ana Gardênia Assunto: Mitose e Meiose

Biologia. Rubens Oda e Alexandre Bandeira (Hélio Fresta) Genética

J. Neves Martins

NÚCLEO E DIVISÃO CELULAR

Ação Gênica / Parâmetros Fenotípicos e Genéticos em Plantas

DESENVOLVENDO HABILIDADES EM GENÉTICA - PARTE I

Unidade III Tecnologia. Aula 10.2 Conteúdo: Aplicando conceitos: Primeira Lei de Mendel

BIOLOGIA EXERCÍCIOS DE GAMETOGÊNESE, MITOSE E MEIOSE

Lista de Exercícios (BIO-LEO)

Prof. Msc. Cleysyvan Macedo

Herança genética. Isabel Dias CEI Biologia 12

4. Assuntos: 4.1 Introdução aos mecanismos da evolução. 4.2 Introdução à genética moderna.

1ª LEI DE MENDEL 17/05/ ) Conceitos Prévios. a) Genética

Modelos BioMatemáticos

1ª e 2ª LEI DE MENDEL Professor: Robson Fernando Missio Objetivo: apresentara 1a e 2a Lei de Mendel

Antes de Mim. Genética(fazer nascer) Qual a Especificidade do Ser humano?

Pontifícia Universidade Católica de Goiás Departamento de Biologia. Ciclo celular. Prof. Msc. Macks Wendhell Gonçalves

7.012 Conjunto de Problemas 2

HERANÇA MONOGÊNICA 1ª LEI DE MENDEL. Gregor Mendel : => Nasceu na Morávia, império Austro-húngaro. Gregor Mendel

Perspectiva Histórica

Lista de Exercícios GENÉTICA 1ª e 2ª Lei de Mendel Profº Fernando Teixeira fernando@biovestiba.net

PLANTÕES DE JULHO BIOLOGIA

-A meiose é um dos processos evolutivamente mais importantes para a diversificação dos seres vivos

Genética Monoibridismo e Alelos Múltiplos

Óvulo ( ) + Espermatozóide ( ) formam um zigoto ( ) Óvulo (haplóide) + Espermatozóide (haplóide) formam um zigoto (diplóide)

Mecanismos da divisão celular: Mitose e meiose. Professor Otaviano Netto

MELHORAMENTO DE PLANTAS AUTÓGAMAS POR SELEÇÃO

genética molecular genética clássica DNA RNA polipeptídio GENÉTICA Exercícios 1. Julgue os itens que se seguem.

SETOR A. Presença de chifres na cabra no filhote 1 sim não 2 sim sim 3 não sim

Transcrição:

HERANÇA MONOGÊNICA OU MENDELIANA

Herança monogênica Determinada por um gene apenas; Segregação Familiar; Genótipo: constituição individual para um determinado locus. Fenótipo: é o conjunto das características físicas, bioquímicas e fisiológicas determinadas pelos genes e influenciadas ou não pelo ambiente. Locus ou Loco (Loci ou Locos): é a posição que o gene ocupa no cromossomo. Alelo: segmentos homólogos de DNA, formas alternativas de um mesmo gene e afetam a mesma característica de modo diferente.

Diploide - Homólogo

Divisão celular Interfase + fase M G1 A célula aumenta de tamanho, há uma intensa síntese de proteína e ácido ribonucléico. A maioria das proteínas sintetizadas terá função enzimática (topoisomerases I e II, DNA polimerase, DNA ligase, DNA helicase) no processo de duplicação. Duplicação dos centríolos. S Duplicação do DNA. O cromossomo passa a ter duas cromátides irmãs e por ser semi-conservativa a replicação, as cromátides são idênticas. G2 Período de menor duração, provavelmente são sintetizadas enzimas e proteínas necessárias para a divisão celular Tubulina.

MITOSE

MITOSE Produto: duas células-filhas idênticas à célula mãe original (G1) Por isso ocorre a duplicação do DNA Crescimento, Reposição Celular Ocorre em todas as fases do desenvolvimento

MEIOSE

MEIOSE I

MEIOSE I - Quiasma

MEIOSE I

MEIOSE II

Gametogênese

MEIOSE

MEIOSE Produto: quatro células-filhas com metade do número de cromossomos e quantidade de DNA da célula mãe original (G1) Ocorre apenas com as células precursoras de gametas Manter o número de cromossomos da espécie Duas divisões: reducional equacional

Princípios básicos da hereditariedade Como os seres vivos transferem suas características aos seus descendentes sempre foram alvo de especulação desde o início das civilizações. Gregor Johann Mendel (1822-1884) Propôs que a existência de características (tais como a cor) das flores é devida à existência de um par de unidades elementares de hereditariedade, agora conhecidas como genes.

Teoria cromossômica da herança Sutton Boveri (1903) Reconheceram que o comportamento das partículas de Mendel durante a produção dos gametas nas ervilhas era paralelo ao comportamento dos cromossomos na Meiose.

Experimentos de Mendel O sucesso das experiências de Mendel se deve muito ao fato de ter escolhido bem o material a ser pesquisado (plantas de ervilha). São de fácil cultivo em canteiros. Possuem várias características bem visíveis e de fácil observação. Apresentam ciclo reprodutivo curto, produzindo grande quantidade de descendentes em cada planta. Possuem flores hermafroditas, que sofrem autofecundação, favorecendo a formação de linhagens puras.

Caracteres hereditários observados por Mendel

Geração parental: Plantas puras que foram cruzadas. F1: primeira geração filha. Representada por indivíduos heterozigotos para alguma característica e que manifestam somente um caráter. F2: segunda geração de sementes, resultante da autofecundação dos representantes da F1.

Fatores» genes Alelos Homozigoto Heterozigoto Genótipo Fenótipo Dominante Recessivo

Resultados

A 1ª Lei de Mendel: Monoibridismo Toda característica é determinada por um par de fatores (genes). Os dois alelos de cada gene presentes em um indivíduo segregam-se (separam-se) na formação dos gametas. Assim cada pai contribui com metade dos genes enviados para a prole. Os padrões hereditários são determinados por fatores (genes) que ocorrem em pares em um indivíduo, mas que segregam um do outro na formação das células sexuais, de modo que qualquer gameta recebe apenas um ou outro dos alelos pareados.

Cruzamentos Quadro de Punnett

Nas células somáticas, os genes se encontram aos pares, mas durante a formação dos gametas, eles se separam, mostrando-se isolados ou segregados.

Segregação igual de alelos

EXERCÍCIO Determine as proporções genotípicas e fenotípicas resultantes dos seguintes cruzamentos. Considerando que o albinismo é uma anomalia de herança autossômica recessiva. AA X aa Aa X AA Aa X Aa 100% Aa - 100% normal 50% AA e 50% Aa 100% normal 25% AA, 50% Aa e 25 % aa 75% normal e 25% albino

EXERCÍCIO Se um rato cinzento heterozigótico for cruzado com uma fêmea do mesmo genótipo e com ela tiver dezesseis descendentes. Qual a proporção mais provável para os genótipos destes descendentes? C c C CC Cc c Cc cc 4 CC : 8 Cc : 4 cc

2ª Lei de Mendel: Diíbridismo Segregação independente de alelos Experimentos com variedades que diferiam em duas características os cruzamentos diíbridos. Pares de alelos em cromossomos diferentes segregamse independentemente na meiose. Genes que codificam características diferentes se separam independentemente uns dos outros quando são formados os gametas, devida a separação independente dos pares de cromossomos homólogos durante a meiose

Proporção fenotípica: 9 amarelas e lisas 3 amarelas e rugosas 3 verdes e lisas 1 verde e rugosa 9:3:3:1 e 1:1:1:1 são proporções diagnósticas da 2ª Lei de Mendel - as características são controladas por 2 genes, em cromossomos diferentes, cada um com um par de alelos segregando de forma independente na meiose

Relação entre 2ª lei de Mendel e meiose

Quadro de Punnett

EXERCÍCIO O cruzamento de ervilhas altas e flores púrpura com ervilhas baixas de flores brancas produziu uma F1 com apenas plantas altas com flores púrpura. A)Represente o cruzamento P e os descendentes da F1. B) Represente o cruzamento do entrecruzamento da F1. Dê a proporção genotípica e fenotípica.

RESPOSTAS 1 AABB: 2 AABb: 2 AaBB: 4 AaBb: 1: Aabb: 2 Aabb: 1 aabb: 2 aabb: 1 aabb

LINHA RAMIFICADA Usado para prever o resultado de um cruzamento envolvendo dois ou mais genes. Exemplo: No cruzamento triíbrido entre ervilhas heterozigotas para 3 genes de segregação independente, divide-se em 3 cruzamentos monoíbridos. Para cada gene, esperamos que o fenótipo apareça em uma proporção de 3:1.

LINHA RAMIFICADA

LINHA RAMIFICADA

LINHA RAMIFICADA EXERCÍCIO AABbccDd x aabbccdd Legenda: AA e Aa planta alta aa planta baixa BB e Bb - flor roxa bb flor branca CC e Cc semente amarela cc semente verde DD e Dd semente lisa dd semente rugosa