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Documento de Biologia: Genética e Herança de Traitos, Notas de aula de Genética

Este documento contém exercícios resolvidos sobre genética, herança de traitos e interação de genes, com dados de estudos realizados em galinhas, plantas e periquitos. Aprenda a determinar genótipos e fenótipos esperados de cruzamentos, identificar tipos de herança e calcular frequências de genes.

Tipologia: Notas de aula

2022

Compartilhado em 07/11/2022

Abelardo15
Abelardo15 🇧🇷

4.6

(58)

229 documentos

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bg1
Biologia
Alexandre Bandeira e
Rubens Oda
(Rebeca Khouri)
28.11.2016
Genética: Segunda Lei, Interação e
Populações
pf3
pf4

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Baixe Documento de Biologia: Genética e Herança de Traitos e outras Notas de aula em PDF para Genética, somente na Docsity!

Alexandre Bandeira e Rubens Oda (Rebeca Khouri)

Genética: Segunda Lei, Interação e

Populações

Alexandre Bandeira e Rubens Oda (Rebeca Khouri)

Genética: Segunda Lei, Interação e Populações

  1. (FUVEST) A pigmentação da plumagem de galinhas está condicionada por dois pares de genes autossômicos, situados em cromossomos diferentes. O gene C determina a síntese de pigmento, e seu alelo c é inativo, determinando a cor branca. O gene I inibe a formação de pigmentos, e seu alelo i não o faz. Do cruzamento de indivíduos CCii com indivíduos Ccli, quais os genótipos e fenótipos esperados?
  2. (UNICAMP) Considere duas linhagens homozigotas de plantas, uma com caule longo e frutos ovais e outra com caule curto e frutos redondos. Os genes para comprimento do caule e forma do fruto segregam independentemente. O alelo que determina caule longo é dominante, assim como o alelo para fruto redondo. a) De que forma podem ser obtidas plantas com caule curto e frutos ovais a partir das linhagens originais? Explique indicando o(s) cruzamento(s). Utilize as letras A, a para comprimento do caule e B, b para forma dos frutos. b) Em que proporção essas plantas de caule curto e frutos ovais serão obtidas?
  3. (UECE) Em periquitos australianos observam-se, principalmente, as seguintes cores de plumagem: amarela, azul, branca e verde, condicionadas por dois pares de genes de segregação independente e que interagem entre si. Sabendo-se que os indivíduos homozigotos recessivos são brancos; os indivíduos que apresentam em ambos os loci pelo menos um dos alelos dominantes são verdes; e que os indivíduos que apresentam um loci com genes recessivos e o outro com, pelo menos, um alelo dominante ou são azuis ou amarelos, podemos afirmar corretamente que a proporção esperada de um cruzamento de periquitos com ambos os loci heterozigotos é: a) Amarela: 9/16; Azul: 3/16; Branca: 3/16; Verde: 1/16. b) Amarela: 1/16; Azul: 3/16; Branca: 9/16; Verde: 3/16. c) Amarela: 3/16; Azul: 3/16; Branca: 1/16; Verde: 9/16. d) Amarela: 3/16; Azul: 1/16; Branca: 3/16; Verde: 9/16.

Alexandre Bandeira e Rubens Oda (Rebeca Khouri)

Gabarito

1. Trata-se de um caso de epistasia, onde C determina a síntese de pigmento e c determina

a cor branca, e I inibe a síntese de pigmento e i não inibe. A partir do cruzamento CCii x CcIi, teremos: CCIi - > Brancos CCii - > Pigmentados CcIi - > Brancos Ccii - > Pigmentados

2. a) Cruzando:

AAbb x aaBB F1 AaBb x AaBb F2 aabb b) F2: 1/

3. C

4. a) Herança quantitativa. Toda vez que vemos um gráfico, onde os fenótipos extremos

aparecem em menor número do que os fenótipos intermediários, temos uma distribuição padrão, típica de herança quantitativa. b) I. cruzamento entre indivíduos brancos: aabb x aabb ; II. cruzamento entre um indivíduo rosa e um branco: AABB x aabb.

5. Nessa população temos 500 indivíduos e, consequentemente, 1.000 genes (2 genes para

cada indivíduo). A quantidade de genes v é 80 x 2 = 160 nos indivíduos vv e 40 x 1 = 40 nos indivíduos Vv. O total de genes v é, portanto, de 160 + 40 = 200. Como, no total, há 1.000 genes, a frequência de v é de 20%. A frequência de genes V é, então, de 80%.