LEI DA SEGREGAÇÃO – HERANÇA MONOGÊNICA

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
2º Lei de Mendel.
Advertisements

Leis de Mendel.
Genética: 1ª e 2ª Leis de Mendel
Departamento de Biologia
1ª Lei de Mendel ou Monoibridismo
Introdução a Genética Gregor Mendel ( ), monge austríaco, é considerado o “pai da genética”. Desenvolveu seus trabalhos com plantas de ervilha.
Aula 1 - Genética mendeliana:
Primeira e Segunda Leis de Mendel
MONOIBRIDISMO.
Primeira lei de Mendel Monoibridismo.
Primeira lei de Mendel monoibridismo.
Introdução a Genética Primeira Lei de MENDEL.
GENÉTICA Prof. Marco Aurelio de Castro Ribeiro.
Genética – Conceitos Básicos
Genética 1º Lei de Mendel.
Sumário Revisão dos conceitos-chave abordados na aula anterior relativos à Primeira Lei de Mendel – Lei da segregação factorial Resolução conjunta de exercícios.
ANALISANDO DUAS CARACTERÍSTICAS EM CONJUNTO: CRUZAMENTOS DIÍBRIDOS
OS EXPERIMENTOS DE MENDEL
Biologia volume único 3.ª edição Armênio Uzunian Ernesto Birner.
2º Lei de Mendel Profª:Katia Barletta.
Genética Gregor Mendel (1866) Fundamentos da genética moderna
2a. Lei de Mendel Princípio da segregação independente
CONCEITOS EM GENÉTICA 1. Conceito: É o estudo dos genes e de sua transmissão para as gerações futuras. É dividida em clássica e moderna. 2. Gen ou gene:
1ª lei de Mendel Mas porque ervilhas? Fácil cultivo.
A 1ª lei de Mendel.
Genética.
Primeira e Segunda Leis de Mendel Profa. Adriane Martins Dias
2ª Lei de Mendel Jacqueline Shimizu.
2a. Lei de Mendel Princípio da segregação independente
Termos e nomenclaturas
MECANISMO MOLECULAR PARA EPISTASIA RECESSIVA
Herança Monogênica Introdução: Homem Genética
Porque é que somos parecidos com os indivíduos da nossa espécie?
1ª Lei de Mendel Selecionou ervilhas verdes puras e amarelas puras (auto fecundação); Geração Parental (P) cruzamento por fecundação cruzada; 1ª geração.
A lei da segregação genética.
LIGAÇÃO GÊNICA (3ª LEI DA GENÉTICA)
1- HEREDITARIEDADE DE UM GENE
Genética: 1ª e 2ª Leis de Mendel
2ª Lei de Mendel “A segregação independente de dois ou mais pares de genes” Prof. Guilherme.
Ensino Médio-2º Biologia Prof. Gustavo.
Genética: 1ª Lei de Mendel
Genética e hereditariedade
Genética Profa. Debora 2015.
DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTE
Leis de Mendel (Mendelismo)
Ronnielle Cabral Rolim
2ª Lei de Mendel (Mendelismo) Vera Andrade, 2015.
2ª LEI DE MENDEL Lei da Segregação Independente.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA CURSO SUPERIOR EM ENOLOGIA Professora Marielen A. C. da Silva.
O que é genética? É o ramo da ciência que estuda os genes e o modo da sua transmissão para as gerações futuras. É o estudo da hereditariedade!
Porque é que somos parecidos com os indivíduos da nossa espécie?
PATRIMÓNIO GENÉTICO A herança genética é responsável pela expressão de determinadas características. (PARTE II)
1 Hereditariedade Ligada aos Cromossomas Sexuais OuHeterossomas.
HEREDITARIEDADEHEREDITARIEDADE COC 1 - Cap. 03 Gregor Mendel- pai da GENÉTICA.
TRANSMISSÃO DAS CARACTERÍSTICAS HEREDITÁRIAS
GENÉTICA. Conceitos gerais Gene: fragmento de DNA que pode ser transcrito na síntese de proteínas.
Hereditariedade É um conjunto de processos biológicos, que asseguram que cada indivíduo receba e transmita carateres (ou caraterísticas) hereditárias.
1 Património Genético Património Genético Continuação.
1 Património Genético. 2 Introdução Introdução 3 Nos descendentes é possível identificar características dos progenitores.
Conceitos fundamentais em genética.
Bases Biológicas do Comportamento. Adaptação Processo lento, que envolve muitas gerações de indivíduos de uma mesma espécie.
Hereditariedade Unidade 3 Planeta Terra — 9.º ano.
INTERAÇÃO ALÉLICAS E NÃO ALÉLICAS
Prof. Eduardo Breviglieri. Gregor Johann Mendel ( ) Propôs em 1865 as leis básicas da herança Hugo de Vries Carl Eric Correns Eric von Tschermark.
GENÉTICA CONCEITOS. 1) DNA GENE SEGMENTO DE DNA CAPAZ DE CODIFICAR A SÍNTESE DE UMA PROTEÍNA (CADEIA POLIPEPTÍDICA)
Genética Molecular Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Noções básicas de hereditariedade
A herança de uma característica
A herança de duas ou mais características ao mesmo tempo
Transcrição da apresentação:

LEI DA SEGREGAÇÃO – HERANÇA MONOGÊNICA   Herança monogênica é utilizada para qualquer cruzamento em que somente uma característica, controlada por um gene, é considerada. Como determinar a herança de uma certa característica ? - É necessário que o caráter considerado apresente expressões contrastantes ou formas alternativas, existindo assim, variabilidade. Devemos fazer um estudo de gerações ESTUDO DE GERAÇÕES 1) Adquirir progenitores puros e contrastantes para uma característica 2) Obter a primeira geração filial (Geração F1) 3) Obter a geração F2 através de lote isolado Obter também os retrocruzamentos: cruzamentos da geração F1 com os progenitores. RC1 - F1 X P1 RC2 - F1 X P2

4) Avaliação da segregação obtida nas gerações F2 e nos retrocruzamentos. F2 Aproximadamente 3 : 1 RC2 Aproximadamente 1 : 1 5) Testar essas hipóteses da segregação através do teste de X2   X2 = FO = frequência observada FE = freqüência esperada X2 não significativo aceitamos a hipótese formulada X2 significativo rejeitamos a hipótese formulada

INTERPRETAÇÃO GENÉTICA DOS RESULTADOS   F1 só tem um genótipo pelo fato dos pais serem puros e contrastantes e ainda pelo alelo SU dominar o alelo su Para obtenção da geração F2, as plantas F1 produzirão dois tipos de gametas, um contendo alelo SU e outro contendo alelo su na proporção de 50% cada. Durante a fertilização união ao acaso dos gametas. Na ausência de dominância, a proporção fenotípica em F2 será 1 : 2 : 1 Em síntese, uma segregação fenotípica de 3 : 1 na geração F2 indica genotipicamente que a característica em questão é controlada por um gene com dois alelos havendo dominância de um alelo sobre o outro.  SU su SUSU SUsu susu

Gene segmento de DNA situado numa posição específica de um determinado cromossomo (Loco).   Alelo Formas alternativas de um mesmo gene que ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos. Genótipo Constituição genética de um indivíduo Homozigótico : Quando os alelos forem iguais Heterozigóticos : Quando os alelos forem diferentes Fenótipo Formas alternativas de expressão de uma característica Gametas Células sexuais de um determinado indivíduo 1a Lei de Mendel : “Os dois alelos de um gene segregam um do outro durante a formação das células sexuais, de modo que metade dos gametas carrega um dos alelos e a outra metade carrega o outro alelo.”

Como constatar a ocorrência da lei da segregação Como constatar a ocorrência da lei da segregação ? Ocorrência dos gametas na proporção de 1 : 1.   Podemos constatar através do Cruzamento Teste : cruzamento do F1 com o parental recessivo . A descendência desse cruzamento teste dependerá apenas dos gametas do F1, já que o parental recessivo possui apenas 1 alelo. A proporção esperada no cruzamento teste é de 1 : 1. LEI DA DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTE Considerar duas características distintas controladas cada uma por um gene com dois alelos. Ex: milho – Textura da semente Cor do endosperma da semente Fazer um estudo de gerações do mesmo modo que na herança monogênica

Para cada caráter isoladamente, a proporção em F2 foi de 3 : 1 Para cada caráter isoladamente, a proporção em F2 foi de 3 : 1. Considerando 2 genes, a proporção em F2 segue a proporção de 9 : 3 : 3: 1 Na realidade, isso é o produto de (3 : 1) (3 : 1) Para se obter a geração F2, fazemos a autofecundação da geração F1. Isso pode ser visualizado no xadrez mendeliano  

MODO PRÁTICO DE DETERMINAÇÃO DOS GAMETAS DE UM INDIVÍDUO Genótipo do indivíduo : AaBbcc

2a LEI DE MENDEL : “Quando dois ou mais genes são considerados, cada um comporta-se independente um do outro.” OBTENÇÃO DO NÚMERO DE GENÓTIPOS DESCENDENTES DE UM CRUZAMENTO   NG = 4n a b ..... x onde: n = número de locos em heterozigose em ambos parentais a b ... x = número de genótipos descendentes possíveis em cada loco em que não ocorre heterozigose em ambos pais. Ex: AaBbCcDD X AaBbccdd NG = 42 2 1 = 32 combinações genotípicas possíveis

OBTENÇÃO DO NÚMERO DE CLASSES GENOTÍPICAS DISTINTAS   GD = 3n a b .......x onde: n, a b ........x possui mesmo significado que para NG As proporções esperadas de cada genótipo se dá pela multiplicação das combinações genotípicas em cada gene isoladamente. Ex: utilizando o mesmo cruzamento acima, qual a probabilidade de aparecer o descendente AABBCcDd ? Aa x Aa = 1/4 AA; 1/2 Aa ; 1/4 aa Bb x Bb = 1/4 BB; 1/2 Bb; 1/4 bb AA BB Cc Dd Cc x cc = 1/2 Cc; 1/2 cc 1/4 1/4 1/2 1 = 1/32 DD x dd = 1 Dd