Extensão Mendeliana Prof. Adair Carvalho.

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SANGUE Página 113.
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Extensão Mendeliana Prof. Adair Carvalho

Dominância Forma da semente em Ervilhas P RR (lisa) X rr (rugosa) F1 100% Rr (lisas) Rr X Rr F2 1 RR (lisa) : 2 Rr (lisas) : 1 rr (rugosa) Proporção genotípica 1:2:1 Proporção fenotípica 3:1

Semidominância Aparece classe intermediária Proporção fenotípica 1:2:1 (vermelha) C1C1 X C2C2 (branca) F1 C1C2 (100% rosada) C1C2 X C1C2 C1 C2 C1C1 C1C2 C2C2 F2 1 C1C1 vermelha 2 C1C2 rosada 1 C2C2 branca Aparece classe intermediária Proporção fenotípica 1:2:1 Também chamada Dominância Incompleta

Codominância Ambos os alelos se expressam, mas o fenótipo não é intermediário. O fenótipo é a soma ou mistura de ambos os fenótipos. Proporção fenotíca 1:2:1 Ver grupo sanguíneo MN

Sistema MN

Genes Letais Provocam a morte ou não desenvolvimento do embrião. Determinam um desvio nas proporções fenotípicas esperadas, geralmente 2:1. Aa Aa AA Aa Aa aa

Alelos Múltiplos (Polialelia) Herança determinada por 3 ou mais alelos que condicionam um só caráter, obedecendo os padrões mendelianos. Cada indivíduo tem, no genótipo, apenas dois alelos, um de origem paterna e outro de origem materna. Novos alelos surgem por mutações que provocam alterações na proteína original.

Alelos Múltiplos (Polialelia) Ex.: Cor da pelagem em coelhos. 4 alelos C  selvagem (aguti). cch  chinchila. ch  himalaia. ca  albino. ch _ cch _ C _ caca C > cch > ch > ca

Sistema ABO Karl Landsteiner, no início do século XX, fez reagir amostras de sangue de diversas pessoas, isolando as hemácias e fazen- do diferentes combinações en- tre plasma e hemácias. Imagem: Autor desconhecido / Public domain.

A herança obedece os padrões mendelianos: Grupos Sangüíneos Determinado por proteínas presentes no plasma ou nas hemácias. Conhecimento importante nas transfusões, medicina legal, estudos étnicos, etc. Transfusões baseadas nas relações antígeno/anticorpo. A herança obedece os padrões mendelianos: Sistema ABO  Polialelia e codominância. Sistema Rh  Monoibridismo com dominância. Sistema MN  Monoibridismo e codominância.

Aglutinogênio nas hemácias Sistema ABO Grupo Sangüíneo Aglutinogênio nas hemácias Aglutinina no plasma A Anti-B B Anti-A AB A e B - O Anti-A e Anti-B Doações O A B AB

Sistema ABO IA = IB > i Fenótipos Genótipos Grupo A IAIA ou IAi Os grupos do sistema ABO são determinados por uma série de 3 alelos, IA, IB e i onde: Gene IA determina a produção do aglutinogênio A. Gene IB determina a produção do aglutinogênio B. Gene i determina a não produção de aglutinogênios. IA = IB > i Fenótipos Genótipos Grupo A IAIA ou IAi Grupo B IBIB ou IBi Grupo AB IAIB Grupo O ii

Sendo assim, indivíduos: IA IA ou IA i possuem antígeno A IB IB ou IB i possuem antígeno B IA IB possuem antígeno A e B i i não possuem antígenos

Sistema Rh Doações Rh- Rh+ Rh+  indivíduos que possuem a proteína. Fator Rh  Proteína encontrada nas hemácias que pode agir como antígeno se for inserida em indivíduos que não a possuam. Rh+  indivíduos que possuem a proteína. Rh-  indivíduos que não possuem a proteína. Doações Rh- Rh+ Fenótipos Genótipos Rh+ RR ou Rr Rh- rr

Eritroblastose Fetal Doença Hemolítica do Recém Nascido Condições: Mãe: Rh-; Pai: Rh+; Criança: Rh+

Sistema MN Fenótipos Genótipos M LMLM N LNLN MN LMLN Proteínas presentes nas hemácias que não são levadas em conta nas transfusões sangüíneas. Geneticamente é um caso de codominância. Grupo M: produz a proteína M. Grupo N: produz a proteína N. Grupo MN: produz as duas proteínas. Fenótipos Genótipos M LMLM N LNLN MN LMLN Doações M N MN

Questão 1: (FUVEST-SP) Considerando-se um locus gênico que apresente três tipos de alelos alternativos (alelos múltiplos), quantos tipos diferentes de genótipos podem ocorrer numa população diplóide?   a) 3 b) 6 c) 8 d) 9 e) 12

Resposta questão 1: B Supondo que os alelos sejam: Aa Ab Ac Aa Aa Aa Ab Aa Ac Ab Ab Ab Ac Ac Ac

C > cch > ch > ca Questão 2: Qual é a prole de um coelho selvagem heterozigoto para himalaia com uma fêmea chinchila heterozigota para albina?   a) selvagem 50% - chinchila 25% - albino 25% b) selvagem, chinchila, himalaia e albino - 25% cada c) selvagem 50% - chinchila 25% - himalaia 25% d) selvagem 25% - chinchila 50% - himalaia 25% e) Nenhum dos itens é correto.

Cch Ca C CCch CCa Ch CchCh ChCa Resposta questão 2: C C > Cch > Ch > Ca C Ch X Cch Ca CCch Cca selvagem = 50% CchCh chinchila = 25% ChCa himalaia = 25% Cch Ca C CCch CCa Ch CchCh ChCa

Questão 3: (MED. ITAJUBÁ) Num banco de sangue foram selecionados os seguintes doadores: grupo AB - 5; grupo A - 8; grupo B - 3; grupo O - 12. O primeiro pedido de doação partiu de um hospital que tinha dois pacientes nas seguintes condições: Paciente I: possui ambos os tipos de aglutininas no plasma. Paciente II: possui apenas um tipo de antígeno nas hemáceas e aglutinina b no plasma. Quantos doadores estavam disponíveis para os pacientes I e II, respectivamente?   a) 5 e 11 b) 12 e 12 c) 8 e 3 d) 12 e 20 e) 28 e 11

Resposta questão 3: D O paciente I é do tipo O, pois tem os dois tipos de aglutininas. O paciente II é do tipo A, pois tem aglutinina B (anti-B) no plasma. Então: o paciente I pode receber 12 e o paciente II 20 (12 – O e 8 – A)