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Disciplina: Genética Nome: Adrielly Rodrigues 1. A cor vermelha do grão de trigo resulta da presença de pelo menos um alelo dominante de cada um dos dois genes que segregam independentemente (isto é,genótipos R/_;B/_ tem grãos vermelhos). Os grãos de plantas R/_;b/b são marrons e os genótipos r/r;b/b e r/r;B/_ resultam em grãos de cor branco. Suponha que plantas de uma variedade pura de grãos vermelhos sejam cruzadas com plantas puras degrãos brancos e responda: a) Qual o fenótipo esperado das plantas F1? b) Quais serão as classes fenotípicas nas progênies F2 e suas proporções?c) Como é o nome deste tipo de interação gênica? A. (F1) R/r; B/b B. (F2) 9/16 vermelhas, 3/16 marrons e 4//16 brancas C. Epistasia Recessiva 2. Que gametas são produzidos por um indivíduo de genótipo Ab/aB, e quais as frequências desses gametas se os genes estão: a) em diferentes cromossomos? b) no mesmo cromossomo, sem recombinação entre eles? c) no mesmo cromossomo, com 10% de recombinação entre eles? Gametas formados Ab, AB, aB, ab. A. Frequência em diferentes cromossomos: Ab: ¼ (25%), AB: ¼ (25%), aB: ¼ (25%), ab: ¼ (25%) B. Frequência no mesmo cromossomo: Ab: 2/4 (50%, aB: 2/4 (50%) C. Frequência no mesmo cromossomo com 10% de recombinação: Ab: 45% (Parental), AB: 5% (Recombinante), aB: 45 % (Parental), ab: 5% (Recombinante). 3. Considere uma variedade de arroz onde ocorrem 3 genes ligados com a seguinte relação de dominância: b+ dominante sobre b; w+ dominante sobre w; c+ dominante sobre c. Ao realizarmos um cruzamento teste (F1 x homozigoto recessivo), foram obtidas as classes genotípicas com os respectivos números de plantas por classe conforme mostra a figura, assim responda: a) Quais os grupos na prole que representam os tipos parentais ou não crossing? b) Quais os grupos na prole que representam os tipos crossing duplo? c) Qual a sequência correta dos genes? A. b+w+c e bwc+ são os tipos parentais, pois são os mais frequente (maior que 50%) B. bwc e b+w+c+ são os que tipos duplo crossing over, pois são os que tem as menores frequências de todos. C. A sequência correta do gene é C W B. 4. Características como resistência a drogas e fatores de virulência podem passar de uma bactéria para outra bactéria (da mesma ou de espécie diferente). Descreva os 3 principais mecanismos de recombinação genética. Os três principais mecanismos de recombinação genética são: transformação, conjugação e transdução. Na transformação, uma bactéria (receptora) incorpora moléculas de DNA livres no meio que veio a partir de outra bactéria (doadora) que sofreu lise celular. De forma sucinta, no mecanismo de transformação, o DNA liga-se a proteínas e é puxado para o interior da célula receptora, um filamento de DNA é decomposto por uma enzima específica e o outro é protegido contra a degradação. Com o auxílio de proteínas mediadoras da recombinação, o filamento único de DNA transformador incorpora-se no cromossomo da célula receptora, pareando-se com o filamento complementar de DNA e substituindo o filamento equivalente. Em seguida, o filamento substituído da célula receptora é decomposto. No processo de conjugação há a transferência direta de material genético de uma célula para outra por meio de contato físico entre as duas células. Nesse processo, é importante destacar o fator F (fator de fertilidade), que nem todas as bactérias possuem, somente aquelas que tem plasmídeos (F+), pois dentro do plasmídeo existe um segmento de DNA que favorece a replicação por círculo rolante, tornando-as capazes de transferir seus genes replicados para bactérias receptoras que não possuem o fator de fertilidade (F-), que também se tornarão células com fator F+. Na transdução, a transferência do DNA de uma célula para outra, acontece mediada por um bacteriófago. O ciclo lítico, é o mais conhecido nesse mecanismo de recombinação, onde o vírus entra na célula, se integra ao material genético da bactéria, passa a produzir todos seus componentes virais que se montam como uma fábrica, até saturar a célula e provocar lise celular. Vale ainda destacar que existem dois tipos de transdução, a generalizada, que é aquela em que o bacteriófago pode transportar qualquer gene bacteriano de uma célula para outra, e a especializada, que é aquela em que o bacteriófago leva partes específicas do genoma bacteriano. 5. O que são cepas Hfr? São linhagens que fazem conjugação e geram uma alta frequência de recombinação, por meio do mecanismo que é a integração do fator f no cromossomo bacteriano. 6. Como são transferidos os genes cromossômicos pelas cepas Hfr? A cepa Hfr possui o fator F no estado integrado, e este medeia a transferência do cromossomo da Hfr para uma célula receptora (F-). A transferência é iniciada em um sítio especial denominado oriT (origem da transferência). No processo de conjugação, um filamento da molécula circular de DNA é cortado e uma extremidade é transferida para a célula receptora através do canal que se forma entre as células. O fator F replica-se durante a transferência, por meio de um mecanismo chamado replicação por círculo rolante, há síntese de uma cópia do cromossomo na célula doadora, e o filamento de DNA da célula doadora transferido é replicado na célula receptora, sendo posteriormente degradado, pois é linear. 7. O que são cepas F’? São cepas em que o plasmídio é integrado, se transforma em Hfr, desliga-se do cromossomo, mas leva um pedaço do material genético do cromossomo. 8. Uma acadêmica de biologia isolou uma bactéria do ambiente e semeou em duas placas contendo meio de cultura, uma (placa A) com metionina e penicilina em outra (placa B), com metionina e com estreptomicina e em outra (placa C) com meio mínimo e estreptomicina. Incubou a 37ºC por 48 horas e observou que houve crescimento somente na placa B. Que conclusão pode tirar em relação às características fenotípicas desta bactéria? Sobre as características fenotípicas, podemos concluir que: 1º A bactéria é sensível a penicilina, pois ela não foi capaz de crescer na placa A, que continha um meio com metionina e penicilina e 2º A bactéria é resistente à estreptomicina e auxotrófica para metionina pois cresceu na Placa B, que continha um meio com estreptomicina e metionina. Isso pode ser afirmado pela placa C, que continha um meio mínimo e estreptomicina, e mesmo sendo resistente à estreptomicina, ela não conseguiu crescer, pois não tinha metionina no meio, ou seja, ela necessita de metionina para seu desenvolvimento. 9. Defina plasmídios. Plasmídios são pequenos elementos genéticos circulares, formados por cadeia dupla de DNA, localizados do citoplasma da célula bacteriana que podem se replicar de forma independente do cromossomo principal da célula. Variam de tamanho, mas geralmente não ultrapassam um terço do DNA cromossomal e possuem vários genes que conferem diversas propriedades à bactéria. A maioria dos plasmídios é dispensável ao hospedeiro, ou seja, não é necessária para a sobrevivência da célula em que residem. No entanto, em determinadas condições ambientais, como na presença de um antibiótico, eles podem ser essenciais se tiverem um gene para resistência ao antibiótico, além de que o plasmídio também pode dotar a célula da capacidade de conjugação. 10. Defina o processo de Transdução generalizada. A transdução generalizada é aquela em que o bacteriófago pode transportar qualquer gene bacteriano de uma célula para outra, por isso este processo é bastante ineficiente, pois a frequência de transdução de qualquer gene bacteriano é de aproximadamente 1 por 106 partículas de fago. 11. Em cães labradores, dois genes, cada um com dois alelos (B/b e E/e), condicionam as três pelagens típicas da raça: preta, marrom e dourada. A pelagem dourada é condicionada pela presença do alelo recessivo e em homozigose no genótipo. Os cães portadores de pelo menos um alelo dominante "E" serão pretos, se tiverem pelo menos um alelo dominante "B"; ou marrons, se foremhomozigotos b/b. O cruzamento de um macho dourado com uma fêmea marrom produziu descendentes pretos, marrons e dourados. O genótipo do macho é? O genótipo do macho é e/e;B/b pois ao ser cruzado com uma fêmea marrom E/e; b/b nasceu filhotes dourados, marrons e pretos. 12. Epistasia é o fenômeno em que um gene (chamado epistático) inibe a ação de outro que não é seu alelo (chamado hipostático). Em ratos, o alelo dominante "B" determina cor de pêlo acinzentada, enquanto o genótipo homozigoto "b/b" define cor preta. Em outro cromossomo, um segundo locus afeta uma etapa inicial na formação dos pigmentos dos pêlos. O alelo dominante "A" nesse lócus possibilita o desenvolvimento normal da cor (como definido pelos genótipos "B/_" ou "b/b"), mas o genótipo "a/a" bloqueia toda a produção de pigmentos e o rato torna-se albino. Considerando os descendentes do cruzamento de dois ratos, ambos com genótipo "A/a;B/b", os filhotes de cor preta poderão apresentar quais genótipos? Genótipo dos filhotes de cor preta: A/a;b/b e A/A;b/b