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Genética Básica

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IB450-GENÉTICA BÁSICA T04 Profa: Bruna Rafaela da Silva Menezes  Cronograma Data Conteúdo 28/08/2023 Introdução, núcleo e o DNA 30/08/2023 Ciclo celular, mitose e meiose 04/09/2023 Gametogênese em animais e vegetais. Primeira Lei de Mendel. 06/09/2023 Segunda Lei de Mendel. Interações alélicas. 11/09/2023 Uso da teoria do qui-quadrado em análise genética. 13/09/2022 Uso da teoria da probabilidade em análise genética. 18/09/2023 Revisão 20/09/2022 Prova I  Cronograma Data Conteúdo 25/09/2023 Interação não-alélica ou gênica. 27/09/2023 Teoria Cromossômica da Herança. Ligação Gênica e cálculo do grau de “Linkage”. 02/10/2023 Mapas Genéticos (Teste dos três pontos). 04/10/2023 Revisão 09/10/2023 Prova II  Cronograma Data Conteúdo 11/10/2023 Mutação gênica e alelismo múltiplo. 16/10/2023 Penetrância e Expressividade. Genes Letais. Herança Citoplasmática. 18/10/2023 Herança Ligada ao sexo 23/10/2023 Citogenética: Aberrações cromossômicas numéricas e estruturais – tipos, caracterização citológica e efeitos. 25/10/2023 Revisão 30/10/2023 Prova III  Cronograma Data Conteúdo 01/11/2023 Composição Química e estrutura do DNA. Replicação do DNA. 06/11/2023 Transcrição do DNA, processamento do RNA, Tipos de RNA. 08/11/2023 Tradução. 13/11/2023 Regulação gênica em procariotos e eucariotos. 22/11/2023 Revisão 27/11/2023 Prova IV 18/12/2023 Prova optativa Dúvidas brunarafamenezes@hotmail.com brunarafamenezes@gmail.com brunamenezes@ufrrj.br Monitora Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem Quatro atividades de igual peso. Nota média < 5,0 – prova optativa Bibliografia GRIFFTHS, A.J. F.; WESSLER, S. R.; LEWONTIN, R. C.; GELBART, W. M.; SUZUKI, D.T.; MILLER, J. H. Introdução a Genética. 8ª Ed., Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 743 p., 2006. RAMALHO, M. A. P.; SANTOS, J. B. dos; PINTO, C. A. B. P. Génetica na Agropecuária. 4ª Ed., Lavras, UFLA, 463p, 2008. VIANA, J. M. S.; CRUZ, C. D.; BARROS, E. G. de. Genética – Volume 1 – Fundamentos, 2ª Ed. Viçosa UFV, 330p., 2003. SNUSTAD, P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, Koogan, 2001. GAMETOGÊNESE EM ANIMAIS  Espermatogênese Testículos alunosonline.uol.com.br  Ovogênese Folículos ovarianos alunosonline.uol.com.br GAMETOGÊNESE EM VEGETAIS  Microesporogênese Célula inicial Microsporogônios (2n) Microsporócito 1a (2n) Microsporócito 2a (n) Micrósporo (n) Grão-de-pólen Grão-de-pólen com núcleo vegetativo e espermático Grão-de-pólen com núcleo vegetativo e dois reprodutivos www.ufv.br  Macroesporogênese ou megaesporogênese Snustad e Simmons, 1940 Saco embrionário – óvulo Gameta – oosfera Abertura por onde penetra o tubo polínico - micrópila  Fertilização em vegetais Dupla fertilização www.sobiologia.com.br GREGOR MENDEL ▪ Mendel (1822-1884) foi um biólogo, botânico e monge austríaco. ▪ Em 1843, entrou para o monastério agostiniano de St. Thomas em Brünn, onde foi ordenado padre e passou a estudar teologia e línguas. ▪ Em 1851 foi enviado à Universidade de Viena, para estudar ciências naturais, matemática e física. GREGOR MENDEL ▪ Três anos depois, voltou para Brünn, onde passou a dividir seu tempo entre lecionar numa escola técnica e plantar ervilhas-de-cheiro nos jardins do mosteiro. ▪ Entre 1856 e 1865, realizou uma série de experimentos com ervilhas, observando a transmissão hereditária de várias características. OBJETIVO ▪ Entender como as características eram transmitidas de pais para filhos. Hipótese científica da época ▪ Intuição de que durante a reprodução algum material era transmitido para a prole. POR QUE ERVILHAS? ▪ Pisum sativum, herbácea, leguminosa; ▪ anual: permite várias gerações num ano; ▪ porte pequeno: permite o cultivo de muitas plantas mesmo em um jardim; ▪ flor completa: fácil de fazer o cruzamento; ▪ autógama: se autocruza naturalmente; ▪ várias sementes: muitos descendentes, mesmo com poucos cruzamentos; ▪ diplóide: mais fácil o estudo genético. CARACTERÍSTICAS ESTUDADAS As 7 características estudadas por Mendel foram: 1. Cor das flores 2. Cor das sementes 3. Forma das sementes 4. Cor dos frutos 5. Forma dos frutos 6. Altura das plantas 7. Posição das flores CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO DE MENDEL ▪ Escolha dos sete caracteres de fácil observação; ▪ Obteve antes dos cruzamentos linhagens puras; ▪ Observação dos resultados de cada caractere em cada geração; ▪ Estabeleceu hipóteses para explicar as proporções observadas; ▪ Capacidade de interpretar os resultados obtidos. CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO DE MENDEL Cruzamento das formas contrastantes F1: 100% púrpura F2: ¾ púrpura e ¼ branca CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO DE MENDEL Cor da semente P: AA x aa F1: Aa (autofecundação) F2: 1 AA 2 Aa 1 aa Amarela x Verde Tipos de gametas 100% A e 100% a 100% Amarela F2: ¾ amarela (A-) e ¼ verde (aa) A- determinante para semente amarela a – determinante para semente verde Forma da semente B- determinante para semente lisa b – determinante para semente rugosa P: BB x bb F1: Bb (autofecundação) F2: 1 BB 2 Bb 1 bb lisa x rugosa Tipos de gametas 100% B e 100% b 100% lisa F2: ¾ lisa (B-) e ¼ rugosa (bb) CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO DE MENDEL Cor da flor B- determinante para cor púrpura b – determinante para cor branca P: BB x bb F1: Bb (autofecundação) F2: 1 BB 2 Bb 1 bb púrpura x branca Tipos de gametas 100% B e 100% b 100% púrpura F2: ¾ púrpura (B-) e ¼ branca (bb) CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO DE MENDEL CONCLUSÕES DE MENDEL ▪ As plantas possuem fatores hereditários, responsáveis pela característica determinante; ▪ Os fatores são transmitidos de uma geração a outra; ▪ As plantas (F1) possuem os dois fatores (Aa), só assim podem produzir os dois tipos de descendentes (F2); ▪ Cada cópia seria incorporada a um gameta. 1ª LEI DE MENDEL “Cada caráter é determinado por um par de fatores que se segregam independentemente para a formação dos gametas.” “Lei do Monohibridismo” MONOHIBRIDISMO Mendel Genética Moderna - Cada indivíduo com um par de fatores - Cada indivíduo possui dois alelos de cada gene - A forma dominante prevalece sobre a recessiva - O alelo dominante impede a expressão gênica do alelo recessivo