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Extensões das Leis Mendelianas - Coggle Diagram
Extensões das Leis Mendelianas
Mostra como as leis de Mendel foram bem gerais e se relacionam com tudo descoberto na genética atual
Extensões da 1ª Lei
Alelos múltiplos ou Polialelia
Um gene pode se manifestar em mais de 2 alelos (mais formas demonstradas de uma característica)
Nem sempre indivíduos diploides vão ter 2 alelos para um gene, como dizia a 1ª Lei de Mendel
Ex.: Cor da pelagem em coelhos
C (castanho acinzentado: selvagem ou aguti)
c^ch (cinzento prateado: chinchila)
c^h (branco com extremidades escuras: himalaia)
c (branco: albino)
Relação de dominância: C > c^ch > c^h > c
O alelo pode ser dominante para outro alelo e recessivo para outro do mesmo gene
Ex2.: Grupos sanguíneos - A, B e O
Pleiotropia
Um gene influencia no indivíduo mais de uma característica fenotípica (gene com varias outras funções no ser)
Ex.: gene da cor da casca da semente de ervilhas também determina a cor da flor e uma mancha roxa nas folhas
Dominância incompleta
ou semidominância
Indivíduos heterozigotos apresentam fenótipo intermediário entre os pais homozigotos
Geralmente o caráter intermediário é causada por um fator quantitativo em relação ao alelo dominante
Proporção fenotípica diferente do que a proposta por Mendel
Ex.: (flor vermelha) FvFv x FbFb (flor branca) = FvFb (flor rosa)
Codominância
Indivíduos heterozigotos apresentam ambos fenótipos dos homozigotos, sem um caráter intermediário
Ex.: grupo sanguíneo AB
Alelos letais
Alelos que causam a morte de seus portadores
Se um alelo causar a morte é letal dominante; se 2 alelos forem precisos para causar a morte é letal recessivo
Ex.: (ratos amarelos) Aa x Aa = AA (morto), Aa, aA e aa (rato cinza)
Penetrância
Calcula a quantidade de expressividade de um fenótipo (com um certo genótipo) em uma
população
Dado populacional
Penetrância completa: fenótipo se expressa completamente na população de acordo com a dominância e recessividade do genótipo
Penetrância incompleta: fenótipo pode não se expressar em todos indivíduos da população mesmo se o genótipo apresentar a configuração que condiciona o traço
Ex.: Polidactilia é condicionada por um alelo dominante e os dados mostraram que 35,1% da população tem esses alelo mas não expressa a característica (penetrância incompleta)
Expressividade
Porcentagem de quanto um fenótipo (de um certo genótipo) é expressado por um
indivíduo
Ex.: alelo L em feijão carioca provoca listras; em alguns tem muitas listras, em outros poucas e em outros nenhuma mesmo apresentando o alelo L (expressividade variável)
Extensões da 2ª Lei
Interação gênica
Um fenótipo é determinado por mais de um gene
Mesma frequência encontrada por Mendel
Ex.: Cristas de galinha
RRee ou Rree (crista rosa)
rrEE ou rrEe (crista ervilha)
rree (crista simples)
RREE, RREe, RrEE ou RrEe (crista noz)
Epistasia
Interação gênica, mas um gene interfere na expressão do outro gene
gene que inibe a expressão do outro gene se chama epistático; gene inibido se chama hipostático
Epistasia Dominante (12:3:1)
Dominância em um dos genes mascara a característica recessiva do outro
Ex.: AaBb x AaBb (abóboras brancas) = 12 brancas (A-B- e A-bb), 3 laranjas (aaB-) e 1 verde (aabb)
Epistasia Recessiva (9:4:3)
Recessividade em um dos genes mascara a característica do outro gene dominante
Ex.: (labradores pretos) AaBb x AaBb = 9 pretos (A-B-), 4 amarelos (A-bb e aabb) e 3 dourados (aaB-)
Epistasia Dominante duplicada (15:1)
Se qualquer um dos genes for dominante, o outro recessivo vai ser mascarado
Ex.: (flores triangulares) AaBb x AaBb = 15 triangulares (A-B-, A-bb e aaB-) e 1 ovular (aabb)
Epistasia Recessiva duplicada (9:7)
Se qualquer um dos genes for recessivo, o outro dominante vai ser mascarado
Ex.: (flor roxa) AaBb x AaBb (pais brancos AAbb e aaBB) = 9 roxos (A-B-) e 7 brancos (A-bb, aaB- e aabb)
Epistasia Dominante e Recessiva (13:3)
Um gene dominante vai ser inibido quando o outro também for dominante
Ex.: (pena de galinha branca) AaBb x AaBb = 13 brancos (A-B-, aaB- e aabb) e 3 coloridos (A-bb)