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[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],“ Se repetirmos um evento muitas e muitas vezes, o tempo o resultado esperado fica próximo ao resultado obtido”
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Se pantas puras (homozigotas) amarelas forem cruzadas com puras (homozigotas( verdes, toda sua descendência será 100% de plantas hibridas  (heterozigotas): F 1  = 100% Vv (semente amarela) ♂ /♀ V V v Vv Vv v Vv Vv
75% amarela e 25 % verdes  Se plantas híbridas (heterozigotas) amarelas forem cruzadas com outras amarelas heterozigotas sua descendência terá a proporção de 3 amarelas para 1 verde: ♂ /♀ V V V VV Vv v Vv Vv
[object Object],[object Object],[object Object],Probabilidade (P):  Número de eventos desejados  __________________ Número total de eventos possíveis Portanto:  desejados  Cara: 1 __________________ possíveis : cara e coroa: 2 ou seja:  1 ______  ou 50% 2
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Probabilidade (P):  desejados : 1 __________________ eventos possíveis: 6 Portanto :  1  1  1 ____  +  _____  =  _____ 6  6  3
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Segundo cruzamento VvRr X VvRr VR Vr vR vr VR VVRR VVRr VvRR VvRr Vr VVRr VVrr VvRr Vvrr vR VvRR VvRr vvRR vvRr vr VvRr Vvrr vvRr vvrr
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Poliibridismo e Alelos Múltiplos PROF. EDUARDO
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Alelos múltiplos : quando existe mais de um gene alelo pra um locus.  Ex. A pelagem dos coelhos apresenta 4 alelos que funcionam no seguinte sistema de dominância: C  > c ch   > c h   >  c Genótipos   Fenótipos c + c + ;  c + c ch ; c + c h ; c + c   Aguti ou selvagem c ch c ch ; c ch c h ; c ch c   Chinchila  c h c h ; c h c  Himalaio cc  Albino
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Imunização PROF. EDUARDO
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Os macrófagos  apresentam  antígenos para os linfócitos tipo T helper (CD4). Linfócito T  helper (CD4) : coordenador do sistema imunológico. Liberam proteínas que estimulam os  linfócitos tipo B  a produzirem  anticorpos. (imunidade específica ou humoral)
 
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Transfusões de Sangue  (sistemas ABO e Rh) Grupo A (46,6%) Grupo 0 (42,3%) Grupo B (7,7%) Grupo AB (3,4%) Em relação ao Rh: 85,5% são Rh+ 14,2% são Rh-
Produz anti-A Produz anti-B  e anti-A Não Produz anti-B anti-A Produz anti-B
Transfusões possíveis Transfusões não possíveis causam  aglutinação
Tipo sanguíneo Recebe de: Doa para: A A e O A e AB B B e O B e AB AB A, B, AB e O AB O O A, B, AB e O
FATOR Rh DOA PARA RECEBE DE Rh - Negativo  positivo negativo Rh+ positivo Negativo  positivo
Para se determinar o tipo sangüíneo de uma pessoa basta  colocar  três gotas de seu sangue dela sobre uma lâmina de vidro, adicionando-se, a cada uma, soros anti-A, anti-Rh e anti-B, conforme o esquema adiante. Após alguns segundos, nota-se aglomeração de hemácias apenas no local onde  o anticorpo encontra o antígeno Transfusões  de uma pessoa O- para qualquer outra deve ser feitas com cautela, pois o sangue tipo O- apresenta anticorpos para todos os outros tipos . Em pouca quantidade esses anticorpos se diluem no corpo do doados, em grandes quantidades pode ocorrer aglutinação
 
Doença hemolítica do recém do recém nascido:  Ocorre quando O sangue de um acriança Rh+ entra em contato com o da mãe Rh- no momento do parto. Antes  isso não ocorre pois a placenta não permite o contato sanguíneo entre mãe e filho. Portanto só ocorre na segunda gestação.  DHRN:  Hemácias Rh+ do filho são destruídas pelos anticorpos da mãe Rh- .
Genética dos Grupos Sanguíneos Sistema ABO Sistema Rh Sistema MN
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Tipo sanguíneo Genótipo Aglutinogênios nas hemácias Aglutininas no plasma A I A  I A  ou I A i Aglutinogênio A Anti-B B I B  I B  ou I B i Aglutinogênio B Anti-A AB I A  I B Aglutinogênio A e B Não produz aglutininas O ii Não produz Aglutinogênio Anti-A e Anti-B
Tipo sanguíneo Genótipo Aglutinogênios nas hemácias Aglutininas produzidas  Recebe de: Doa para: Rh + DD ou Dd Fator Rh Não produz Rh +  e  Rh - Rh + Rh - dd Não há Anti-Rh Rh - Rh +  e  Rh -
Grupo MN Interação Gênica
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♂ /♀ M N M MM MN N MN NN
1/4=  MM 1/4 = NN 2/4 = MN
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1)Crista Rosa: RRee ou  Rree. 2) Crista ervilha: rrEE e  rrEe . 3) Crista Noz: RREE , RREe, RrEE ou Rr.Ee 4) Crista Simples: ee rr.
RE Re rE re RE RREE (noz) EeRR (noz) RrEE (noz) RrEe (noz) Re RREe (noz) Rree (rosa) RrEe (noz) Rree (rosa) rE RrEE (noz) RrEe (noz) rrEE (ervilha) rrEe (ervilha) re RrEe (noz) Rree (rosa) rrEe (ervilha) rree (simples
9/16 = crista noz 3/16 = crista rosa 3/16 = crista ervilha 1/16 = crista simple s
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CP Cp cP cp CP CCPP púrpura CCPp púrpura CcPP púrpura CcPp púrpura Cp CCPp púrpura CCpp branca CcPp púrpura Ccpp branca cP CcPP púrpura CcPp púrpura ccPP branca ccPp (branca cp CcPp púrpura Ccpp branca ccPp branca ccpp branca
9/16 = púrpura 7/16 = brnca
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IC Ic iC ic IC IICC branca IICc branca IiCC branca IiCc Branca Ic IICc Branca IIcc branca IiCc branca Iicc branca iC IiCC Branca IiCc Branca iiCC colorida iiCc colorida ic IiCc branca Iicc branca iiCc Colorida iicc branca
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[object Object],[object Object],[object Object],Albino
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Herança Quantitativa ou poligênica
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Curva de gauss Determina que os valor extremos aprecem sempre em menor proporção Contribuição do gene aditivo  (quanto que quantitativamente um gene aditivo contribui para aumentar a expressão do fenótipo): diferença dos extremos __________________ número total de genes Valor do aditivo =
[object Object],Número de pares de genes Proporção de um dos extremos (F1) Número de genótipos Número de fenótipos n 1/4 n 3 n 2n+1 2 1/16 ou 1/4 2 9 5 3 1/64 ou 1/4 3 27 7 4 1/256 ou 1/4 4 81 9
Linkage,  crossing-over e  mapas cromossômicos
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[object Object]
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[object Object],Frequencia de permutação:  No. de recombinantes  X 100 __________________ número total de genes
GENÉTICA Determinação do Sexo
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[object Object],[object Object],Região  presente só no X (não homóloga) Região  presente só no Y (não homóloga) Região  presente no X e no Y (homóloga)
Herança ligada ao cromossomo X (ligada ao sexo ): hemofilia (falta dos fatores hepáticos VIII e IX de coagulação do sangue). Sexo masculino Sexo feminino X h  Y Homem hemofílico X h  X h Mulher hemofílica X H  Y Homem normal X H  X h Mulher normal portadora Não há outra possibilidade X H  X H Mulher normal
Herança ligada ao cromossomo X: daltonismo -  tipo 1: não distingue o púrpura do vermelho, tipo 2: troca o vermelhos por verde, tipo 3: não diferencia o verde do vermelho. Sexo masculino Sexo feminino X h  Y Homem daltônico X h  X h Mulher daltônica X H  Y Homem normal X H  X h Mulher normal portadora Não há outra possibilidade X H  X H Mulher normal
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[object Object],[object Object],Sexo masculino Sexo feminino CC Homem calvo CC Mulher calva Cc Homem calvo Cc Mulher normal cc Homem normal cc Mulher normal
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Genética de Populações  ou  Genética Evolutiva
[object Object],[object Object],[object Object],Genótipo N° de indivíduos AA 3600 Aa 6000 aa 2400
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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[object Object],[object Object],[object Object],Classes frequência AA p 2 a1a1 q 2 a2a2 r 2 Aa1 2pq Aa2 2pr a1a2 2qr
[object Object],[object Object],Frequência : Frequência de  A = p Frequência de  a = q Frequência de  X A  Y = p Frequência de  A X a  Y = q Frequência de  X A X A  = p 2 Frequência de  X a X a  = q 2 Frequência de  X A X a  = 2pq
[object Object],[object Object],[object Object]
C) Deriva gênica:  f requencia gênica alterada por desastres naturais D) Princípio do fundador:  tipo extremo de deriva, na qual uma pequena porção  do indivíduos migra, dando origem a uma população diferente da original. B)  Migração : Chegada de novos indivíduos, com novos  genes

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Genetica

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. Se pantas puras (homozigotas) amarelas forem cruzadas com puras (homozigotas( verdes, toda sua descendência será 100% de plantas hibridas (heterozigotas): F 1 = 100% Vv (semente amarela) ♂ /♀ V V v Vv Vv v Vv Vv
  • 9. 75% amarela e 25 % verdes Se plantas híbridas (heterozigotas) amarelas forem cruzadas com outras amarelas heterozigotas sua descendência terá a proporção de 3 amarelas para 1 verde: ♂ /♀ V V V VV Vv v Vv Vv
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.  
  • 23.  
  • 24.  
  • 25. Segundo cruzamento VvRr X VvRr VR Vr vR vr VR VVRR VVRr VvRR VvRr Vr VVRr VVrr VvRr Vvrr vR VvRR VvRr vvRR vvRr vr VvRr Vvrr vvRr vvrr
  • 26.
  • 27. Poliibridismo e Alelos Múltiplos PROF. EDUARDO
  • 28.
  • 29. Alelos múltiplos : quando existe mais de um gene alelo pra um locus. Ex. A pelagem dos coelhos apresenta 4 alelos que funcionam no seguinte sistema de dominância: C > c ch > c h > c Genótipos   Fenótipos c + c + ;  c + c ch ; c + c h ; c + c   Aguti ou selvagem c ch c ch ; c ch c h ; c ch c   Chinchila c h c h ; c h c Himalaio cc Albino
  • 30.
  • 31.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.  
  • 37.  
  • 38. Os macrófagos apresentam antígenos para os linfócitos tipo T helper (CD4). Linfócito T helper (CD4) : coordenador do sistema imunológico. Liberam proteínas que estimulam os linfócitos tipo B a produzirem anticorpos. (imunidade específica ou humoral)
  • 39.  
  • 40.
  • 41.  
  • 42. Transfusões de Sangue (sistemas ABO e Rh) Grupo A (46,6%) Grupo 0 (42,3%) Grupo B (7,7%) Grupo AB (3,4%) Em relação ao Rh: 85,5% são Rh+ 14,2% são Rh-
  • 43. Produz anti-A Produz anti-B e anti-A Não Produz anti-B anti-A Produz anti-B
  • 44. Transfusões possíveis Transfusões não possíveis causam aglutinação
  • 45. Tipo sanguíneo Recebe de: Doa para: A A e O A e AB B B e O B e AB AB A, B, AB e O AB O O A, B, AB e O
  • 46. FATOR Rh DOA PARA RECEBE DE Rh - Negativo positivo negativo Rh+ positivo Negativo positivo
  • 47. Para se determinar o tipo sangüíneo de uma pessoa basta colocar três gotas de seu sangue dela sobre uma lâmina de vidro, adicionando-se, a cada uma, soros anti-A, anti-Rh e anti-B, conforme o esquema adiante. Após alguns segundos, nota-se aglomeração de hemácias apenas no local onde o anticorpo encontra o antígeno Transfusões de uma pessoa O- para qualquer outra deve ser feitas com cautela, pois o sangue tipo O- apresenta anticorpos para todos os outros tipos . Em pouca quantidade esses anticorpos se diluem no corpo do doados, em grandes quantidades pode ocorrer aglutinação
  • 48.  
  • 49. Doença hemolítica do recém do recém nascido: Ocorre quando O sangue de um acriança Rh+ entra em contato com o da mãe Rh- no momento do parto. Antes isso não ocorre pois a placenta não permite o contato sanguíneo entre mãe e filho. Portanto só ocorre na segunda gestação. DHRN: Hemácias Rh+ do filho são destruídas pelos anticorpos da mãe Rh- .
  • 50. Genética dos Grupos Sanguíneos Sistema ABO Sistema Rh Sistema MN
  • 51.
  • 52. Tipo sanguíneo Genótipo Aglutinogênios nas hemácias Aglutininas no plasma A I A I A ou I A i Aglutinogênio A Anti-B B I B I B ou I B i Aglutinogênio B Anti-A AB I A I B Aglutinogênio A e B Não produz aglutininas O ii Não produz Aglutinogênio Anti-A e Anti-B
  • 53. Tipo sanguíneo Genótipo Aglutinogênios nas hemácias Aglutininas produzidas Recebe de: Doa para: Rh + DD ou Dd Fator Rh Não produz Rh + e Rh - Rh + Rh - dd Não há Anti-Rh Rh - Rh + e Rh -
  • 55.
  • 56.
  • 57. ♂ /♀ M N M MM MN N MN NN
  • 58. 1/4= MM 1/4 = NN 2/4 = MN
  • 59.
  • 60. 1)Crista Rosa: RRee ou Rree. 2) Crista ervilha: rrEE e rrEe . 3) Crista Noz: RREE , RREe, RrEE ou Rr.Ee 4) Crista Simples: ee rr.
  • 61. RE Re rE re RE RREE (noz) EeRR (noz) RrEE (noz) RrEe (noz) Re RREe (noz) Rree (rosa) RrEe (noz) Rree (rosa) rE RrEE (noz) RrEe (noz) rrEE (ervilha) rrEe (ervilha) re RrEe (noz) Rree (rosa) rrEe (ervilha) rree (simples
  • 62. 9/16 = crista noz 3/16 = crista rosa 3/16 = crista ervilha 1/16 = crista simple s
  • 63.
  • 64. CP Cp cP cp CP CCPP púrpura CCPp púrpura CcPP púrpura CcPp púrpura Cp CCPp púrpura CCpp branca CcPp púrpura Ccpp branca cP CcPP púrpura CcPp púrpura ccPP branca ccPp (branca cp CcPp púrpura Ccpp branca ccPp branca ccpp branca
  • 65. 9/16 = púrpura 7/16 = brnca
  • 66.
  • 67.
  • 68. IC Ic iC ic IC IICC branca IICc branca IiCC branca IiCc Branca Ic IICc Branca IIcc branca IiCc branca Iicc branca iC IiCC Branca IiCc Branca iiCC colorida iiCc colorida ic IiCc branca Iicc branca iiCc Colorida iicc branca
  • 69.
  • 70.
  • 71.
  • 72.
  • 73.  
  • 74.
  • 76.
  • 77.
  • 78.  
  • 79. Curva de gauss Determina que os valor extremos aprecem sempre em menor proporção Contribuição do gene aditivo (quanto que quantitativamente um gene aditivo contribui para aumentar a expressão do fenótipo): diferença dos extremos __________________ número total de genes Valor do aditivo =
  • 80.
  • 81. Linkage, crossing-over e mapas cromossômicos
  • 82.
  • 83.
  • 84.
  • 85.  
  • 86.  
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  • 98.
  • 99.
  • 100.  
  • 101.
  • 102. Herança ligada ao cromossomo X (ligada ao sexo ): hemofilia (falta dos fatores hepáticos VIII e IX de coagulação do sangue). Sexo masculino Sexo feminino X h Y Homem hemofílico X h X h Mulher hemofílica X H Y Homem normal X H X h Mulher normal portadora Não há outra possibilidade X H X H Mulher normal
  • 103. Herança ligada ao cromossomo X: daltonismo - tipo 1: não distingue o púrpura do vermelho, tipo 2: troca o vermelhos por verde, tipo 3: não diferencia o verde do vermelho. Sexo masculino Sexo feminino X h Y Homem daltônico X h X h Mulher daltônica X H Y Homem normal X H X h Mulher normal portadora Não há outra possibilidade X H X H Mulher normal
  • 104.
  • 105.
  • 106.
  • 107.
  • 108.
  • 109. Genética de Populações ou Genética Evolutiva
  • 110.
  • 111.
  • 112.
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  • 115.
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  • 124. C) Deriva gênica: f requencia gênica alterada por desastres naturais D) Princípio do fundador: tipo extremo de deriva, na qual uma pequena porção do indivíduos migra, dando origem a uma população diferente da original. B) Migração : Chegada de novos indivíduos, com novos genes