Primeira Lei de Mendel -13-06-2018-

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Professor: Rubens Oda Monitor: Julio Junior

Exercícios: Primeira Lei de Mendel

13 jun

EXERCÍCIOS 1.

Recentemente um grupo de pesquisadores anunciou ter obtido sucesso na utilização de terapia gênica para tratar um tipo de cegueira hereditária, denominada amaurose congênita de Leber, que pode ser causada por um par de genes autossômicos recessivos. A cegueira ocorre em consequência de deficiência em um dos pigmentos responsáveis pela absorção de luz na retina. A respeito desses fatos, considere as afirmativas abaixo. I. Esse tipo de tratamento se baseia na inoculação de um gene em um dos cromossomos da pessoa afetada. Uma vez inserido, o gene passa a funcionar, permitindo que a pessoa volte a enxergar. II. A luz absorvida pelos pigmentos da retina é transformada em impulsos nervosos que são conduzidos para o nervo Óptico. III. Se uma pessoa foi tratada e recuperou totalmente a visão, ela não tem probabilidade de ter filhos com a doença. Assinale a) se todas forem corretas. b) se somente I e III forem corretas. c) se somente I e II forem corretas. d) se somente II e III forem corretas. e) se somente I for correta. Dois genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta: A, dominante, determina a cor púrpura e a, recessivo, determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta:

Apresentam genótipo Aa as linhagens: a) I e II. b) II e III. c) II e IV. d) I e IV. e) III e IV.

3.

A coloração vermelha da casca da maçã é determinada geneticamente. Um alelo mutante determina casca de cor amarela. Um produtor de maçãs verificou que, em uma determinada macieira, um dos frutos, ao invés de apresentar casca vermelha, apresentava casca com as duas cores, como representado na figura.

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2.

Considerando-se que, na maçã, o que chamamos de fruto é um pseudofruto, no qual a parte comestível desenvolvesse a partir do receptáculo da flor, espera-se que as árvores originadas das sementes dessa maçã produzam frutos a) todos de casca amarela. b) todos de casca vermelha. c) todos de casca bicolor. d) alguns de casca amarela e outros de casca vermelha. e) alguns de casca amarela, outros de casca vermelha e outros de casca bicolor.

4.

Uma pequena cidade interiorana do Nordeste brasileiro chamou a atenção de pesquisadores da Universidade de São Paulo pela alta incidência de uma doença autossômica recessiva neurodegenerativa. As pesquisas realizadas revelaram que é também alto o número de casamentos consangüíneos na cidade. Outro dado interessante levantado pelos pesquisadores foi que a população da cidade acredita que a doença seja transmitida de uma geração a outra através do sangue. (Pesquisa FAPESP, julho de 2005.)

5.

6.

As flores da planta maravilha podem ser vermelhas, brancas ou rosas. As flores vermelhas e brancas são homozigotas, enquanto as rosas são heterozigotas. Para se obter 50% de flores brancas, é necessário cruzar: a) duas plantas de flores rosas. b) uma planta de flores brancas com outra de flores rosas. c) uma planta de flores rosas com outra de flores vermelhas. d) uma planta de flores vermelhas com outra de flores brancas. e) duas plantas de flores vermelhas. Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas, e observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Nesse caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva. A explicação oferecida por ele para esses resultados era a de que as plantas de flores vermelhas da geração inicial (P) possuíam dois fatores dominantes iguais para essa característica (VV), e as plantas de flores brancas possuíam dois fatores recessivos iguais (vv). Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos (F1), tinham um fator de cada progenitor e eram Vv, combinação que assegura a cor vermelha nas flores.

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Pelas informações fornecidas no texto, podemos afirmar que: a) pais saudáveis de filhos que apresentam a doença são necessariamente homozigotos. b) homens e mulheres têm a mesma probabilidade de apresentar a doença. c) em situações como a descrita, casamentos consangüíneos não aumentam a probabilidade de transmissão de doenças recessivas. d) pais heterozigotos têm 25% de probabilidade de terem filhos também heterozigotos. e) pais heterozigotos têm 50% de probabilidade de terem filhos que irão desenvolver a doença.

Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são VV das que são Vv? a) Cruzando-as entre si, e possível identificar as plantas que tem o fator v na sua composição pela análise de características exteriores dos gametas masculinos, os grãos de pólen. b) Cruzando-as com plantas recessivas, de flores brancas. As plantas VV produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, enquanto as plantas Vv podem produzir descendentes de flores brancas. c) Cruzando-as com plantas de flores vermelhas da geração P. Os cruzamentos com plantas Vv produzirão descendentes de flores brancas. d) Cruzando-as entre si, é possível que surjam plantas de flores brancas. As plantas Vv cruzadas com outras Vv produzirão apenas descendentes vermelhas, portanto as demais serão VV. e) Cruzando-as com plantas recessivas e analisando as características do ambiente onde se dão os cruzamentos, e possível identificar aquelas que possuem apenas fatores V.

7.

Em algumas espécies de roedores, o padrão da pelagem (malhada ou uniforme) é condicionado por um par de genes autossômicos não codominantes. Se dois indivíduos malhados forem cruzados, a prole obtida será composta por indivíduos de pelagem malhada e uniforme, na proporção de 2 : 1. Considere as afirmativas abaixo. I. O gene que determina pelagem malhada é dominante. II. Um dos dois alelos é letal em homozigose. III. Se dois indivíduos com pelagem uniforme forem cruzados, toda a prole será constituída de indivíduos com pelagem uniforme. Assinale a) se todas as afirmativas forem corretas. b) se somente a afirmativa I for correta. c) se somente as afirmativas I e II forem corretas. d) se somente a afirmativa III for correta. e) se somente as afirmativas I e III forem corretas.

No heredograma a seguir, todos os indivíduos das três gerações são normais para uma doença genética condicionada por um par de alelos recessivos.

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8.

a) 1/4 b) 1/8 c) 1/16 d) 1/32

9.

Considere o cruzamento de um bode sem chifres com três cabras. Em cada cruzamento, foi gerado apenas um filhote. Observe os dados na tabela:

Admita que a ausência de chifres em caprinos seja uma característica monogênica dominante. Utilizando as letras A e a para representar os genes envolvidos, determine os genótipos do bode e das três cabras.

10.

Alguns mutantes de tomate ajudam a entender como as plantas resistem à seca e percebem a luz. Quando há sol, é preciso avisar ao organismo que é hora de produzir clorofila para a fotossíntese. Os responsáveis por essa visão vegetal são pigmentos chamados fitocromos. Um mutante com deficiência de fitocromo percebe mal a luz, e mesmo que esteja em pleno sol fica amarelado e com ramos compridos, como se faltasse luminosidade. (Adaptado de Pesquisa Fapesp. Maio 2007. n. 135. p. 53-54)

11.

12.

No milho há um loco gênico em que um alelo dominante determina sementes lisas e o alelo recessivo, sementes rugosas. Do cruzamento de duas plantas com sementes lisas espera-se encontrar, entre os descendentes a) somente sementes lisas. b) sementes lisas e rugosas na proporção 1:1. c) sementes lisas e rugosas na proporção 3:1. d) somente sementes lisas ou lisas e rugosas na proporção 1:1. e) somente sementes lisas ou lisas e rugosas na proporção 3:1. Um estudante, ao iniciar o curso de Genética, anotou o seguinte: I. Cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores e, como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. II. Cada par de alelos presentes nas células diploides separa-se na meiose, de modo que cada célula haploide só recebe um alelo do par. III. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica e, na mitose, as duas moléculas resultantes se separam, indo para células diferentes. A primeira lei de Mendel está expressa em: a) I, somente. b) II, somente. c) I e II, somente. d) II e III, somente. e) I, II e III.

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Um geneticista encontrou alguns frutos de tomate de cor amarela e, a partir de suas sementes, estabeleceu linhagens puras cujos frutos eram sempre amarelos. Os cruzamentos destas plantas, com plantas de linhagens puras de frutos vermelhos deram origem a uma geração F1, cujas plantas foram cruzadas entre si. Se a cor vermelha for determinada por um alelo dominante espera-se, em 2080 plantas F2, a) 520 com frutos amarelos e 1560 com frutos vermelhos. b) 520 com frutos vermelhos e 1560 com frutos amarelos. c) 1 040 com frutos vermelhos e 1040 com frutos amarelos. d) 520 com frutos amarelos, 1040 com frutos laranja e 520 com frutos vermelhos. e) 2080 com frutos vermelhos.

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Mendel, durante as suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses. Entre estas, estava a de que fatores se segregam quando ocorre a produção dos gametas. O que Mendel chamou de fatores, hoje sabemos que se trata dos (as): a) cromossomos. b) genes. c) RNA. d) espermatozoides. e) fenótipos. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva em que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz melanina normalmente, porém que possui mãe albina, qual é a probabilidade de o filho do casal nascer albino? Imagine que, no cruzamento entre dois ratos de pelagem preta (característica dominante), nasceu um filhote de pelagem branca. Ao observar esse fato, podemos afirmar que: a) Os pais do rato branco são heterozigotos. b) Os pais do rato branco são homozigotos. c) O rato branco é heterozigoto. d) O rato branco tem o mesmo genótipo dos pais, diferindo apenas no fenótipo. e) É impossível que o rato branco seja filho dos ratos de pelagem preta. Cruzando-se ervilhas verdes vv com ervilhas amarelas Vv, os descendentes serão: a) 100% vv, verdes; b) 100% VV, amarelas; c) 50% Vv, amarelas; 50% vv, verdes; d) 25% Vv, amarelas; 50% vv, verdes; 25% VV, amarelas; e) 25% vv, verdes; 50% Vv, amarelas; 25% VV, verdes. De acordo com a primeira lei de Mendel confira as afirmações abaixo e marque a que apresentar informações incorretas. a) Em cada espécie de ser vivo o número de cromossomos é constante, e isso ocorre porque na formação dos gametas esse número é reduzido à metade e depois, na fecundação, restabelece-se o número inicial. b) Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta. c) Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigótica (para a qual Mendel usava o termo puro), e quando os alelos são diferentes, fala-se em condição homozigótica (para a qual Mendel usava o termo hibrido). d) Um mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variáveis, e a variável de cada caráter é denominada fenótipo. e) O termo genótipo pode ser aplicado tanto ao conjunto total de genes de um indivíduo como a cada gene em particular. Um gato da cor marrom foi cruzado com duas fêmeas. A primeira fêmea era da cor preta, e teve 7 filhotes da cor preta e 6 filhotes da cor marrom. Já a outra fêmea, também era da cor preta, e teve 14 filhotes, sendo todos eles da cor preta. A partir desses cruzamentos marque a opção que contém os genótipos do macho, da primeira e da segunda fêmea respectivamente. a) Aa, aa, aa. b) AA, aa, aa. c) aa, AA, aa. d) aa, Aa, AA. e) Aa, AA, Aa.

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13.

GABARITO Exercícios 1.

c a afirmativa III está errada, pois como esta característica é de herança genética, ele poderá transmitir aos seus descendentes.

2.

c as afirmativas II e IV estão corretas, pois se fizermos um cruzamento entre um indivíduo aa e um Aa, teremos: 50% Aa e 50% aa, ou seja, 50% púrpura e 50% amarelo. Se fizermos um cruzamento entre um indivíduo Aa e um Aa, teremos: 25% AA, 50% Aa e 25% aa, ou seja, 75% púrpura e 25% amarelo.

3. b como o gene que gerou a mudança de cor está no pseudofruto que foi originado pelo receptáculo da flor, esta característica não estará nas sementes. Então elas darão o fruto vermelho. 4. b por se tratar de uma doença autossômica, ela poderá ocorrer na mesma proporção tanto em mulheres quanto em homens, pois não está relacionado a um gene sexual. 5. b como trata-se de um caso de ausência de dominância, podemos aferir que as plantas vermelhas possuem um par de genes VV, as brancas BB, e, as rosas como são misturas de ambas teria os genes VB. Assim, cruzando-se plantas de flores brancas (BB) com flores rosa (VB), você irá obter 50% de plantas rosas e 50% de plantas brancas.

7.

a como a proporção é 2:1, o gene é letal em homozigose dominante, onde a cor malhada como aparece em maior frequência possui o gene dominante. A cor uniforme sendo recessiva, se for cruzada entre si só gerará os mesmo genes recessivos, ou seja, dará a cor uniforme.

8. C A doença é condicionada por um par de alelos recessivos, ou seja, aa. Se todos são normais, só podem ser Aa ou AA. Se o indivíduo I-1 é heterozigoto é Aa e a I-2 é AA pq é homozigota. Fazendo aquela tabela de proporção genotípica, as possibilidades de combinação entre os dois será AA, AA, Aa, Aa., ou seja, ½ ou 50% de chance para CADA UM de herdar o gene. Pros seus filhos (indivíduos III-2 e III-3) herdarem o gene recessivo, seus pais só podem se relacionar com parceiros que sejam AA (pois aa é da doença e todos são normais e Aa daria outra proporção genotípica, sendo possível algum dos filhos ficarem com aa). Portanto, III-2 e III-3 também tem 1/2 de chance CADA UM de herdarem o gene. Assim, multiplicando todas as possibilidades 1/2 . 1/2 . 1/2 . 1/2 = 1/16 9. Como a ausência de chifres é uma característica dominante, indivíduos com esse fenótipo devem possuir pelo menos um alelo A. Pode-se, então, afirmar que as cabras 1 e 2, com chifres, têm genótipo aa. Como o cruzamento entre o bode sem chifres e a cabra 3, também sem chifres, originou um cabrito com chifres, deduz-se que o bode e a cabra 3 são heterozigotos para essa característica, possuindo genótipo Aa.

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6. b para saber o genótipo da planta com o gene dominate, devemos fazer o cruzamento teste onde todas são cruzadas com as do gene recessivo. Se for VV x vv, somente terão heterozigotos, predominando a cor dominante. Se for Vv x vv, teremos 50% Vv (cor dominante) e 50% vv (cor recessiva).

10. a como a planta vermelha possui o gene dominante, cruzando plantas amarelas (vv) com vermelhas puras (VV), teremos 100% vermelhas (Vv) na F1. Ao se cruzar Vv entre si, teremos ¾ vermelhas (1/4 VV e 2/4 Vv) e ¼ amarelas (vv). Assim, teremos 520 com frutos amarelos e 1560 com frutos vermelhos. 11. e como as sementes lisas possuem o gene dominante, elas podem ser VV ou Vv. Assim cruzando as sementes lisas podemos ter VV x VV, VV x Vv e Vv x Vv. Os dois primeiros cruzamentos só gerarão sementes lisas, enquanto o último cruzamento gerará descendentes com os genótipos VV (1/4), Vv (2/4) e vv (1/4), ou seja, teremos 3 sementes lisas para uma rugosa. 12. c A primeira lei de Mendel diz respeito à separação dos fatores hereditários na formação dos gametas, sendo assim a afirmativa III não se enquadra na lei de Mendel. 13. b são os genes que estão relacionados as Leis de Mendel, onde o par de fatores corresponde ao par de alelos de um gene localizado em cromossomos homólogos. 14. Como a mãe da garota era albina, podemos concluir que ela apresenta um gene recessivo para o albinismo. Como ela produz melanina, possui um gene dominante. Sendo assim, o genótipo da garota em questão é Aa. Como o rapaz é albino, seu genótipo é aa. Realizando o cruzamento, percebemos que a chance de a criança nascer albina é de 50%. 15. a Para que um rato branco nasça de um cruzamento entre ratos pretos, é fundamental que eles sejam heterozigotos, pois no cruzamento de Aa x Aa, temos a formação de recessivo na proporção de ¼ (aa). 16. c Conforme enunciado nos diz, podemos concluir que no cruzamento de Vv x vv, 50% dos descendentes possuem genótipo Vv, ou seja, cor amarela, e os outros 50% possuem o genótipo vv, ou seja, cor verde.

18. d A cor preta é dominante sobre a cor marrom e o macho tem um gene recessivo, enquanto as duas fêmeas possuem pelo menos um dos genes dominantes, pois ambas tiveram filhotes da cor preta. Como a primeira fêmea teve filhotes da cor marrom e da cor preta, sendo assim, podemos concluir que essa fêmea possui um dos genes dominante e o outro gene recessivo, sendo então heterozigota (Aa). A segunda fêmea teve filhotes apenas de cor preta , ou seja, ela é homozigota dominante (AA), então todos os descendentes desse cruzamento possuem genótipo dominante, e por esse motivo são todos da cor preta

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17. c Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição homozigótica (para a qual Mendel usava o termo puro), e quando os alelos são diferentes, fala-se em condição heterozigótica (para a qual Mendel usava o termo híbrido).
Primeira Lei de Mendel -13-06-2018-

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