SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 25
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS




                 RFLP
Restriction Fragment Lenght
       Polymorphism


                Juiz de Fora, 09 de dezembro de 2011.
Grupo


•   Bárbara Tuâne;
•   Carlos Eduardo Cardoso;
•   Marina Cognalato;
•   Poliane Lopes.
Introdução

• A técnica de RFLP foi descrita inicialmete
  por Botstein em 1980; RFLP é um dos
  muitos tipos de marcadores moleculares,
  e são capazes de detectar variações em
  sequências de DNA de 4 a 8 pares de
  base, reconhecidas por enzimas de
  restrição, capazes de clivar DNA por
  reconhecimento de sequências.
Marcadores Genéticos


• Qualquer característica morfológica ou
  molecular que diferencia indivíduos, e que
  seja facilmente detectável é um potencial
  marcador genético.
Marcadores Genéticos


                          Marcadores moleculares




Morfológicos        Bioquímicos                DNA
Marcadores Dominantes
Marcadores Codominantes
RFLP


• São fragmentos de DNA obtidos de
  enzimas de restrição, separados por
  eletroforese e visualizados por meio de
  hibridizações com sondas marcadas com
  radioatividade ou fluorescência.
Etapas para aquisição de RFLP’s
• Extração do DNA;
• Digestão com endonucleases de restrição (cortam a
  molécula de DNA através do reconhecimento de
  sequências nucleotídicas específicas);
• Eletroforese;
• Transferência dos fragmentos para uma membrana de
  nitrocelulose;
• Hibridização dos fragmentos com sondas marcadas;
• Visualização dos polimorfismos através de auto-
  radiografia.
Base Genéticas dos Marcadores RFLP’s


       • O polimorfismo observado na técnica de
         RFLP ocorre porque o DNA de indivíduos
         geneticamente distintos difere na
         sequência de nucleotídeos ao longo da
         fita.
Interpretação
Autoradiografia de uma
membrana de
hibridização revelando
marcadores RFLP.
Indivíduos homozigotos
para o alelo
A1(3,5,6,7,8,9) e
homozigotos para os
alelos A2(1,2,4).
Vantagens e Desvantagens
• Reprodutível;
• Marcadores co-dominantes;
• Simples.




• Trabalhoso;
• Caro;
• Uso de sondas radioativa.
Aplicações

•   Mapeamento do Genoma;
•   Genotipagem;
•   Ciência forense;
•   Teste de paternidade;
•   Detecção de doenças hereditárias, etc.
Análise do RFLP para a Fibrose Cística
PCR-RFLP
      (AFLP- Amplified Fragment
       Length Polymorphisms)
• Isolamento de DNA suficiente para a análise RFLP é
  demorado e trabalhoso. No entanto, a PCR pode
  ser usado para amplificar pequenas quantidades
  de DNA, geralmente em 2-3 horas, para os níveis
  exigidos para a análise de RFLP. Portanto,mais
  amostras podem ser analisadas em um curto tempo.
Artigo: Identification of a criminal by DNA
typing in a rape case in Rio de Janeiro,
Brazil.

        A identificação humana por DNA é uma
      ferramenta poderosa para casos de paternidade,
      assim como investigação criminal pela tipagem de
      evidências biológicas coletadas em cenas de crime
      e identificação de restos mortais.
OBJETIVO: Identificação de criminoso em caso de estupro
com quatro suspeitos.

PARTICIPANTES: Sangue de quatro suspeitos e vítima e
pele do feto.

PROCEDIMENTOS: Reação em cadeia da polimerase
(PCR) e polimorfismo de tamanho de fragmentos de
restrição (RFLP).
RESULTADOS: Três suspeitos foram excluídos e um
suspeito foi incluído como pai biológico do feto.
Um teste complementar com 3 loci VNTR também foi
realizado.
O suspeito foi incluído como pai biológico apresentando
Índice de Paternidade de 412.860 (probabilidade de
paternidade: 99,9997%).
Conclusão
      O desenvolvimento de técnicas baseadas
na hibridização de sequências de DNA abriu
novas opções para o estudo de variações . A
descoberta de enzimas de restrição, a
possibilidade de transferência de fragmentos de
DNA para membranas e o desenvolvimento de
novos métodos de marcação radioativa e
luminescente para fins de hibridização de
fragmentos de DNA determinaram o emprego
eficiente de RFLP em análise genética.
Bibliografia
• Artigo: GOES, Andréa Carla de Souza et al . Identification of a
  criminal by DNA typing in a rape case in Rio de Janeiro, Brazil. Sao
  Paulo Med. J., São Paulo, v. 120, n. 3, maio 2002 . Disponível
  em <http://www.scielo.br/scielo>
• Livro: “Marcadores Genéticos Moleculares” – Fábio Gelape Faleiro
  (2007);
• Livro: “Introdução ao Uso de Marcadores Moleculares em Análise
  Genética” – Márcio Elias Ferreira & Dário Grattapaglia (1996);
• Livro: “Marcadores Moleculares em Plantas” – Sandra Milach (1998);
• Site: http://www.e-escola.pt/biologia;
• Site: http://www.ncbi.nlm.nih.gov;
• Site: http://www.sciencedirect.com/
Obrigado!

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Apresentação da aula de biotecnologia
Apresentação da aula de biotecnologia Apresentação da aula de biotecnologia
Apresentação da aula de biotecnologia
Seleste Mendes Pereira
 
fisiologia X_ fotomorfogenese
fisiologia X_ fotomorfogenesefisiologia X_ fotomorfogenese
fisiologia X_ fotomorfogenese
Rodrigo Marques
 
Anotação molecular
Anotação molecularAnotação molecular
Anotação molecular
UERGS
 
Genética do desenvolvimento em organismos modelo cap. 19 klug & cummings
Genética do desenvolvimento em organismos modelo cap. 19 klug & cummingsGenética do desenvolvimento em organismos modelo cap. 19 klug & cummings
Genética do desenvolvimento em organismos modelo cap. 19 klug & cummings
Anderson F. Teixeira
 
Eletroforese
EletroforeseEletroforese
Eletroforese
UERGS
 
Introdução de tecnicas de diagnostico molecular
Introdução de tecnicas de diagnostico molecular Introdução de tecnicas de diagnostico molecular
Introdução de tecnicas de diagnostico molecular
Safia Naser
 
Ligação, permuta, mapas genéticos 2010
Ligação, permuta, mapas genéticos 2010Ligação, permuta, mapas genéticos 2010
Ligação, permuta, mapas genéticos 2010
UERGS
 

Mais procurados (20)

Seleção Tradicional vs. Seleção Genômica
Seleção Tradicional vs. Seleção Genômica Seleção Tradicional vs. Seleção Genômica
Seleção Tradicional vs. Seleção Genômica
 
Apresentação da aula de biotecnologia
Apresentação da aula de biotecnologia Apresentação da aula de biotecnologia
Apresentação da aula de biotecnologia
 
Herança Quantitativa
Herança QuantitativaHerança Quantitativa
Herança Quantitativa
 
Cartilha
CartilhaCartilha
Cartilha
 
Bases cromossômicasa da herança
Bases cromossômicasa da herançaBases cromossômicasa da herança
Bases cromossômicasa da herança
 
Genética de Populações
Genética de PopulaçõesGenética de Populações
Genética de Populações
 
1 celula
1 celula1 celula
1 celula
 
fisiologia X_ fotomorfogenese
fisiologia X_ fotomorfogenesefisiologia X_ fotomorfogenese
fisiologia X_ fotomorfogenese
 
Anotação molecular
Anotação molecularAnotação molecular
Anotação molecular
 
Genética do desenvolvimento em organismos modelo cap. 19 klug & cummings
Genética do desenvolvimento em organismos modelo cap. 19 klug & cummingsGenética do desenvolvimento em organismos modelo cap. 19 klug & cummings
Genética do desenvolvimento em organismos modelo cap. 19 klug & cummings
 
Pcr
PcrPcr
Pcr
 
Introdução a genetica
Introdução a geneticaIntrodução a genetica
Introdução a genetica
 
Regulação Populacional
Regulação PopulacionalRegulação Populacional
Regulação Populacional
 
Especiação e extinção
Especiação e extinçãoEspeciação e extinção
Especiação e extinção
 
Eletroforese
EletroforeseEletroforese
Eletroforese
 
Especiação Natural
Especiação NaturalEspeciação Natural
Especiação Natural
 
Introdução de tecnicas de diagnostico molecular
Introdução de tecnicas de diagnostico molecular Introdução de tecnicas de diagnostico molecular
Introdução de tecnicas de diagnostico molecular
 
Ligação, permuta, mapas genéticos 2010
Ligação, permuta, mapas genéticos 2010Ligação, permuta, mapas genéticos 2010
Ligação, permuta, mapas genéticos 2010
 
Aula de Clonagem e Vetores e bibliotecas de DNA
Aula de Clonagem e Vetores e bibliotecas de DNAAula de Clonagem e Vetores e bibliotecas de DNA
Aula de Clonagem e Vetores e bibliotecas de DNA
 
Grafos De Bruijn para identificação de variações genéticas usando GBS
Grafos De Bruijn para identificação de variações genéticas usando GBSGrafos De Bruijn para identificação de variações genéticas usando GBS
Grafos De Bruijn para identificação de variações genéticas usando GBS
 

Destaque

Destaque (12)

PCR
PCRPCR
PCR
 
Restriction fragment length polymorphism
Restriction fragment length polymorphismRestriction fragment length polymorphism
Restriction fragment length polymorphism
 
Rflp
RflpRflp
Rflp
 
Results and achievements of the Regional Fisheries Livelihoods Programme for ...
Results and achievements of the Regional Fisheries Livelihoods Programme for ...Results and achievements of the Regional Fisheries Livelihoods Programme for ...
Results and achievements of the Regional Fisheries Livelihoods Programme for ...
 
RFLP
RFLP RFLP
RFLP
 
Rflp 2513
Rflp   2513Rflp   2513
Rflp 2513
 
Rflp marker
Rflp markerRflp marker
Rflp marker
 
Rflp wrt Restriction enzymes and pcr
Rflp   wrt Restriction enzymes and pcr Rflp   wrt Restriction enzymes and pcr
Rflp wrt Restriction enzymes and pcr
 
PCR- Reação em cadeia pela DNA POLIMERASE!
PCR- Reação em cadeia pela DNA POLIMERASE!PCR- Reação em cadeia pela DNA POLIMERASE!
PCR- Reação em cadeia pela DNA POLIMERASE!
 
RFLP & RAPD
RFLP & RAPDRFLP & RAPD
RFLP & RAPD
 
Rflp
RflpRflp
Rflp
 
Rflp technology
Rflp technologyRflp technology
Rflp technology
 

Semelhante a Rflp

Utilização de Polimorfismos em Análises Forenses.ppt
Utilização de Polimorfismos em Análises Forenses.pptUtilização de Polimorfismos em Análises Forenses.ppt
Utilização de Polimorfismos em Análises Forenses.ppt
CarlosWeslley1
 
Polimorfismos de nucleotídeos únicos em espécies poliplóides.ppt
Polimorfismos de nucleotídeos únicos em espécies poliplóides.pptPolimorfismos de nucleotídeos únicos em espécies poliplóides.ppt
Polimorfismos de nucleotídeos únicos em espécies poliplóides.ppt
CarlosWeslley1
 
Aula introducaoatecnicasdediagnosticomolecular3-120325153120-phpapp02
Aula introducaoatecnicasdediagnosticomolecular3-120325153120-phpapp02Aula introducaoatecnicasdediagnosticomolecular3-120325153120-phpapp02
Aula introducaoatecnicasdediagnosticomolecular3-120325153120-phpapp02
Leriaagro
 
crimiologia e dna
crimiologia e dnacrimiologia e dna
crimiologia e dna
jebus
 
Principios basicos-de-biologia-molecular
Principios basicos-de-biologia-molecularPrincipios basicos-de-biologia-molecular
Principios basicos-de-biologia-molecular
Facebook
 
Stc7 dr1 fundamentos_dna_josé simões
Stc7 dr1 fundamentos_dna_josé simõesStc7 dr1 fundamentos_dna_josé simões
Stc7 dr1 fundamentos_dna_josé simões
Jose Simoes
 
Marcadores Moleculares para Características Físicas
Marcadores Moleculares para Características FísicasMarcadores Moleculares para Características Físicas
Marcadores Moleculares para Características Físicas
Rinaldo Pereira
 

Semelhante a Rflp (20)

Marcadores moleculares
Marcadores molecularesMarcadores moleculares
Marcadores moleculares
 
Identificação pelo DNA em Odontologia Forese
Identificação pelo DNA em Odontologia Forese Identificação pelo DNA em Odontologia Forese
Identificação pelo DNA em Odontologia Forese
 
Amostras Degradadas
Amostras DegradadasAmostras Degradadas
Amostras Degradadas
 
Utilização de Polimorfismos em Análises Forenses.ppt
Utilização de Polimorfismos em Análises Forenses.pptUtilização de Polimorfismos em Análises Forenses.ppt
Utilização de Polimorfismos em Análises Forenses.ppt
 
Polimorfismos de nucleotídeos únicos em espécies poliplóides.ppt
Polimorfismos de nucleotídeos únicos em espécies poliplóides.pptPolimorfismos de nucleotídeos únicos em espécies poliplóides.ppt
Polimorfismos de nucleotídeos únicos em espécies poliplóides.ppt
 
Aula introducaoatecnicasdediagnosticomolecular3-120325153120-phpapp02
Aula introducaoatecnicasdediagnosticomolecular3-120325153120-phpapp02Aula introducaoatecnicasdediagnosticomolecular3-120325153120-phpapp02
Aula introducaoatecnicasdediagnosticomolecular3-120325153120-phpapp02
 
Técnicas1
Técnicas1Técnicas1
Técnicas1
 
Dna[1]
Dna[1]Dna[1]
Dna[1]
 
DNA fingerprint
DNA fingerprintDNA fingerprint
DNA fingerprint
 
Biologia forense e suas áreas auxiliares.
Biologia forense e suas áreas auxiliares.Biologia forense e suas áreas auxiliares.
Biologia forense e suas áreas auxiliares.
 
crimiologia e dna
crimiologia e dnacrimiologia e dna
crimiologia e dna
 
Amplificação de DNA por PCR/ISSRs
Amplificação de DNA por PCR/ISSRsAmplificação de DNA por PCR/ISSRs
Amplificação de DNA por PCR/ISSRs
 
Principios basicos-de-biologia-molecular
Principios basicos-de-biologia-molecularPrincipios basicos-de-biologia-molecular
Principios basicos-de-biologia-molecular
 
Aula de Engenharia Genética sobre Enzimas de restrição
Aula de Engenharia Genética sobre Enzimas de restriçãoAula de Engenharia Genética sobre Enzimas de restrição
Aula de Engenharia Genética sobre Enzimas de restrição
 
3S_PCR_ resumo
3S_PCR_ resumo3S_PCR_ resumo
3S_PCR_ resumo
 
Aula6 pcr
Aula6  pcrAula6  pcr
Aula6 pcr
 
02_Pereira_RW_SBG_2011
02_Pereira_RW_SBG_201102_Pereira_RW_SBG_2011
02_Pereira_RW_SBG_2011
 
Stc7 dr1 fundamentos_dna_josé simões
Stc7 dr1 fundamentos_dna_josé simõesStc7 dr1 fundamentos_dna_josé simões
Stc7 dr1 fundamentos_dna_josé simões
 
Seminário genética forense
Seminário  genética forense Seminário  genética forense
Seminário genética forense
 
Marcadores Moleculares para Características Físicas
Marcadores Moleculares para Características FísicasMarcadores Moleculares para Características Físicas
Marcadores Moleculares para Características Físicas
 

Rflp

  • 1. UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS RFLP Restriction Fragment Lenght Polymorphism Juiz de Fora, 09 de dezembro de 2011.
  • 2. Grupo • Bárbara Tuâne; • Carlos Eduardo Cardoso; • Marina Cognalato; • Poliane Lopes.
  • 3. Introdução • A técnica de RFLP foi descrita inicialmete por Botstein em 1980; RFLP é um dos muitos tipos de marcadores moleculares, e são capazes de detectar variações em sequências de DNA de 4 a 8 pares de base, reconhecidas por enzimas de restrição, capazes de clivar DNA por reconhecimento de sequências.
  • 4. Marcadores Genéticos • Qualquer característica morfológica ou molecular que diferencia indivíduos, e que seja facilmente detectável é um potencial marcador genético.
  • 5. Marcadores Genéticos Marcadores moleculares Morfológicos Bioquímicos DNA
  • 8. RFLP • São fragmentos de DNA obtidos de enzimas de restrição, separados por eletroforese e visualizados por meio de hibridizações com sondas marcadas com radioatividade ou fluorescência.
  • 9. Etapas para aquisição de RFLP’s • Extração do DNA; • Digestão com endonucleases de restrição (cortam a molécula de DNA através do reconhecimento de sequências nucleotídicas específicas); • Eletroforese; • Transferência dos fragmentos para uma membrana de nitrocelulose; • Hibridização dos fragmentos com sondas marcadas; • Visualização dos polimorfismos através de auto- radiografia.
  • 10.
  • 11. Base Genéticas dos Marcadores RFLP’s • O polimorfismo observado na técnica de RFLP ocorre porque o DNA de indivíduos geneticamente distintos difere na sequência de nucleotídeos ao longo da fita.
  • 13. Autoradiografia de uma membrana de hibridização revelando marcadores RFLP. Indivíduos homozigotos para o alelo A1(3,5,6,7,8,9) e homozigotos para os alelos A2(1,2,4).
  • 14. Vantagens e Desvantagens • Reprodutível; • Marcadores co-dominantes; • Simples. • Trabalhoso; • Caro; • Uso de sondas radioativa.
  • 15. Aplicações • Mapeamento do Genoma; • Genotipagem; • Ciência forense; • Teste de paternidade; • Detecção de doenças hereditárias, etc.
  • 16. Análise do RFLP para a Fibrose Cística
  • 17. PCR-RFLP (AFLP- Amplified Fragment Length Polymorphisms) • Isolamento de DNA suficiente para a análise RFLP é demorado e trabalhoso. No entanto, a PCR pode ser usado para amplificar pequenas quantidades de DNA, geralmente em 2-3 horas, para os níveis exigidos para a análise de RFLP. Portanto,mais amostras podem ser analisadas em um curto tempo.
  • 18. Artigo: Identification of a criminal by DNA typing in a rape case in Rio de Janeiro, Brazil. A identificação humana por DNA é uma ferramenta poderosa para casos de paternidade, assim como investigação criminal pela tipagem de evidências biológicas coletadas em cenas de crime e identificação de restos mortais.
  • 19.
  • 20. OBJETIVO: Identificação de criminoso em caso de estupro com quatro suspeitos. PARTICIPANTES: Sangue de quatro suspeitos e vítima e pele do feto. PROCEDIMENTOS: Reação em cadeia da polimerase (PCR) e polimorfismo de tamanho de fragmentos de restrição (RFLP).
  • 21.
  • 22. RESULTADOS: Três suspeitos foram excluídos e um suspeito foi incluído como pai biológico do feto. Um teste complementar com 3 loci VNTR também foi realizado. O suspeito foi incluído como pai biológico apresentando Índice de Paternidade de 412.860 (probabilidade de paternidade: 99,9997%).
  • 23. Conclusão O desenvolvimento de técnicas baseadas na hibridização de sequências de DNA abriu novas opções para o estudo de variações . A descoberta de enzimas de restrição, a possibilidade de transferência de fragmentos de DNA para membranas e o desenvolvimento de novos métodos de marcação radioativa e luminescente para fins de hibridização de fragmentos de DNA determinaram o emprego eficiente de RFLP em análise genética.
  • 24. Bibliografia • Artigo: GOES, Andréa Carla de Souza et al . Identification of a criminal by DNA typing in a rape case in Rio de Janeiro, Brazil. Sao Paulo Med. J., São Paulo, v. 120, n. 3, maio 2002 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo> • Livro: “Marcadores Genéticos Moleculares” – Fábio Gelape Faleiro (2007); • Livro: “Introdução ao Uso de Marcadores Moleculares em Análise Genética” – Márcio Elias Ferreira & Dário Grattapaglia (1996); • Livro: “Marcadores Moleculares em Plantas” – Sandra Milach (1998); • Site: http://www.e-escola.pt/biologia; • Site: http://www.ncbi.nlm.nih.gov; • Site: http://www.sciencedirect.com/