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LIGAÇÃO GÊNICA
A meiose e a segunda Lei de
Mendel
• A lei da segregação independente
só vale para genes das diferentes
caracterísiticas que estejam
situados em cromossomos
homólogos diferentes.
• Através da observação dos
cromossomos na meiose
compreendemos a segregação
independente dos genes.
Genes situados no mesmo
cromossomo...
• Quando os genes para diferentes
caracterísiticas estão situados no
mesmo cromossomo a 2ª Lei não
é valida pois não ocorrerá a
segregação independente, já que
estão no MESMO
CROMOSSOMO.
CROMOSSOMO
• Genes situados no mesmo
cromossomo estão “ligados”/
“amarrados” ou em linkage,
portanto viajam juntos.
• Neste caso produz-se menos
tipos de gametas a não ser que
ocorra crossing-over (troca ou
permuta).
• Crossing-over quebra que
Crossing-over
pode ocorrer ao longo dos
cromossomos em qualquer ponto
durante a meiose.
• O crossing-over permite formar
pares de gametas diferentes
quando os genes estão situados
no mesmo cromossomo.
• Há maiores chances de ocorrer
crossing-over entre dois gens
muito distantes um do outro,
porque existem muitos pontos
suscetíveis de quebrar.
• A probabilidade de crossing entre
dois genes muito próximos é
pequena, já que entre eles há
pouco pontos que possam
quebrar.
Concluindo:
• A taxa de crossing entre dois
genes ligados indica a
distância entre eles: alta taxa
signifiam genes muito
afastados, e baixas taxas,
genes muito próximos.
Como descobrir se os genes
para dois caracteres estão no
mesmo cromossomo ou em
cromossomos diferentes?
• Precisamos saber que tipo de
gametas o heterozigoto produz e
em que proporções. A partir
dessas informações, é possível
deduzir a forma como os genes
se localizam nos cromossomos e,
em consequência tirar conclusões
sobre o tipo de herança.
• Se produziu 4 tipos de gametas
diferentes e em igual
proporções Segregação
proporções
independente (genes situados em
pares de cromossomos
diferentes).
• Se produziu 2 tipos de gametas
em igual proporção  Linkage
total (genes situados no mesmo
par de cromossomos).
• Se produziu 4 tipos de
gametas, porém em
proporções desiguais
Linkage onde ocorreu crossingover ou permuta

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  • 2. A meiose e a segunda Lei de Mendel • A lei da segregação independente só vale para genes das diferentes caracterísiticas que estejam situados em cromossomos homólogos diferentes. • Através da observação dos cromossomos na meiose compreendemos a segregação independente dos genes.
  • 3.
  • 4. Genes situados no mesmo cromossomo... • Quando os genes para diferentes caracterísiticas estão situados no mesmo cromossomo a 2ª Lei não é valida pois não ocorrerá a segregação independente, já que estão no MESMO CROMOSSOMO. CROMOSSOMO
  • 5. • Genes situados no mesmo cromossomo estão “ligados”/ “amarrados” ou em linkage, portanto viajam juntos.
  • 6. • Neste caso produz-se menos tipos de gametas a não ser que ocorra crossing-over (troca ou permuta). • Crossing-over quebra que Crossing-over pode ocorrer ao longo dos cromossomos em qualquer ponto durante a meiose.
  • 7. • O crossing-over permite formar pares de gametas diferentes quando os genes estão situados no mesmo cromossomo. • Há maiores chances de ocorrer crossing-over entre dois gens muito distantes um do outro, porque existem muitos pontos suscetíveis de quebrar.
  • 8. • A probabilidade de crossing entre dois genes muito próximos é pequena, já que entre eles há pouco pontos que possam quebrar.
  • 9. Concluindo: • A taxa de crossing entre dois genes ligados indica a distância entre eles: alta taxa signifiam genes muito afastados, e baixas taxas, genes muito próximos.
  • 10. Como descobrir se os genes para dois caracteres estão no mesmo cromossomo ou em cromossomos diferentes? • Precisamos saber que tipo de gametas o heterozigoto produz e em que proporções. A partir dessas informações, é possível deduzir a forma como os genes
  • 11. se localizam nos cromossomos e, em consequência tirar conclusões sobre o tipo de herança. • Se produziu 4 tipos de gametas diferentes e em igual proporções Segregação proporções independente (genes situados em pares de cromossomos diferentes).
  • 12. • Se produziu 2 tipos de gametas em igual proporção  Linkage total (genes situados no mesmo par de cromossomos). • Se produziu 4 tipos de gametas, porém em proporções desiguais Linkage onde ocorreu crossingover ou permuta