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VARIABILIDADE GENÉTICA 6E – AULA 11 MUTAÇÃO RECOMBINAÇÃO GENÉTICA CROSSING-OVER ALTERAÇÃO PERMANTE NO DNA REPRODUÇÃO SEXUADA

Genética de populações

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Page 1: Genética de populações

VARIABILIDADE GENÉTICA6E – AULA 11

MUTAÇÃO RECOMBINAÇÃO

GENÉTICA

CROSSING-OVERALTERAÇÃO PERMANTE

NO DNA

REPRODUÇÃO

SEXUADA

Page 2: Genética de populações

• Alteram a frequência dos genes dentro das populações.

• Somente características determinadas geneticamente têm importância para a evolução Transmitidas nas gerações

• Exemplos de fatores: seleção natural, mutação, migração e deriva genética.

FATORES EVOLUTIVOS

Page 3: Genética de populações

DERIVA GENÉTICA

• Em populações pequenas, certos alelospodem ter a sua freqüência subitamenteaumentada, enquanto os outros alelospodem simplesmente desaparecer. Essefenômeno é denominado deriva gênica.

• Indivíduos tendem a ser homozigotos paraaquele gene.

Page 4: Genética de populações

Genética de Populações

• Estuda as frequências dos genes (A e a) egenótipos (AA, Aa, aa) em uma população eas forças evolutivas que as modificam(mutação, seleção natural, migração e derivagenética).

• Pool Gênico: genes comuns a uma mesmapopulação, acervo genético ou gene pool.

• Uma população estará em equilíbrio genéticoquando seu pool gênico se mantiverinalterado por gerações sucessivas.

• Havendo alterações no acervo gênico, se dizque a população está evoluindo.

Page 5: Genética de populações

Genética de Populações

Lei de Hardy-Weinberg

Em populações grandes, com cruzamentosao acaso e sem influência de fatoresevolutivos (mutações, seleção natural,migrações, etc...), não haverá alteração dopool gênico, isto é, as frequências gênicas egenotípicas se manterão constantes.

PERMITE O CÁLCULO DAS FREQUÊNCIAS GÊNICAS E GENOTÍPICAS

Page 6: Genética de populações

O Teorema de Hardy-WeinbergAplicação

• Uma população em equilíbrio está assimdistribuída para um determinado par de alelos:

• Quais as freqüências gênicas e genotípicas?

AA 640 indivíduos

Aa 320 indivíduos

aa 40 indivíduos

Total 1.000 indivíduos

Page 7: Genética de populações

O Teorema de Hardy-WeinbergAplicação

Frequências Gênicas:Número total de genes = 2.000

Número de genes A = 1.280 + 320 = 1.600Número de genes a = 80 + 320 = 400

f(A) = p = 1.600/2.000 = 0,8 ou 80%

f(a) = q = 400/2.000 = 0,2 ou 20%

AA 640 indivíduos

Aa 320 indivíduos

aa 40 indivíduos

Total 1.000 indivíduos

Page 8: Genética de populações

O Teorema de Hardy-Weinberg

• Numa população em equilíbrio, para uma determinadacaracterística existem dois genes, o dominante (A) e orecessivo (a).

• A soma das freqüências dos dois genes (freqüênciagênica) na população é 100%.

f(A) + f(a) = 100%

• Sendo, f(A) = p e f(a) = q, então:

p + q = 1

Page 9: Genética de populações

O Teorema de Hardy-Weinberg

• Na mesma população existem 3 genótipos possíveis:homozigoto dominante (AA), heterozigoto (Aa) ehomozigoto recessivo (aa).

• A soma das freqüências do 3 genótipos (freqüênciagenotípica) na população é 100%.

f(AA) + f(Aa) + f(aa) = 100%

• Sendo, f(AA) = p2, f(Aa) = 2pq e f(aa) = q2, então:

p2 + 2pq + q2 = 1

Page 10: Genética de populações

O Teorema de Hardy-WeinbergAplicação

Freqüências Genotípicasf(A) = p = 0,8f(a) = q = 0,2

f(AA) = p2 = (0,8)2 = 0,64 ou 64%

f(Aa) = 2pq = 2(0,8x0,2) = 0,32 ou 32%

f(aa) = q2 = (0,2)2 = 0,04 ou 4%