terça-feira, 30 de julho de 2013

SEGUNDA LEI DE MENDEL

       Mendel além de estudar as características isoladas em ervilhas, estudou duas características simultaneamente, onde constatou outro importante principio da hereditariedade, o qual ficou conhecido com Segunda Lei de Mendel.
 A qual diz: “Os fatores para duas ou mais características segregam-se no hídrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso.”
            Em um de seus experimentos Mendel cruzou uma linhagem de ervilhas amarelas e lisas puras (VVRR) com outra verde e enrugada (vvrr) e obteve em F1 somente ervilhas amarelas e lisas (VvRr).
      Ao realizar autofecundação em F1, obteve 4 fenótipos diferentes em F2, são eles:
9/16 de amarelas e lisas , 3/16 de amarelas rugosas, 3/16 de verdes lisas e 1/16 de verdes rugosas.

 Para poder determinar essa probabilidade deve-se saber quanto gametas diferentes poderão ser formados, assim cada fator (gene) se separa independentemente, conforme modelo ao lado.
            É possível ainda calcular quantos tipos de gametas diferentes serão formados, por meio da fórmula  2n, onde n é o número de genes em heterozigose. Ex: 3 genes AaBbCc, pela fórmula n=3, pois temos 3 genes em heterozigose, logo, 23 = 8, assim serão possíveis oito gametas diferentes.

         INTERAÇÃO GÊNICA

Ocorre quando dois ou mais pares de genes controlam uma mesma característica, podendo estar ou não localizados em um mesmo cromossomo. Essas interações podem ter diferentes graus de complexidade.
FORMA DE CRISTA DE GALINHAS
O cientista Bateson e seus colaboradores concluíram que a forma da crista em galinha é determinada pela interação de dois genes denominados r e e,  que podem formar quatro tipos diferentes de cristas:

Genótipo
Fenótipo
R – E -
Noz
R – e e
Rosa
r r E -
Ervilha
r r e e
Simples
Obs: o traço (-) significa qualquer alelo do par.
  
EPISTASIA
            Neste tipo de interação o alelo de um gene impede a expressão do outro. O alelo do gene que inibe a ação do outro é denominado alelo epistático, e os que são inibidos são denominados  alelos hipostáticos. Os alelos epistáticos podem apresentar efeito dominante ou recessivo sobre os alelos hipostáticos, nos casos em que apenas um alelo inibem o outro , é considerado uma  epistasia dominante, quando o epistático manifesta sua ação inibidora somente em dose dupla, denomina-se  epistasia recessiva.
 Exemplo a formação de pigmentos em ratos:.

HERANÇA QUANTITATIVA
A herança quantitativa também é um caso particular de interação gênica. Neste caso, em que as diferenças fenotípicas de uma dada característica não mostram variações expressivas, as variações são lentas e contínuas e mudam gradativamente, saindo de um fenótipo “mínimo” até chegar a um fenótipo “máximo”. É fácil concluir, portanto, que na herança quantitativa (ou poligênica) os genes possuem efeito aditivo e recebem o nome de poligenes.
        Exemplo é a cor da pele humana, no qual segundo autores são dois pares de genes que atuam na coloração da pele.
Genótipos
Fenótipos 
(cor da pele)
AA BB
Negro
AA Bb ou Aa BB
Mulato escuro
AA bb, aa BB ou Aa Bb
Mulato médio
Aa bb ou aa Bb
Mulato claro
aa bb
Branco


REFERÊNCIAS
SANTOS, Fernando Santiago dos; Aguilar, João Batista Vicentin; Oliveira, Maria Martha Argel de – SER PROTAGONISTA, Biologia 3º ano Ensino Médio. Edições SM. São Paulo 2010.
Imagens retiradas da internet.

EQUILÍBRIO QUÍMICO

            Em geral existem reações químicas que ocorrem completamente, consumindo totalmente pelo menos um dos reagentes, por exemplo a queima de um pedaço de papel, esses tipos de reações são denominados de irreversíveis.

            Contudo existem sistemas em que as reações diretas e indiretas ocorrem simultaneamente, sendo denominados de sistemas reversíveis, podem ocorrer em processos químicos ou em físicos.
Sendo representado pelas setas:



 Quando a velocidade da reação direta for igual à inversa, diz-se que o sistema atingiu o equilíbrio. Vd = Vi

            Neste tipo de reação, como a velocidade das duas reações são iguais a quantidade dos participantes permanecem constantes, porém não são iguais obrigatoriamente.

CONSTANTE DE EQUILÍBRIO
            Foi formulada pelos noruegueses Guldberg e Waage, em 1863, e denominada de Lei da ação das massas.
          A velocidade das reações pode ser expressa por:
Como K1 e K2 são constantes, a relação deles também é constante, essa constante recebe o nome de  constante de equilíbrio, representado por Kc. Logo:
 Exemplo:
Em um sistema homogêneo:
Em equilíbrios heterogêneos em que existam participantes sólidos, não são representados na expressão da constante de equilíbrio, pois suas concentrações são sempre constantes.