lei de mendel
DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTE
Introdução:
Inicialmente Mendel estudou cruzamentos considerando apenas 1 caráter controlado por um par de alelos (Herança Monogênica)
Ex.:
x
P1
P2
F1
F1
F2
F2
6022
:
(3:1)
2001
x
P1
5474
:
(3:1)
P2
1850
2ª LEI DE MENDEL
DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTE
Posteriormente Mendel estudando cruzamentos que envolviam simultaneamente 2 caracteres ( 2 pares de genes) verificou que:
x
P1
P2
F1
F2
315
:
101 :
108 :
32
/556
2ª LEI DE MENDEL
DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTE
Como explicar o aparecimento de novas combinações na F2 (amarelorugosas e verde-lisas) ?
Cada caráter é controlado por um par de genes
(V_, vv p/ cor e R_, rr p/ forma)
Logo,
P1= deve ter 2 pares de genes, 1 p/ cada caráter
(VVRR)
P2= deve ter 2 pares de genes, 1 p/ cada caráter
(vvrr)
F1=
deve ter 2 pares de genes, 1 p/ cada caráter
(VvRr)
2ª LEI DE MENDEL
DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTE
Os caracteres amarelo-liso que estavam juntos no P1 e verde-rugoso que estava juntos no P2 aparecem separados em F2, formando novas combinações amarelo-rugoso e verde-lisa.
Portanto, a herança da cor da semente era independente da herança de sua forma.
2ª LEI DE MENDEL
DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTE
A proporção fenotípica verificada é de 9 amarelo-liso: 3 amarelo-rugoso: 3 verde-liso: 1 verde-rugoso (9:3:3:1)
Os resultados observados por Mendel foram:
315 amarelo-liso: 101 amarelo-rugoso: 108 verde-lisa: 32 verde-rugoso
9 : 3 : 3 : 1
Mendel concluiu:
“Os alelos dos dois pares de genes segregaram independentemente na gametogênese”. 2ª LEI DE MENDEL
Segregação Independente
2ª LEI DE MENDEL
ENUNCIADO DA 2ª LEI
Cruzando-se dois indivíduos puros e contrastantes para 2 pares de genes e desprezando-se outras diferenças que por ventura existirem, vamos obter:
1) Uma geração F1 homogênea e duplamente heterozigota
2) Uma segregação gônica em F1 na qual aparecem as 4