Qual é o resultado do cruzamento de moscas drosófilas?

1(UFPB- PB - 2008)Número Original: 56Código: 8508

Terceira série

Ligação Fatorial (Linkage) Rec

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Na mosca de fruta (Drosophila melanogaster), existe um par de alelos que determina o formato da asa (normal on vestigial) e outro que determina a cor dos olhos (marrom ou sépia). O cruzamento, entre moscas puras de asas normais e olhos de cor marrom com moscas puras de asas vestigiais e olhos de cor sépia, produzin uma geração Fl, em que 100% dos descendentes tinham asas normais e olhos marrons. Um casal de moscas da geração F1 foi cruzado entre si e produziu: e 137 moscas de asas normais e olhos de cor marrom. e 45 moscas de asas normais e olhos de cor sépia. e 44 moscas de asas vestigiais e olhos de cor marrom. e 15 moscas de asas vestigiais e olhos de cor sépia. De acordo com as informações fornecidas, é correto afirmar que os alelos que determinam o formato da asa e os que determinam a cor dos olhos das drosófilas estão localizados a) em um mesmo par de cromossomos e apresentam ligação completa entre si. b) em um mesmo par de cromossomos homólogos. c) no par de cromossomos sexuais. d) em diferentes pares de cromossomos homólogos. e) em um dos cromossomos sexuais.


2(UFPB- PB - 2010)Número Original: 56Código: 7567

Terceira série

Ligação Fatorial (Linkage) Lei da Segregação Independente Dihibridismo Rec

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Em drosófilas a característica cor do corpo amarela é condicionada por um gene dominante Pe o comprimento da asa normal, por um gene dominante V. Os alelos recessivos p e v condicionam, respectivamente, as características cor do corpo preta e comprimento da asa curto. Do cruzamento entre uma fêmea duplo-heterozigota com um macho dnplo-recessivo nasceram 300 moscas com as seguintes características: 135 amarelas com asas curtas 135 pretas com asas normais 15 amarelas com asas normais 15 pretas com asas curtas De acordo com essas informações, é correto afirmar: a) Os genes para as duas características estão em pares de cromossomos diferentes. b) A distância entre os dois locos gênicos é de 45 unidades de recombinação (UR). c) Os genes para as duas características estão no par de cromossomos sexuais. d) Os genes para as duas características segregam-se independentemente. P e) O arranjo dos genes, nos cromossomos da fêmea utilizada no cruzamento, é representado por


15 agosto 2016

Qual é o resultado do cruzamento de moscas drosófilas?

Crédito, Nigel Cattlin /Alamy Stock Photo

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As moscas-das-frutas possuem um ciclo de reprodução muito curto

A mosca-da-fruta, ou Drosophila melanogaster, seu nome científico, vem sendo estudada há mais de cem anos.

Sim, moscas-das-frutas gostam de bananas. Você as encontra na cesta quando as frutas começam a estragar.

Mas elas também são um ótimo mecanismo para investigar o tempo ou, mais especificamente, os efeitos do tempo. Isso porque o ciclo de vida delas é tão curto que permite estudá-las por gerações e gerações, o que é quase impossível com humanos.

  • Por que estamos todos tão cansados?

Crédito, Sylvie Bouchard/Alamy Stock Photo

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Imagem aproximada das moscas-das-frutas em um pedaço de banana

Elas custam pouco e se reproduzem de maneira extremamente rápida. Em temperatura ambiente, uma fêmea pode botar de 30 a 50 ovos por dia durante sua vida. O ciclo reprodutivo é curto, de 8 a 14 dias, e essas moscas podem se tornar avós e avôs em apenas 3 a 4 semanas.

Com três milímetros de tamanho, populações de milhões desses insetos podem ser mantidas em um laboratório e sustentadas com uma dieta simples de carboidratos e proteínas, geralmente farinha de milho e extratos de levedura.

Em 1933, Thomas Hunt Morgan ganhou um prêmio Nobel por estudar como a Drosophila recebia de herança uma mutação genética que deixava seus olhos brancos, e não vermelhos.

A pesquisa de Morgan levou à teoria sobre genes produzidos pelo DNA serem carregados por cromossomos, que eram transmitidos por gerações. A descoberta preparou o terreno para a genética moderna e o estudo da teoria cromossômica da herança.

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Cultura laboratorial de Drosophila melanogaster no Instituto de Patologia Molecular, na Áustria

Desde então, estudos conduzidos nessas moscas levaram a cinco premiações no Nobel, em 1946, 1995 e 2011. Conhecimento atual sobre como nos desenvolvemos, nosso comportamento, envelhecimento e evolução todos são construídos sobre a base dessas pesquisas com moscas-da-fruta.

E quanto mais as estudamos mais descobrimos que somos parecidos: 75% dos genes associados a doenças humanas têm um correspondente identificável na mosca-da-fruta.

A Drosophila tem quatro pares de cromossomos e cerca de 14 mil genes. Compare isso com os humanos, que têm cerca de 22,5 mil genes, e a levedura, com 5,8 mil genes, e somos muito mais parecidos do que você possa imaginar.

Essa proximidade genética relativa significa que experimentos com Drosophila podem ser traduzidos de maneira efetiva para humanos. Deixamos as moscas bêbadas para estudar o vício ao álcool, investigamos o sono delas e como são afetadas pelo café e descobrimos que moscas mais velhas dormem menos.

Os primeiros genes do "jet lag" foram identificados em moscas, e hoje sabemos que também os temos.

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A cor dos olhos da Drosophila melanogaster possui variações - vermelha (tipo selvagem) e branca. O gene do olho branco é ligado ao sexo da mosca

Milhares de cientistas usam Drosophila como um organismo modelo pelo mundo, e até fora do planeta. Moscas-da-fruta foram os primeiros animais lançados ao espaço e há um laboratório permanente de moscas-da-fruta na Estação Espacial Internacional. O espaço serve para estudar coisas como por que astronautas são mais suscetíveis a doenças enquanto estão no espaço.

Por que então, se somos tão próximos geneticamente, somos diferentes das moscas e até das leveduras em um monte de outras coisas?

'Terceiro segredo' da vida

Peter Lawrence, autor do livro The Making of the Fly (A Construção da Mosca, em tradução livre), descreve isso como o "terceiro segredo da vida".

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A pesquisadora Anne von Philipsborn manuseando uma cultura de laboratório de moscas-das-frutas

Em entrevista à BBC, ele contou que o primeiro segredo é a teoria da evolução de Charles Darwin, que "descreve a gênese de todas as plantas e animais, de tudo, desde o começo".

"A segunda é a descoberta do DNA, porque sem entender como essa informação é codificada e armazenada nessa molécula não saberíamos muito sobre o mecanismo que está por trás da vida", afirma.

O terceiro segredo é uma pergunta que Lawrence vê como o maior desafio colocado aos biólogos do futuro.

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Mosca-da-fruta sobre um pêssego; milhares de cientistas usam Drosophila como um organismo modelo pelo mundo

"É algo tão cotidiano que nem pensamos a respeito. O que difere um rinoceronte de um hipopótamo?", ele diz.

"Quando você olha para os genes, não há muita diferença. Então o que produz os padrões e tudo mais? Onde o tamanho do seu nariz está especificado? O que faz as crianças se parecerem com os pais, o que determina o formato de um rosto? Nós não sabemos. Esse, para mim, é o grande problema sem solução na biologia, e que chamo de 'terceiro segredo da vida'."

É um assunto que cientistas já tentaram investigar. Moscas com asas maiores foram analisadas, por exemplo, para tentar isolar os genes responsáveis pelo aumento de tamanho. Pesquisadores compararam espécies com relação evolutiva semelhante e examinaram as diferenças que conduziram a morfologias distintas.

Crédito, Martin Shields/Alamy Stock Photo

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Pesquisa genética com Drosophila melanogaster

Mas, de acordo com Lawrence, esses estudos são importantes por ajudarem a encaixar peças nesse quebra-cabeça. Só que há ainda um longo caminho até desvendarmos o "grande mistério", e ainda precisamos torná-lo um foco maior de pesquisa.

"Se você olhar para todo o universo da ciência você uma grande área escura, e se olhar mais perto verá alguns pontos bem iluminados aqui e acolá, e em cada um há pesquisadores discutindo entre si, mas eles não olham para fora dessas janelas para imaginar o que possa estar lá", diz o cientista.

Quaisquer sejam as respostas, afirma Lawrence, elas provavelmente serão descobertas estudando as boas e velhas moscas-das-frutas.

Como foram feitos os testes com as moscas Drosofilas?

Para transferência das moscas do alojamento ao campo aberto e após ao labirinto em cruz, elas foram anestesiadas no gelo. Os testes foram realizados em um ambiente com luz controlada. O registro comportamental foi feito dos 10 primeiros minutos após a recuperação da anestesia usando o software Etho Watcher.

Como as Drosofilas se reproduzem?

Fêmeas depositam cerca de 400 ovos, cinco de cada vez, em frutas podres ou outros materiais adequados, como fungos em decomposição e fluxos de seiva. Drosophila melanogaster é um inseto holometabólico, sofrendo uma metamorfose completa. Seu ciclo de vida é dividido em 4 fases: embrião, larva, pupa, adulto.

Quantos cromossomos tem a mosca drosófila?

A Drosophila tem quatro pares de cromossomos e cerca de 14 mil genes. Compare isso com os humanos, que têm cerca de 22,5 mil genes, e a levedura, com 5,8 mil genes, e somos muito mais parecidos do que você possa imaginar.

O que atrai a drosófila?

Principais motivos das infestações.
1- Alimentos disponíveis dentro do minhocário. ... .
2- Alimentos disponíveis no baldinho da pia da cozinha. ... .
3- Frutas muito maduras ou estragadas na fruteira. ... .
4- Excesso de umidade. ... .
Dica 1- Isolar os alimentos dentro do minhocário. ... .
Dica 2- Se for possível, troque as caixas de posição..