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Leis de Mendel (primeira e segunda).

Primeira e Segunda lei de Mendel



 Antes de abordar este assunto, veja algumas curiosidades:

 Gregor Mendel (1822-1884), conhecido como o pai da genética, foi um monge agostiniano que contribuiu fortemente para a compreensão atual dessa ciência. Realizando experimentos com ervilhas em um mosteiro na Áustria, ele acabou postulando as atualmente chamadas Leis de Mendel. 
Mendel realizou diversos experimentos com ervilhas a fim de demonstrar os mecanismos de hereditariedade. Ele resolveu utilizar as ervilhas porque elas realizam autofecundação, possuem ciclo de vida curto, são cultivadas facilmente e produzem um grande número de descendentes.

● Mendel ficou conhecido pelo seu estudo com a espécie Pisum sativum (ervilha).

As ervilhas foram uma escolha importante para o sucesso do experimento, uma vez que apresentam várias características que podem ser estudadas, apresentam curto tempo de geração, geram grande número de descendentes, além do fácil cultivo.

Primeira Lei de Mendel


A primeira lei de Mendel confirma a existência de fatores que determinam as características e que eles são encontrados aos pares no organismo.Para realizar seu experimentos, Mendel usou ervilhas.
A Primeira Lei da Segregação dos Fatores determina que cada característica é condicionada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. A segregação é consequência da localização dos genes nos cromossomos e do comportamento desses durante a formação dos gametas, através do processo de meiose. Mendel realizou seus estudos com objetivo de compreender como as diferentes características eram transmitidas de uma geração para outra.

 Gregor Mendel conduziu seus experimentos utilizando ervilhas pelos seguintes motivos:

 Planta de fácil cultivo e desenvolvimento em curto período;
 Produção de muitas sementes;
 Rápido ciclo reprodutivo;
● Facilidade de controlar a fecundação das plantas;
 Capacidade de realizar autofecundação.

Os seus experimentos analisaram sete características das ervilhas: cor da flor, posição da flor no caule, cor da semente, textura da semente, forma da vagem, cor da vagem e altura da planta.


Ao observar a cor das sementes, Mendel percebeu que a linhagem de sementes amarelas sempre produziam 100% dos seus descendentes com sementes amarelas. E o mesmo acontecia com as sementes verdes. As linhagens não apresentavam variações, constituindo linhagens puras. Ou seja, as linhagens puras mantinham suas características ao longo das gerações.

Mendel resolveu chamar a característica que mais apareceu nos indivíduos de dominante e aquela que pouco se manifestou de recessiva. Ele nomeou a geração que deu início ao experimento de parental (P), a primeira geração de filhos de F1 e a segunda geração recebeu o nome de F2Para todos os caracteres analisados, Mendel observou que a geração F2 sempre apresentava uma proporção de 3:1, o que poderia sugerir que sempre haveria um fator que dominava sobre o outro.

➮ Baseando-se nesses resultados, Mendel formulou algumas hipóteses:

● As características são determinadas por pares de fatores hereditários.

 Um fator é herdado da mãe e o outro é herdado do pai.

● Indivíduos ditos puros possuem os fatores iguais. Já os híbridos possuem fatores diferentes entre si e produzem dois tipos de gameta.

 Quando dois fatores são encontrados em um individuo, apenas um deles manifesta-se.

● Quando os gametas formam-se, ocorre a separação dos fatores.

Diante dessas hipóteses, originou-se a Primeira Lei de Mendel, também conhecida como Princípio da segregação dos fatores ou Princípio da pureza dos gametas, que pode ser enunciada da seguinte maneira: 

"Cada caráter é condicionado por um par de fatores que se segrega na formação dos gametas, nos quais ocorrem em dose simples".

“Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que separam-se, durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes”.


Segunda Lei de Mendel


A Segunda Lei da Segregação Independente baseia-se na transmissão combinada de duas ou mais característica, Mendel começou a estudar a segregação de dois genes simultaneamente, ele realizou cruzamentos de sementes verdes e rugosas com sementes amarelas e lisas.



O cruzamento dessas duas plantas deu origem a uma geração F
1 100% amarela e lisa. Mendel realizou então a autofecundação de F1 e surpreendeu-se com os resultados. Além de ervilhas com sementes semelhantes à geração parental, novos fenótipos surgiram: amarelas rugosas e verdes lisas. Com isso, ficou claro que a herança de dois caracteres não ocorria de forma interligada, mas sim de forma independente.

➠ O objetivo era descobrir se essas características estavam relacionadas.

Uma semente amarela necessariamente precisa ser lisa?.

Para responder essa questão, Mendel realizou cruzamentos para analisar a transmissão de características relacionadas a cor e a textura das sementes.

A 2ª Lei de Mendel conclui que os genes de dois ou mais caracteres são transmitidos aos gametas de forma independente.


Se representarmos os fatores responsáveis pelas cores amarela e verde de V e v, respectivamente, e os fatores responsáveis pelas formas lisa e rugosa de R e r, teremos os seguintes genótipos da geração parental: VVRR (amarela e lisa) e vvrr (verde e rugosa). A geração parental originará uma ervilha da cor amarela e lisa com genótipo VrRr (geração F1). Já a autofecundação de F1 promoverá a formação de quatro fenótipos diferentes nas proporções 9:3:3:1. 



 O alelo V condiciona ervilhas amarelas;

● O alelo v condiciona ervilhas verdes;

● O alelo R condiciona ervilhas lisas;

 O alelo r condiciona ervilhas rugosas.

O cruzamento entre as duas sementes resultou em 100% de sementes amarelas e lisas (Geração F1). Então, Mendel realizou a autofecundação entre as sementes da Geração F1.




A geração F2 é constituída pela seguinte proporção fenotípica: 9 amarelas e lisas, 3 amarelas e rugosas; 3 verdes e lisas; 1 verde e rugosa.

"Os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso”.




https://www.todamateria.com.br/primeira-lei-de-mendel/
https://www.biologianet.com/genetica/primeira-lei-mendel.htm

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