0
00:00:00,445 --> 00:00:01,400
Michelle: Olá a todos.

1
00:00:01,400 --> 00:00:01,990
Bem vindo de volta.

2
00:00:01,990 --> 00:00:05,100
É Michelle aqui novamente e hoje vamos continuar nossa discussão

3
00:00:05,100 --> 00:00:06,550
de meiose.

4
00:00:06,550 --> 00:00:09,690
Hoje poderemos conectar a meiose à lei de Mendel de Independent

5
00:00:09,690 --> 00:00:10,520
Sortimento.

6
00:00:10,520 --> 00:00:12,910
Vamos começar.

7
00:00:12,910 --> 00:00:13,150
OK.

8
00:00:13,150 --> 00:00:16,129
Aqui você vê um diagrama muito parecido com os que vimos no anterior

9
00:00:16,129 --> 00:00:21,170
Vídeo, exceto que este é um núcleo de uma célula diplóide com dois diferentes

10
00:00:21,170 --> 00:00:22,420
cromossomos.

11
00:00:22,420 --> 00:00:25,220
Isso significa que 2n é igual a 4.

12
00:00:25,220 --> 00:00:27,660
Lembre -se de que isso significa que o organismo contém

13
00:00:27,660 --> 00:00:29,600
Quatro cromossomos no total--

14
00:00:29,600 --> 00:00:34,090
Duas cópias do cromossomo longo e duas cópias do cromossomo curto.

15
00:00:34,090 --> 00:00:38,490
Vamos imaginar que os cromossomos vermelhos foram herdados da mãe e do azul

16
00:00:38,490 --> 00:00:40,900
Os cromossomos foram herdados do pai.

17
00:00:40,900 --> 00:00:45,190
Em seguida, gostaria que você assumisse que esse indivíduo tem o genótipo grande

18
00:00:45,190 --> 00:00:47,580
Little A, Big B Little B.

19
00:00:47,580 --> 00:00:50,810
Então, vamos considerar a segregação dos alelos de dois

20
00:00:50,810 --> 00:00:54,670
Genes, o gene A e o gene B, para este exemplo.

21
00:00:54,670 --> 00:01:00,260
Em seguida, imagine que esse heterozigoto tinha uma mãe cujo genótipo era grande

22
00:01:00,260 --> 00:01:05,330
A, Little B Little B, e então pai, que tinha o genótipo um pouco

23
00:01:05,330 --> 00:01:09,210
A, Big B Big B. O que isso significa?

24
00:01:09,210 --> 00:01:16,460
Bem, isso significa que a mãe contribuiu com Big A e Little B em seus gametas, e

25
00:01:16,460 --> 00:01:20,970
Papai contribuiu com Little A e Big B em seus gametas.

26
00:01:20,970 --> 00:01:21,180
OK.

27
00:01:21,180 --> 00:01:24,350
Em seguida, gostaria que você assumisse que os loci A e B estão em diferentes

28
00:01:24,350 --> 00:01:25,390
cromossomos.

29
00:01:25,390 --> 00:01:29,080
Então, dada essas informações, eu gostaria que você tivesse um minuto e com papel

30
00:01:29,080 --> 00:01:32,560
e lápis ou através de um computador ou como você escolher, recrie isso

31
00:01:32,560 --> 00:01:35,420
imagine por si mesmo e rotule os cromossomos com

32
00:01:35,420 --> 00:01:37,440
Todos os alelos A e B.

33
00:01:37,440 --> 00:01:40,570
Pause este vídeo e depois voltaremos e trabalharemos juntos.

34
00:01:46,745 --> 00:01:47,220
Ótimo.

35
00:01:47,220 --> 00:01:48,350
Vamos ver como você fez.

36
00:01:48,350 --> 00:01:51,380
Portanto, embora saibamos que o locus e o locus B estão em diferentes

37
00:01:51,380 --> 00:01:53,860
Cromossomos, não sabemos onde nesse cromossomo.

38
00:01:53,860 --> 00:01:58,240
Então, para os propósitos deste exemplo, vamos escolher um lugar.

39
00:01:58,240 --> 00:02:01,810
Mas sabemos que os cromossomos vermelhos são de mamãe e o azul

40
00:02:01,810 --> 00:02:03,450
Os cromossomos são do pai.

41
00:02:03,450 --> 00:02:09,410
Lembre -se de que a mãe contribuiu com Big A. Então, vamos colocar um alelo grande aqui.

42
00:02:09,410 --> 00:02:13,340
Se olharmos para o cromossomo homólogo que você recebeu do pai, em

43
00:02:13,340 --> 00:02:16,290
O mesmo locus, o alelo é pouco a.

44
00:02:16,290 --> 00:02:21,850
Da mesma forma, vamos imaginar que este é o locus do gene B.

45
00:02:21,850 --> 00:02:24,180
Mamãe contribuiu com um pouco de alelo B.

46
00:02:24,180 --> 00:02:29,800
E no mesmo locus do homólogo, papai contribuiu com o alelo Big B.

47
00:02:29,800 --> 00:02:30,630
Ótimo.

48
00:02:30,630 --> 00:02:34,000
Então agora eu gostaria que você pause o vídeo por um minuto e rastreie esses alelos

49
00:02:34,000 --> 00:02:35,740
em todas as etapas da meiose.

50
00:02:35,740 --> 00:02:37,790
Quais são os genótipos dos gametas que você recebe?

51
00:02:42,860 --> 00:02:43,370
Excelente.

52
00:02:43,370 --> 00:02:45,210
Vamos passar por isso juntos.

53
00:02:45,210 --> 00:02:50,940
Portanto, o primeiro passo da meiose é a replicação, e aqui temos o

54
00:02:50,940 --> 00:02:52,770
cromossomos replicados.

55
00:02:52,770 --> 00:02:56,850
E lembre -se de que as irmãs são praticamente cópias uma da outra, então se você

56
00:02:56,850 --> 00:03:00,990
colocou os alelos nos cromossomos replicados, vai olhar

57
00:03:00,990 --> 00:03:02,540
algo assim.

58
00:03:02,540 --> 00:03:03,530
OK.

59
00:03:03,530 --> 00:03:04,060
Ótimo.

60
00:03:04,060 --> 00:03:06,760
Então agora o próximo passo, novamente, é a recombinação.

61
00:03:06,760 --> 00:03:12,260
Após a recombinação, os cromossomos se alinham na meiose I. Então eu sou

62
00:03:12,260 --> 00:03:13,750
Vou mostrar isso aqui.

63
00:03:13,750 --> 00:03:13,990
OK.

64
00:03:13,990 --> 00:03:18,860
Então, aqui estamos na metáfase I, e eu só vou colocar rapidamente o

65
00:03:18,860 --> 00:03:20,630
ALELES NESTE DIAGRAMA.

66
00:03:20,630 --> 00:03:25,470
Vou rotular as duas irmãs de uma só vez por simplicidade.

67
00:03:25,470 --> 00:03:30,140
Essa é a única maneira de os cromossomos se alinhar na metafase I?

68
00:03:30,140 --> 00:03:34,660
Existe uma razão específica pela qual coloquei os cromossomos vermelhos no lado esquerdo

69
00:03:34,660 --> 00:03:36,560
E os cromossomos azuis do outro?

70
00:03:36,560 --> 00:03:37,470
Não há.

71
00:03:37,470 --> 00:03:41,370
O alinhamento dos cromossomos na metafase I é aleatório.

72
00:03:41,370 --> 00:03:44,470
E isso significa que aqui é um possível

73
00:03:44,470 --> 00:03:46,460
Configuração, mas há outro.

74
00:03:46,460 --> 00:03:51,190
Os cromossomos também podem se alinhar assim na metafase I. Nesse alinhamento, o

75
00:03:51,190 --> 00:03:52,960
Os alelos ficarão assim.

76
00:03:52,960 --> 00:03:55,870
O que isso significa para a segregação cromossômica meiótica?

77
00:03:55,870 --> 00:03:59,695
Vamos primeiro dar uma olhada na meiose no painel esquerdo.

78
00:03:59,695 --> 00:04:05,150
Então cromossomos homólogos segregam na meiose i, e as irmãs se separaram

79
00:04:05,150 --> 00:04:06,530
meiose II.

80
00:04:06,530 --> 00:04:08,660
E então você tem dois tipos de gametas--

81
00:04:08,660 --> 00:04:15,060
Gametas com um pouco B grande um genótipo ou um pouco um grande genótipo B, assim.

82
00:04:15,060 --> 00:04:19,070
Então agora o que isso significa para a meiose se os cromossomos se alinham da outra maneira?

83
00:04:19,070 --> 00:04:20,660
E para que eu esteja mostrando aqui.

84
00:04:20,660 --> 00:04:23,860
Deixe -me levar um minuto para colocar os alelos.

85
00:04:23,860 --> 00:04:27,740
E agora as irmãs se dividem em meiose II.

86
00:04:27,740 --> 00:04:33,280
Portanto, se os cromossomos se alinharem assim, você terá gametas de genótipo grande

87
00:04:33,280 --> 00:04:36,210
Big B e Little um pouco b.

88
00:04:36,210 --> 00:04:41,310
Então, nesta população de gametas, você esperaria frequências iguais de

89
00:04:41,310 --> 00:04:42,530
Esses genótipos--

90
00:04:42,530 --> 00:04:48,460
Big um pouco B, Little A Big B, Big A Big B e Little um pouco b.

91
00:04:48,460 --> 00:04:52,430
Agora vamos pensar em uma praça de Punnett para uma cruz di -híbrida, onde um dos

92
00:04:52,430 --> 00:04:56,660
Os indivíduos têm genótipo grande um pouco a e big b little b.

93
00:04:56,660 --> 00:05:01,310
Então, escrevemos que as quatro combinações de gametas seriam assim, e

94
00:05:01,310 --> 00:05:03,980
Agora podemos entender por que isso seria.

95
00:05:03,980 --> 00:05:07,680
Se os cromossomos se alinham na orientação à esquerda, você fica grande

96
00:05:07,680 --> 00:05:13,070
Little B e Little A Big B, que correspondem a esses dois gametas.

97
00:05:13,070 --> 00:05:16,500
Mas na outra metade da população, você se alinhará no outro

98
00:05:16,500 --> 00:05:20,950
orientação e retire os gametas que têm genótipo grande um grande b e

99
00:05:20,950 --> 00:05:22,480
pouco um pouco b.

100
00:05:22,480 --> 00:05:26,620
E estes serão lançados em frequências iguais quando os genes estiverem localizados

101
00:05:26,620 --> 00:05:29,780
em diferentes cromossomos e, portanto, divergir de forma independente.

102
00:05:29,780 --> 00:05:34,190
Então, para prever todos os gametas possíveis ao considerar três ou mais genes

103
00:05:34,190 --> 00:05:35,690
torna -se muito complicado.

104
00:05:35,690 --> 00:05:39,340
E quando você considera os milhares de genes que os humanos têm nos seus 23

105
00:05:39,340 --> 00:05:43,220
Pares de cromossomos, fica mais fácil entender por que os irmãos podem

106
00:05:43,220 --> 00:05:46,660
parecem muito diferentes um do outro.

107
00:05:46,660 --> 00:05:47,680
Ótimo trabalho, todos.

108
00:05:47,680 --> 00:05:50,020
Já passamos por tantos conceitos.

109
00:05:50,020 --> 00:05:53,410
E espero agora que você entenda a conexão entre a meiose e

110
00:05:53,410 --> 00:05:55,600
Lei de Mendel de sortimento independente.

111
00:05:55,600 --> 00:05:56,850
Vejo você na próxima vez.


