INTERAÇÕES GÊNICAS

EPISTÁTICAS



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INTERAÇÃO GÊNICA



A interação gênica ocorre quando dois ou mais genes controlam um mesmo caráter. Estes genes podem, ou não, estar localizados em um mesmo cromossomo.

Nas discussões anteriores foram considerados dois genes independentes, cujo cruzamento entre híbridos fornecia a proporção mendeliana clássica de 9:3:3:1. As interações gênicas são fatores que contribuem para a alteração desta proporção.

Os tipos de interações são:

a - Interação gênica epistática;

b - Interação gênica não-epistática.

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INTERAÇÕES EPISTÁTICAS



As interações epistáticas apresentam as seguintes características:

a) Ocorrem quando dois ou mais genes determinam a produção de enzimas que catalisam diferentes etapas de uma mesma via biossintética.

Vias biossintéticas são aquelas em que as enzimas produzidas por determinados genes atuam, de maneira que, uma substância inicial (substância precursora) é desdobrada em substratos até dar origem a um produto final, que pela ação do meio resultará na manifestação fenotípica para aquele caráter.



SP = substância precursora

S1 e S2 = produtos intermediários

PF = produto final

A e B = alelos que produzem enzimas normais

a e b = alelos que produzem enzimas que causam bloqueio na via biossintética.


b) A epistasia envolve a supressão gênica inter-alélica, ou seja, os alelos de um loco gênico encobre a expressão de outro alelo pertencente a outro loco gênico (não-alelo). Isto pode ser evidenciado na seguinte via, em que:

SP = determina ausência de cor (branco)
S1 = determina a cor amarela
S2 = determina a cor vermelha
Desta forma tem-se a seguinte ação gênica:
A_ : permite a expressão da cor
aa : inibe a cor (branco)
B- : manifesta a cor vermelha
bb : manifesta a cor amarela

Verifica-se, portanto, que o fenótipo apresentado por um indivíduo de genótipo B- dependerá da ação do gene A/a. Se houver A-, o fenótipo será vermelho, pois a enzima produzida pelo alelo B, atuará catalizando a transformação de S1 em S2. Entretanto, se houver aa, a ação do gene B será suprimida, pois apesar de produzir a enzima e2, não haverá substrato para sua ação catalítica. O mesmo fato ocorre em relação a condição genotípica bb. Pode-se, portanto, afirmar que a condição aa inibe ou suprime a ação do loco B/b.


c) O alelo (ou gene) que mascara a expressão do outro é denominado de epistático e o alelo (ou gene) cuja ação é suprimida é denominado de hipostático. No exemplo anterior o alelo a é o epistático e o gene B/b é o hipostático.


d) Quando se verifica epistasia entre dois locos gênicos, o número de fenótipos entre os descendentes será menor que quatro. A proporção 9:3:3:1 se modifica dando origem a uma combinação daquela proporção. Volta





TIPOS DE EPISTASIAS



Tipo Forma epistática RF esperada
1. Epistasia dominante (A) 12:3:1
2. Epistasia recessiva (a) 9:3:4
3. Genes duplos dominantes com efeito cumulativo (A,B) 9:6:1
4. Genes duplo dominantes sem o efeito cumulativo (A,B) 15:1
5. Genes duplos recessivos com efeito cumulativo (a,b) 9:6:1
6. Genes duplos recessivos sem o efeito cumulativo (a,b) 9:7
7. Interação dominante e recessiva (A,b) 13:3



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EXEMPLOS



Na natureza são encontrados vários exemplos dos tipos de epistasias abordados neste capítulo. Como ilustrações podem ser considerados os seguintes caracteres

TiposProporção Espécie Controle gênico
1 - Epistasia dominante12:3:1CebolaV_ = vermelho
vv = amarelo
I_ = inibe a cor
ii = permite a cor
2 - Epistasia recessiva 9:3:4CebolaV_ = vermelho
vv = amarelo
C_ = permite a cor
cc = inibe a cor
3 - Interação dominante e recessiva13:3Cebola I_ = inibe a coloração
ii = permite a cor
C_ = permite a cor
cc = inibe a cor
4 - Gemes duplos dominantes (sem efeito cumulativo) 15:1Bolsa-de-pastor (crucífera) A_B, A_bb, aaB_ = fruto triangular
Aabb = fruto oval
5 - Genes duplos recessivos (sem efeito cumulativo) 9:7Trevo A_B_ = alto teor de cianeto
A_bb, aaB_ e aabb = baixo teor
6 - Genes duplos (dominantes e recessivos) com efeito cumulativo9:6:1 Abóbora A_B_ = achatada
A_bb e aaB_ = esférica
aabb = alongada


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