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Ligação e mapeamento gênico II
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Foi Morgan também que, juntamente com seus alunos, sugeriu que quanto maior fosse a distância entre dois genes num cromossomo, maior seria a probabilidade de ocorrer uma permutação entre eles durante a meiose. Eles perceberam então que seria possível estimar a distância entre os genes com base nas freqüências de permutações entre eles, construindo assim um mapa de cada cromossomo. Quer saber como se faz isso? Veja na figura ao lado.
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Morgan e seus alunos propuseram que a distância entre os genes eram proporcionais a sua taxa de recombinação. Eles criaram uma unidade arbitrária de distância, atualmente chamada morgan ou unidade de recombinação (UR), para medir esta distância. Uma UR equivale a 1% de recombinação entre os genes. Portanto podemos dizer que P e L estão a 11 UR ou 11 morgans. Se um terceiro gene (R, por exemplo) for mapeado a 18 UR de P e 7 UR de L, então é possível mapear os três entre si, como mostrado ao lado.
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Graças a esta metodologia, Morgan e seus alunos puderam mapear muitos genes de Drosophila. Na figura ao lado podemos ver um resumo do mapa produzido por eles. Desde o trabalho pioneiro de Morgan, foram produzidos mapas genéticos para muitos organismos. Infelizmente é muito difícil fazer um mapa dos cromossomos humanos desta forma, já que costumamos ter poucos filhos, e não se pode fazer cruzamentos controlados entre pessoas, por razões éticas e práticas. No entanto, com o término do projeto genoma humano, saberemos a posição exata de cada gene em cada um dos nossos cromossomos.
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O interesse dos geneticista pelos fenômenos ocorridos durante a meiose não se restringe ao crossing-over. Muitas vezes ocorrem erros neste processo que resultam nas mutações cromossômicas. A mais conhecida delas causadora da síndrome de Down, mas existem muitas outras, que você pode conhecer aqui.
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Para saber mais sobre este assunto acesse os links: |
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