MEDICINA VETERINÁRIA Disciplina: Genética Animal Profa.: Drd. Mariana de F. Gardingo Diniz EMENTA Biologia molecular do gene. Genética básica. Herança e sexo. Aberrações cromossômicas. Genética de populações. Biotecnologia. Genética quantitativa. Plano de Curso Etapa 1: Avaliações; Trabalhos e Participação totalizando 100 (cem) pontos; Etapa 2: Avaliação; Trabalhos e Participação totalizando 70 (setenta) pontos; Avaliação Multidisciplinar 30 (trinta) pontos. 1ª Etapa Avaliação 1 07/04/14 (50,0 pts) Trabalho (15,0 pts) Relatórios Aulas Práticas (15,0 pts) Trabalhos Participação 17/03/14 Diversos Sala (10,0 pts) (10,0 pts) 2ª Etapa Avaliação 30/06/14 Relatórios Aulas Práticas (10,0 pts) Avaliação Multi 26/06/14 (30,0 pts) Trabalho Participação 02/06/14 (40,0 pts) (10,0 pts) (10,0 pts) Critério de Avaliação e Aprovação Para ser aprovado na disciplina, o aluno deve ter frequência mínima de 75% e rendimento igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. Quanto a entrega de trabalhos e atividades: • Só será aceito e corrigidos trabalhos e atividades em papel branco folha A4 com capa seguindo as normas da ABNT. UNIDADES E SUBUNIDADES DE ENSINO UNIDADE 1 UNIDADE 2 UNIDADE 3 UNIDADE 4 UNIDADE 5 UNIDADE 6 BIOLOGIA MOLECULAR DO GENE Estrutura do DNA. Replicação do DNA. Transcrição do DNA. Tradução. GENÉTICA BÁSICA Princípio da segregação. Segregação independente. Interação alélica. Interação gênica. Alelos múltiplos. Herança e sexo. ABERRAÇÕES CROMOSSÔMICAS Aberrações numéricas. Aberrações estruturais. GENÉTICA DE POPULAÇÕES Freqüências gênicas e genotípicas. Teorema de Hardy e Weinberg. Fatores que alteram as freqüências gênicas. GENÉTICA QUANTITATIVA Introdução à genética quantitativa. Exemplo de características quantitativas. BIOTECNOLOGIA Tecnologia do DNA recombinante. Aplicações da tecnologia do DNA recombinante. TOTAL: No de horas nas unidades 06 14 04 06 06 04 40 Referências Bibliográficas BIBLIOGRAFIA BÁSICA • GRIFFITHS, A. J. F.; WESSLER, S. R; LEWONTIN, R.; GELBART, W. M.; SUZUKI, D. T.; MILHER, J.H. Introdução à genética. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 743 p. p. ISBN 852771110-9. • NICHOLAS, F.W.. Introdução à genética veterinária. Porto Alegre: Artmed, 1999. ISBN 85-7307-510-4. • OTTO, Priscila Guimarães. Genética básica para veterinária. 4.ed. São Paulo: Roca, 2006. ISBN 85-7241632-3. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR • ALBERT, B. JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; BOBERTS, K.; WALTER, P. Biologia Molecular da Célula. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 1463p. • ALBERTS, Bruce; BRAY, Dennis; KAREN, Hopkin; JOHNSON, Alexander; LEWIS, Julian; RAFF, Martin; ROBERTS, Keith; WALTER, Peter. Fundamentos da Biologia Celular, 2.ed.. Porto Alegre: Artmed, 2006. ISBN 85-363-0679-3. BIOLOGIA MOLECULAR DO GENE • O que é um GENE? É a unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene é formado por uma sequência específica de ácidos nucléicos. DNA • O ácido desoxirribonucleico - DNA – é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus. A estrutura da molécula de DNA foi descoberta conjuntamente pelo norte-americano James Watson e pelo britânico Francis Crick em 7 de Março de 1953, o que lhes valeu o Prêmio Nobel de Fisiologia/Medicina em 1962, juntamente com Maurice Wilkins. • Do ponto de vista químico, o DNA é um longo polímero de unidades simples (monômeros) de nucleotídeos. • Cuja cadeia principal é formada por moléculas de açúcares e fosfato intercalados unidos por ligações fosfodiéster. •A molécula de ácido desoxirribonucléico (DNA) é constituída por duas cadeias ou fitas de nucleotídeos que se mantêm unidas em dupla hélice por pontes de hidrogênio entre as bases dos nucleotídeos. • Esses, por sua vez, são compostos por um grupo fosfato, uma molécula de açúcar de cinco carbonos (uma desoxirribose) e bases nitrogenadas que podem ser adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T). ESTRUTURA QUÍMICA DO DNA • Na molécula de DNA há o pareamento de uma purina com uma pirimidina e esse pareamento complementar não é ao acaso: A sempre pareia com T, através de duas pontes de hidrogênio, e C sempre pareia com G, por três pontes de hidrogênio. A proximidade destas bases possibilita a formação de pontes de hidrogênio, sendo que adenina forma duas pontes de hidrogênio com a timina e a citosina forma três pontes com a guanina. Estrutura do DNA • A molécula de DNA é constituída por duas cadeias ou fitas de nucleotídeos que se mantêm unidas em dupla hélice por pontes de hidrogênio entre as bases dos nucleotídeos. Nucleotídeos • São compostos que carregam muita energia e que auxiliam nos processos metabólicos, especialmente as biossínteses, em grande parte das células. • Além disso, são também componentes estruturais de co-fatores enzimáticos, intermediários metabólicos e ácidos nucléicos. • Os ácidos nucléicos são formados pela polimerização de nucleotídeos. • Cada nucleotídeo é composto de uma ose (que pode ser ribose ou a desoxirribose, mas sempre uma pentose), um base nitrogenada e um radical fosfato (HPO4) proveniente do ácido fosfórico. Nucleotídeo • Ambas se combinam especificamente para formar o nucleotídeo, assim, adenina e timina, citosina e guanina, duas purinas e duas purimidinas, se ligam por meio de pontes de hidrogênio, para formar o DNA, e, nesse mesmo arranjo, substituindo a timina pela uracila, têm-se o RNA. REPLICAÇÃO DNA • Em 1953, o biólogo norte-americano James D. Watson e o físico inglês Francis H. C. Crick propuseram o modelo para explicar a estrutura da molécula de DNA. Além de explicar as propriedades químicas e físicas da molécula, explicava também sua duplicação, ou replicação. • A replicação do DNA ocorre de forma semiconservativa, é iniciada em origens únicas e geralmente ocorre de forma bidirecional, a partir de cada origem de replicação. A fidelidade da replicação é muito grande, com uma média de apenas um erro por bilhão de nucleotídeos incorporados após a síntese e correção de erros durante e imediatamente após a replicação. A replicação do DNA envolve três etapas: • Iniciação • Ampliação ou alongamento • Término Para que a síntese de DNA ocorra, são necessários dois substratos fundamentais: desoxinucleosídeos trifosfatados e uma junção iniciador: molde.