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seminario em video

 Liviany,Maria Angelica e Maria Victoria  ( https://youtu.be/zYD977xz0Qs?si=8-JP9zVUAp9n7chp )

Os erros inatos do metabolismo e a genética

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  Os erros inatos do metabolismo e a genética  Os erros inatos do metabolismo são doenças genéticas, na maior parte hereditárias, que causam o mau funcionamento de alguma via metabólica relacionada ao processamento ou armazenamento de moléculas presentes nos alimentos, como carboidratos, proteínas e ácidos graxos. https://youtu.be/Bk7YZSCnGzs?si=kkYE6SMZNnql7Ugj

Aberrações cromossômicas estruturais

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  Aberrações cromossômicas estruturais  As alterações cromossômicas estruturais são aquelas que envolvem modificações na morfologia do cromossomo e podem ser deleções, duplicações, inversões ou translocações. As alterações cromossômicas estruturais são alterações que causam modificações na morfologia dos cromossomos.  https://youtu.be/loXL042C--g?si=Di3njSdSBFbWI6kf

Aneuploidias autossômicas

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  Aneuploidias autossômicas  Alterações cromossômicas são mutações que acontecem, como o nome sugere, nos cromossomos. Existem dois tipos de mutação, a gênica e a cromossômica. Na gênica ocorrem mudanças na frequência das bases nitrogenadas do DNA, ou seja, acontece uma alteração no padrão do código genético. Na mutação cromossômica, ou alteração cromossômica, ocorrem mudanças no número ou na estrutura dos cromossomos. As alterações cromossômicas podem ser numéricas ou estruturais. Tipos de alterações cromossômicas Alterações numéricas Existem mutações cromossômicas numéricas e alterações cromossômicas estruturais. As alterações numéricas podem ser por euploidias ou por aneuploidias. As euploidias ocorrem em lotes de cromossomos e a aneuploidia por unidade. Por exemplo, a espécie humana possui 46 cromossomos no total. Desses 46, 23 são fornecidos pelo pai e os outros 23 pela mãe. Portanto, são 23 lotes de duas unidades, ou pares de cromossomos. Nesse caso, quando ocorre uma eu...

Aneuploidias dos cromossomos sexuais

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                                                                                Aneuploidias dos cromossomos sexuais As aneuploidias dos cromossomos sexuais geralmente compartilham muitas características fenotípicas e achados neuropsicológicos, entre eles anomalias da genitália externa e retardo mental e contemplam a gama de diagnóstico diferencial de dois distúrbios frequentes na população, que são a síndrome do X-frágil e o autismo. As aneuploidias dos cromossomos sexuais podem apresentar características comuns, como: Anomalias na genitália externa, Retardo mental.  A aneuploidia pode ser diagnosticada por meio do cariótipo com bandas, um exame genético que conta os cromossomos e analisa a sua estrutura.  A maioria das aneuploidias não é suspeitada durante a gravidez, mas podem ...

Aberrações cromossômicas

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Aberrações cromossômica Aberrações cromossômicas são alterações na estrutura ou no número de cromossomos de um indivíduo, em relação ao que é esperado para a espécie. Elas podem causar problemas genéticos e até mesmo levar à morte.  As aberrações cromossômicas numéricas podem ser classificadas em euploidias e aneuploidias. As aneuploidias são a forma mais comum e significativa de distúrbios cromossômicos humanos.  As aberrações cromossômicas estruturais podem ser classificadas em: Deleção, Duplicação, Inversão, Translocação.  Alguns exemplos de aberrações cromossômicas numéricas são: Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Turner, Síndrome de Edwards, Síndrome de Patau.  Alguns exemplos de aberrações cromossômicas estruturais são: Síndrome Cri-du-Chat, Síndrome de Angelman, Síndrome de Prader-Willi.  https://youtu.be/gX5O4a2iHOA?si=xQ66fkdFLt_HiFJN  

Pleiotropia

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  Pleiotropia ocorre quando um par de alelos condiciona mais de um caráter. Assim, um único gene controla diversas características do fenótipo que em alguns casos não estão relacionadas. O gene responsável pela pleiotropia denomina-se pleiotrópico. Pleiotropia em Humanos Um exemplo de gene pleiotrópico em humano é o que causa a Síndrome de Marfan. Os portadores do alelo dominante que ocasiona a síndrome apresentam aracnodactilia, dedos longos, finos e curvos. Além de anomalias ósseas e problemas nos olhos, coração e pulmões. Outro exemplo é a fenilcetonúria. Nesse caso, ocorre uma mutação no gene que codifica a enzima fenilalanina hidroxilase, responsável por degradar o aminoácido fenilalanina. Os acometidos com fenilcetonúria apresentam incapacidade mental, redução de pelos e na pigmentação da pele, convulsões e movimentos incontroláveis nas pernas e braços. Pleiotropia e Interação Gênica Cada um dos fenômenos diferem entre si: * Na pleiotropia um único gene controla diversas cara...

Herança Quantitativa

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  Herança Quantitativa  A herança quantitativa ou poligênica é um tipo de interação gênica. Ocorre quando dois ou mais pares de alelos somam ou acumulam seus efeitos, produzindo uma série de fenótipos diferentes entre si. As características podem ainda sofrer a ação de fatores do ambiente, o que aumenta a variação fenotípica. Na herança quantitativa, o número de fenótipos encontrados depende do número de alelos envolvidos.    A quantidade de fenótipos segue esta expressão: número de alelos + 1. Exemplo: Se houver 4 alelos envolvidos, originam-se 5 fenótipos; Se houver 6 alelos, originam-se 7 fenótipos. E, assim por diante. São exemplos de herança quantitativa, as características de altura, peso e cor da pele e olhos de humanos. video explicativo ; https://youtu.be/wa0nugLHz5U?si=NwVI1Ah_8yUBXsKC

Epistasia

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  Epistasia  A epistasia ocorre quando um gene inibe a ação de outro, que pode estar ou não no mesmo cromossomo. Portanto, ocorre quando um gene mascara a ação de outro. É um caso de interação gênica, quando dois ou mais genes, localizados ou não no mesmo cromossomo, interagem e controlam uma característica. O termo epistasia deriva das palavras gregas epi (sobre) e stasia (inibição), ou seja, inibição sobre algo. Para que isso ocorra, existem dois tipos de genes: * Gene epistático: Aquele que exerce a ação inibitória. * Gene hipostático: Aquele que sofre a inibição. Na natureza existem vários exemplos de epistasia tanto em animais como vegetais.  video explicativo ; https://youtu.be/08LPYpObAxw?si=9sUMLSE4xLR1scPb

Interações de genes não- alelos

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  Dizemos que a interação gênica é não epistática quando ocorre a interação de dois ou mais genes, mas nenhum alelo impede a expressão de outro. Como exemplo dessa interação, podemos citar o exemplo da forma das cristas de galinha. Existem quatro diferentes tipos de crista de galinha: rosa, ervilha, noz e simples. A interação gênica pode ser subdividida em diferentes tipos, como:  Interação não epistática Quando genes produzem enzimas que atuam em diferentes vias metabólicas, os alelos não suprimem a expressão dos alelos de outros locus.    Epistasia Quando um gene mascara ou interrompe a ação de outro gene não alelo. O gene que inibe é chamado de epistático, e o inibido é chamado de hipostático.  Genes complementares Quando vários genes não alelos atuam de forma complementar na expressão de uma única característica.  

Os arranjos cis e trans dos genes ligados

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  Os arranjos cis e trans dos genes ligados  Arranjo cis: Em um cromossomo existe apenas alelos dominantes (AB), enquanto no outro encontramos alelos recessivos (ab).    Arranjo trans: Em cada cromossomo homólogo encontramos um alelo dominante e outro recessivo (Ab/Bb). Considerando dois pares de genes ligados, como, por exemplo, A/a e B/b, um indivíduo duplo heterozigoto pode ter os alelos arranjados de duas maneiras nos cromossomos: Os alelos dominantes A e B se situam em um cromossomo, enquanto os alelos recessivos a e b se situam no homólogo correspondente. Esse tipo de arranjo é chamado de Cis. O alelo dominante A e o alelo recessivo b se situam em um cromossomo, enquanto o alelo recessivo a e o alelo dominante B, se situam no homólogo correspondente. Esse tipo de arranjo é chamado de Trans. Podemos descrever esses arranjos, usando um traço duplo ou simples para descrever o cromossomo, ou mais simplificadamente, o arranjo pode ser descrito como AB/ab para Cis e...

LInkage

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  LInkage  Quando os genes estão presentes no mesmo cromossomo ocorre por Linkage. Mendel afirmava que os genes relacionados a duas ou mais características sempre apresentavam segregação independente. Se isso fosse verdade, haveria um cromossomo para cada gene, ou cada cromossomo só teria um gene. A ligação gênica pode ser total ou parcial, dependendo da ocorrência de recombinação gênica.  A recombinação gênica é um processo natural que gera variabilidade genética entre as espécies.  Durante a formação dos gametas, os genes ligados tendem a permanecer juntos, exceto quando ocorre o crossing over, que é um processo que acontece na prófase I da meiose.  O estudo do linkage ajudou os primeiros geneticistas a estabelecer que os cromossomos são lineares e que cada gene tem um local específico no cromossomo.  

A relação da Meiose e 2 Lei de Mendel

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A segunda lei de Mendel fala sobre a segregação aleatória dos fatores e a meiose é justamente isso, a segregação aleatória de genes entre os gametas gerados, eles possuem apenas metade da carga genética e os cromossomos passando por processos de crossing over e são separados de forma aleatória.   ( https://youtu.be/OC9dnSDDjmo?si=9Rg-hRoKwrsYofG5 )

A 2 Lei de Mendel

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A Segunda Lei de Mendel, também chamada de Lei da Segregação Independente, estabelece que “os fatores (alelos) para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso”. Experimento com Ervilhas Mendel realizou o cruzamento entre sementes amarelas e lisas com sementes verdes e rugosas (Geração Parental). O acompanhamento simultâneo de dois pares de genes alelos se chama diibridismo. As sementes amarelas e lisas têm genótipo VVRR e só possuem a possibilidade de formar gametas VR. As sementes verdes e rugosas têm genótipo vvrr e só possuem a possibilidade de formar gametas vr. * 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.      ...

o papel da biotecnologia na produção de energia renovável

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  A Importância da Biotecnologia para o Desenvolvimento Nacional A biotecnologia tem se mostrado uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de diversos setores, incluindo o setor elétrico e petróleo e gás. Ao permitir o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções sustentáveis, a biotecnologia pode impulsionar a produção de energia limpa e renovável em todo o país. Nesse contexto, o Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI) tem se destacado pela realização de estudos e pesquisas na área de biotecnologia com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis para a geração e distribuição de energia elétrica, o IATI tem investido em tecnologias como a biotecnologia microbiana, que permite a produção de biocombustíveis a partir de resíduos orgânicos. Além disso, a biotecnologia também pode ser aplicada na produção de materiais e equipamentos mais eficientes e sustentáveis. Por exemplo, o uso de materiais biodegradáveis e biocompatíveis na fabricação de cab...

ogms organismos geneticamente modificados

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  Transgenia: quebrando barreiras em prol da agropecuária brasileira A transgenia nada mais é do que uma evolução do melhoramento genético convencional, já que permite transferir características de interesse agronômico entre espécies diferentes. Isso quer dizer que essa tecnologia permite aos cientistas isolarem genes de microrganismos, por exemplo, e transferi-los para plantas, com o objetivo de torná-las resistentes a doenças ou mais nutritivas, entre outras inúmeras aplicações. Transgênico é sinônimo para a expressão "Organismo Geneticamente Modificado" (OGM). É um organismo que recebeu um gene de outro organismo doador. Essa alteração no seu DNA permite que mostre uma característica que não tinha antes. Na natureza, sempre ocorreram (e ainda ocorrem) alterações ou mutações naturais. Os genes contêm as informações que definem as características naturais dos organismos, como a cor dos olhos de uma pessoa ou o perfume de uma flor. Ao receber um ou mais genes de outro organis...

o papel da biotecnologia na industria de alimentos e bebidas

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  Indústria alimentícia e a biotecnologia A biotecnologia tem desempenhado um papel importante na indústria alimentícia, contribuindo para melhorar a qualidade, segurança e eficiência da produção de alimentos. Através de técnicas de biotecnologia, é possível desenvolver alimentos com características específicas, como maior teor nutricional e sabor aprimorado, além de aumentar a vida útil e reduzir o seu desperdício. A seguir, serão apresentados alguns exemplos de como a biotecnologia está sendo utilizada na indústria alimentícia: Alimentos transgênicos: Uma das aplicações mais conhecidas da biotecnologia na indústria alimentícia é o desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas. Essas plantas são criadas para apresentar características específicas, como resistência a pragas e doenças, maior produtividade e teor nutricional aprimorado. Alguns exemplos de alimentos transgênicos que já estão disponíveis no mercado são a soja, o milho e o algodão. Fispal Tecnologia Aditivos alim...

biologia sintetica x biologia tradicional

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  Biologia sintética: o futuro manipulado A Biologia Sintética busca criar novos sistemas biológicos para desenvolver funções em organismos vivos de forma artificial, utilizando conhecimentos de engenharia e computação avançada; o campo tem implicações em várias indústrias, desde a produção de biocombustíveis até a medicina personalizada A  Biologia Sintética  é uma área da  biologia  que combina conhecimentos da  engenharia  e dos  estudos moleculares  para construir, redesenhar e até identificar sistemas biológicos com auxílio de modelos computacionais. Diferentemente das abordagens tradicionais da Biologia, que exploram organismos existentes para entender suas funções,  a Biologia Sintética busca criar novos sistemas biológicos com o propósito de desenvolver funções em organismos vivos de forma artificial (sintética), utilizando conhecimentos de engenharia e computação avançada.

biorremediação

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  O que é a Biorremediação?   A biorremediação é entendida como um processo que envolve   degradação de produtos tóxicos , transformando-os em produtos não tóxicos. A remoção ou redução destes contaminantes tóxicos no ambiente pode ser entendida também como uma forma de biorremediação. No Brasil, a poluição dos rios, lagos, represas, tem como um dos principais poluentes os   metais pesados , que são elementos extremamente recalcitrantes. A ocorrência deste tipo de contaminação é frequente no ambiente aquático. Assim, estudos que caracterizam   fungos com capacidade de degradação   e/ou   remoção  destes poluentes se fazem necessários. Isolar e caracterizar espécies fúngicas em ambientes aquáticos contaminados por metais pesados e realizar a   inserção de genes exógenos ao DNA   de fungo, poderá conferir a estes organismos maior capacidade de absorção de metais pesados em sua superfície celular. Este estudo apresenta um  grande poten...

beneficios e impactos negativos da biotecnologia

  Vantagens da biotecnologia As vantagens trazidas pela biotecnologia são inúmeras e se estendem por todos os seus campos de aplicação, melhorando a qualidade de vida no mundo. Entre os seus resultados mais aparentes estão: Colheitas de maior rendimento e maior resistência; Menor utilização de pesticidas; Alimentos transgênicos duram mais tempo, diminuindo o desperdício de comida; Redução na quantidade de energia necessária para se produzir alimentos; Utilização de produtos menos nocivos ao meio ambiente; Diminuição da fome no mundo; Alimentos mais nutritivos; Redução na ocorrência de doenças contagiosas; Criação de ferramentas mais precisas na detecção de doenças, etc. Desvantagens da biotecnologia Os avanços causados pela biotecnologia também possuem consequências negativas. Entre as principais, podemos destacar: Danos ao meio ambiente; Alta dependência de tecnologias oriundas de países desenvolvidos; Aumento da concentração de renda; Incerteza sobre os seus efeitos, a longo praz...