Teorias modernas Flashcards

1
Q

O que é a teoria moderna da evolução?

A

Também chamada de neodarwinismo, é a teoria que explica a evolução das espécies com base na seleção natural e nas mutações, envolvendo a genética e a variabilidade herdável.

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2
Q

Qual é a principal diferença entre a teoria de Darwin e a teoria moderna da evolução?

A

Darwin propôs a seleção natural, mas não explicava as causas da variabilidade genética, enquanto a teoria moderna inclui mutações e genética como fontes dessa variabilidade.

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3
Q

Como as mutações estão relacionadas à evolução das espécies?

A

As mutações são alterações no DNA que geram variabilidade genética, sendo a principal fonte de novas características que podem ser selecionadas naturalmente ao longo das gerações.

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4
Q

O que é o mimetismo, e como ele se relaciona à seleção natural?

A

Mimetismo é uma adaptação evolutiva em que uma espécie imita características de outra para se proteger de predadores. Isso ocorre através da seleção natural, que favorece características vantajosas.

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5
Q

O que são mutações cromossômicas?

A

Mutações cromossômicas são alterações na estrutura ou quantidade de cromossomos, que podem gerar variabilidade genética importante para a evolução.

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6
Q

Quem são alguns dos cientistas que contribuíram para a teoria moderna da evolução?

A

Ronald Aylmer Fisher, Ernst Mayr e Theodosius Dobzhansky são alguns dos cientistas que ajudaram a elaborar a teoria moderna da evolução no século XX.

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7
Q

O que são fatores evolutivos e qual sua relação com a variabilidade genética?

A

Fatores evolutivos, como mutações e seleção natural, alteram a frequência de genes nas populações, influenciando a variabilidade genética.

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8
Q

O que é a anemia falciforme e como ela é causada?

A

A anemia falciforme é uma doença genética causada por uma mutação no gene da hemoglobina, que resulta na formação de hemácias com formato de foice, em vez de bicôncavo.

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9
Q

Qual é a alteração genética que causa a anemia falciforme?

A

A alteração é uma mutação no gene da hemoglobina, onde uma adenina substitui uma timina, alterando a forma da hemácia.

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10
Q

Quais são as diferenças entre os indivíduos homozigotos e heterozigotos para o alelo mutante da anemia falciforme?

A

Indivíduos homozigotos têm anemia grave e problemas circulatórios, enquanto os heterozigotos têm uma forma branda da doença, sem comprometer a sobrevivência.

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11
Q

Onde a frequência do alelo mutante da anemia falciforme é mais alta e por quê?

A

A frequência é mais alta em regiões da África, Oriente Médio e Índia, devido à alta incidência de malária nessas áreas.

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12
Q

Como a malária se relaciona com a anemia falciforme?

A

Pessoas heterozigotas para a anemia falciforme são mais resistentes ao protozoário da malária, pois as hemácias falciformes têm menor viabilidade para o plasmódio.

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13
Q

Qual é o impacto da malária na seleção natural relacionada à anemia falciforme?

A

A malária atuou como um fator de seleção natural, favorecendo indivíduos heterozigotos para o alelo mutante da anemia falciforme, já que eles são mais resistentes à doença.

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14
Q

O que são recombinações gênicas?

A

São novas combinações de genes nos descendentes, que ocorrem durante a reprodução sexuada, aumentando a diversidade genética.

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15
Q

Como as recombinações gênicas acontecem nos organismos de reprodução sexuada?

A

Elas ocorrem durante a fecundação, quando os genes dos pais se combinam, e durante a meiose, com a permutação e segregação independente dos cromossomos.

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16
Q

O que é a permutação genética?

A

A permutação é a troca de segmentos entre cromossomos homólogos durante a meiose, originando novos cromossomos com combinações gênicas diferentes.

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17
Q

O que é a segregação independente dos cromossomos?

A

Durante a meiose, os cromossomos homólogos se separam aleatoriamente, gerando diversas combinações cromossômicas nas células filhas.

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18
Q

Como a segregação independente contribui para a variabilidade genética?

A

Ela cria uma infinidade de combinações cromossômicas ao separar aleatoriamente os cromossomos homólogos, aumentando a diversidade genética nos descendentes.

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19
Q

Como se calcula o número de combinações cromossômicas possíveis após a meiose?

A

O número de combinações pode ser calculado pela fórmula
2
n
2
n
, onde
n
n é o número de pares de cromossomos, considerando a separação aleatória durante a meiose.
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20
Q

Quantas combinações cromossômicas diferentes um humano pode produzir em seus gametas?

A

Um humano pode produzir 23 combinações cromossômicas diferentes, considerando que tem 23 pares de cromossomos.

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21
Q

Como o número de combinações cromossômicas pode aumentar ainda mais?

A

O número de combinações cromossômicas pode aumentar com a ocorrência de permutações durante a meiose, além da segregação independente.

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22
Q

O que é a seleção natural?

A

A seleção natural é um mecanismo evolutivo proposto por Wallace e Darwin, onde organismos mais aptos ao seu ambiente têm maior sucesso reprodutivo do que os menos adaptados.

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23
Q

Como o ambiente atua na seleção natural?

A

O ambiente atua como agente de seleção, favorecendo organismos mais adaptados, aumentando suas chances de sobreviver e se reproduzir.

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24
Q

Quais são os principais fatores que influenciam a capacidade de sobrevivência dos seres vivos?

A

As adaptações que tornam os organismos mais eficientes em atividades como conseguir alimento, defender-se de predadores e resistir a condições adversas, como pH ácido ou falta de oxigênio.

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25
Q

Como as adaptações dos organismos são transmitidas às futuras gerações?

A

Organismos mais aptos têm maior chance de sobrevivência até a idade reprodutiva, momento no qual podem transmitir suas adaptações aos descendentes.

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26
Q

O que é seleção sexual?

A

A seleção sexual é um tipo especial de seleção natural em que características que não ajudam na sobrevivência, mas sim na atração de parceiros sexuais, são favorecidas.

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27
Q

Quem propôs a ideia de seleção sexual e onde ela foi discutida?

A

Charles Darwin propôs a seleção sexual, abordando-a em seu livro “A Origem das Espécies”.

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28
Q

Quais são exemplos de características favorecidas pela seleção sexual?

A

Características como cores chamativas, caudas longas e chifres grandes, que ajudam na atração de parceiros sexuais, são favorecidas pela seleção sexual.

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29
Q

Por que características aparentemente prejudiciais à sobrevivência, como caudas longas ou chifres grandes, são favorecidas pela seleção sexual?

A

Elas são favorecidas porque ajudam na obtenção de parceiros sexuais, mesmo que não tragam benefícios diretos à sobrevivência do organismo.

30
Q

Quais são os três tipos de seleção natural?

A

Os três tipos de seleção natural são: estabilizadora, direcional e disruptiva.

31
Q

O que é seleção estabilizadora?

A

A seleção estabilizadora favorece os indivíduos com fenótipo intermediário, diminuindo a frequência dos fenótipos extremos. Exemplo: o peso dos recém-nascidos em humanos.

32
Q

O que ocorre durante a seleção direcional?

A

Na seleção direcional, apenas um fenótipo extremo é favorecido. Exemplo: aumento de organismos resistentes a inseticidas, como ocorre com certos insetos.

33
Q

Como a seleção estabilizadora atua em uma população de roedores com variações de pelagem?

A

Na seleção estabilizadora, a frequência de roedores com pelagem cinza-médio aumenta, enquanto os com pelagem branca e preta diminuem.

34
Q

O que é fenótipo?

A

Fenótipo é a característica observável de um organismo, resultante da interação de fatores genéticos e ambientais, como altura, tipo sanguíneo e cor da pelagem.

35
Q

O que é seleção disruptiva?

A

A seleção disruptiva favorece ambos os fenótipos extremos, enquanto diminui a frequência dos fenótipos intermediários.

36
Q

Como a seleção disruptiva atua em uma população de roedores com variações de pelagem?

A

Na seleção disruptiva, a frequência de roedores com pelagem escura e pelagem clara aumenta, enquanto os com pelagem cinza-médio diminuem.

37
Q

Dê um exemplo de seleção disruptiva em aves.

A

Em uma espécie de tentilhões na África, aves com bico grande ou bico pequeno (fenótipos extremos) têm maior sucesso reprodutivo do que aquelas com bico médio (fenótipo intermediário).

38
Q

O que é adaptação evolutiva?

A

Adaptação evolutiva é a capacidade de uma espécie se ajustar ao ambiente ao longo das gerações, como mecanismo de resposta às alterações ambientais.

39
Q

Quais são alguns exemplos de adaptação evolutiva?

A

Exemplos incluem resistência a antibióticos, camuflagem, coloração de advertência e mimetismo.

40
Q

Como ocorre o surgimento de resistência a antibióticos nas bactérias?

A

A resistência surge por mutações aleatórias, criando uma bactéria resistente. Se o antibiótico estiver presente, as bactérias resistentes sobrevivem, enquanto as sensíveis morrem.

41
Q

Como as bactérias resistentes se multiplicam?

A

As bactérias resistentes se multiplicam por reprodução assexuada (bipartição), formando populações inteiras de bactérias resistentes.

42
Q

O que é a conjugação nas bactérias?

A

Conjugação é o mecanismo pelo qual uma bactéria pode transferir genes de resistência para outras, inclusive de espécies diferentes, aumentando a resistência.

43
Q

O que é importante entender sobre o papel dos antibióticos na resistência bacteriana?

A

O antibiótico não provoca a resistência, mas seleciona as bactérias que já possuem mutações resistentes, favorecendo sua sobrevivência.

44
Q

O que é coloração de advertência (aposemática)?

A

A coloração de advertência é uma adaptação evolutiva caracterizada por cores ou padrões chamativos que sinalizam aos predadores que o animal é perigoso ou venenoso, ajudando a evitar que ele seja atacado.

45
Q

Qual a vantagem da coloração aposemática para os predadores?

A

Para os predadores, a coloração aposemática é vantajosa porque ajuda a evitar que eles ataquem presas perigosas, que poderiam prejudicá-los ou até matá-los.

46
Q

Quais animais são exemplos de coloração aposemática?

A

Exemplos incluem a borboleta-monarca, a cobra-coral e a perereca morango flecha venenosa.

47
Q

O que é mimetismo?

A

O mimetismo é uma adaptação onde duas espécies diferentes imitam características de outras, podendo enganar predadores ou outras espécies. Isso pode beneficiar uma ou ambas as espécies envolvidas.

48
Q

Qual a diferença entre o mimetismo batesiano e o mimetismo mülleriano?

A

Mimetismo Batesiano: A espécie mímica (inofensiva) imita uma espécie modelo perigosa. Exemplo: corais-falsas imitando corais-verdadeiras.
Mimetismo Mülleriano: Ambas as espécies envolvidas são perigosas e compartilham características para que os predadores aprendam a evitá-las. Exemplo: salamandras e pererecas venenosas.

49
Q

Quais são alguns exemplos de mimetismo?

A

Exemplos incluem a lagarta-cobra, a orquídea-abelha, a aranha-formiga e a borboleta-coruja.

50
Q

Como funciona o mimetismo batesiano?

A

No mimetismo batesiano, a espécie mímica inofensiva imita uma espécie perigosa para enganar predadores. A espécie modelo deve ser mais frequente para que os predadores aprendam a evitá-la.

51
Q

O que é camuflagem?

A

A camuflagem é uma adaptação em que os organismos se assemelham ao ambiente em que vivem, dificultando sua visualização por predadores ou presas.

52
Q

Como a camuflagem favorece a sobrevivência dos organismos?

A

Organismos mais camuflados têm maior chance de sobrevivência, pois são menos visíveis aos predadores ou têm mais facilidade para caçar suas presas.

53
Q

Quais são alguns exemplos de organismos que utilizam camuflagem?

A

Exemplos incluem a lagartixa-satânica-cauda-de-folha, o bicho-pau, o camaleão e a coruja-do-ártico.

54
Q

Como a camuflagem é transmitida ao longo das gerações?

A

Ao longo das gerações, os organismos com características de camuflagem mais eficazes têm maior sucesso reprodutivo, resultando em populações cada vez mais camufladas.

55
Q

Quais são as causas da variabilidade genética nas populações?

A

As principais causas da variabilidade genética nas populações são: mutações, que introduzem novas variantes genéticas; recombinação gênica, que ocorre durante a meiose e promove a troca de segmentos entre cromossomos homólogos; e segregação independente dos cromossomos, que gera diferentes combinações de alelos. Além disso, migração e fluxo gênico também podem aumentar a variabilidade genética.

56
Q

Mutações podem ocorrer nas células somáticas ou nas germinativas. Qual delas possui efeito evolutivo? Justifique sua resposta.

A

As mutações nas células germinativas (óvulos e espermatozoides) possuem efeito evolutivo, pois essas células são transmitidas para a próxima geração, podendo ser passadas para a progênie. Já as mutações nas células somáticas não são herdadas, já que afetam apenas o organismo onde ocorreram, sem impacto na descendência.

57
Q

Qual é a relação entre anemia falciforme e malária?

A

A anemia falciforme é uma doença genética causada pela presença de hemoglobina anormal. Indivíduos com apenas um alelo para a anemia falciforme (heterozigotos) possuem resistência maior à malária, pois o parasita que causa a doença não sobrevive bem nas células falciformes. Isso confere uma vantagem seletiva em regiões endêmicas de malária.

58
Q

Explique o que é permutação e indique qual é o tipo de divisão celular em que esse processo ocorre.

A

Permutação é o processo de troca de segmentos entre cromossomos homólogos durante a meiose, resultando em novas combinações gênicas. Esse processo ocorre durante a meiose I (na prófase I), especificamente na troca de material genético entre cromossomos homólogos.

59
Q

O que significa seleção sexual?

A

A seleção sexual é um tipo de seleção natural que favorece características que aumentam o sucesso reprodutivo de um indivíduo, mesmo que essas características não sejam vantajosas para a sobrevivência. Essas características geralmente estão relacionadas à atração de parceiros sexuais, como cores vibrantes, cantos ou comportamentos específicos.

60
Q

Compare seleção estabilizadora e seleção disruptiva.

A

Seleção estabilizadora favorece os indivíduos com fenótipo intermediário e reduz a variabilidade genética, eliminando os fenótipos extremos. Já a seleção disruptiva favorece os fenótipos extremos e pode levar à formação de duas populações distintas dentro da mesma população.

61
Q

Como a teoria moderna da evolução explica o surgimento das bactérias resistentes aos antibióticos?

A

A teoria moderna da evolução explica o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos através da mutação que gera variantes resistentes, e da seleção natural que favorece essas variantes em ambientes com presença de antibióticos. Com a reprodução das bactérias resistentes, elas se tornam predominantes, criando uma população resistente ao medicamento.

62
Q

O que é mimetismo? Cite dois exemplos.

A

O mimetismo é uma adaptação evolutiva onde uma espécie imita outra para enganar predadores ou presas. Exemplos incluem:
Mimetismo Batesiano: A coruja-falsa imita a coruja verdadeira.
Mimetismo Mülleriano: O caso de duas espécies de vespas, que possuem coloração semelhante para evitar predadores.

63
Q

Alguns anfíbios possuem coloração de advertência. Essa coloração é benéfica ao predador desses animais? Justifique sua resposta.

A

Não, a coloração de advertência não é benéfica ao predador, pois ela serve para alertá-lo sobre o perigo do animal. Ao mostrar cores ou padrões chamativos, o animal indica que é venenoso ou perigoso, evitando ser atacado.

64
Q

Nos exemplos abaixo, que tipo de adaptação é observada em cada um destes animais?

A

a) Coruja do Ártico, com penas brancas da mesma cor que a neve. – Camuflagem (adaptação ao ambiente para facilitar a caça e evitar predadores).
b) Coral-verdadeira, que possui um padrão marcante de listras vermelhas e pretas no corpo. – Coloração de advertência (alerta os predadores sobre o veneno ou perigo).
c) Borboleta-coruja, com manchas nas asas que parecem os olhos de uma coruja. – Mimetismo (imitando os olhos de um predador para afastar outros predadores).
Essas

65
Q

Como a mutação genética contribui para a variabilidade genética nas populações?

A

As mutações genéticas são alterações no material genético que podem gerar novas variantes de genes (alelos). Elas são a principal fonte de variabilidade genética, que é crucial para a evolução, pois fornece o material sobre o qual a seleção natural pode atuar. Mutações podem ser benéficas, neutras ou prejudiciais, mas a maior parte delas ocorre de forma aleatória.

66
Q

Explique a relação entre anemia falciforme e malária, destacando como isso envolve a seleção natural.

A

A anemia falciforme é causada por uma mutação no gene que codifica a hemoglobina, resultando em células vermelhas do sangue com forma anormal. Em regiões endêmicas de malária, indivíduos heterozigotos para a anemia falciforme (portadores) têm maior resistência à malária, pois o parasita não sobrevive tão facilmente nas células falciformes. Esse exemplo de seleção natural favorece os portadores da mutação, pois eles têm uma vantagem no ambiente onde a malária é comum.

67
Q

Como as características da camuflagem favorecem a sobrevivência de determinados organismos?

A

A camuflagem é uma adaptação onde os organismos possuem coloração ou morfologia semelhantes ao ambiente em que vivem. Isso dificulta sua visualização por predadores e aumenta suas chances de sobrevivência. Além disso, pode ajudar na caça, quando o predador se aproxima sem ser notado pela presa. Exemplos incluem o bicho-pau e o camaleão.

68
Q

Explique o conceito de deriva gênica e como ela afeta a variabilidade genética de populações pequenas.

A

A deriva gênica é o processo de alteração das frequências alélicas em uma população devido a fatores aleatórios, sem a atuação da seleção natural. Em populações pequenas, essa alteração é mais evidente, pois alelos podem desaparecer ou se tornar mais frequentes de maneira imprevisível. Exemplos incluem o efeito gargalo (redução drástica da população) e o efeito do fundador (migração de um pequeno grupo para uma nova área).

69
Q

Quais são as causas da variabilidade genética nas populações?

A

As principais causas da variabilidade genética nas populações são:

Mutações: alterações no material genético que introduzem novos alelos.
Recombinação genética: durante a meiose, os cromossomos de pais diferentes se combinam, gerando novas combinações de genes.
Migração (fluxo gênico): quando indivíduos de diferentes populações se reproduzem, introduzindo novos alelos.
Deriva gênica: mudanças aleatórias nas frequências alélicas, especialmente em populações pequenas.

70
Q
A