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A) Genética evolutiva B) Genética humana C) Genética das populações D) Engenharia genética
A) Técnicas específicas de terapia génica B) Impactos ambientais na expressão genética C) Previsões de frequências de alelos numa população D) Padrões de herança genética
A) Mutação B) Elevado fluxo genético C) Tamanho constante da população D) Acasalamento não aleatório
A) Aumento gradual do tamanho da população B) Estabilização da taxa de mutação C) Redução drástica do tamanho da população, levando à perda de diversidade genética D) Fluxo genético entre populações diferentes
A) Taxa de acumulação de mutações B) Eventos de recombinação genética C) Número total de alelos num organismo D) Proporção de um alelo específico numa população
A) Estabiliza a diversidade genética ao longo do tempo B) Diminui a diversidade genética ao reduzir as frequências dos alelos C) Aumenta a diversidade genética através da introdução de novos alelos D) Não tem qualquer efeito na diversidade genética
A) Frequência de combinações específicas de genótipos B) Genes favoráveis à seleção natural C) Número de cromossomas de um organismo D) Presença de diferentes alelos num determinado loci genético
A) Estudo da seleção artificial em ambientes controlados B) Acelerar a taxa de seleção natural nos ecossistemas C) Compreender a diversidade genética para proteger as espécies ameaçadas de extinção D) Criação de organismos geneticamente modificados para a agricultura
A) Aumenta a deriva genética e as frequências alélicas B) Aumenta as taxas de mutação em populações isoladas C) Limita o impacto do fluxo genético entre populações D) Preserva a diversidade genética reduzindo a deriva genética
A) Resulta numa rápida duplicação do genoma B) Favorece as caraterísticas que aumentam o sucesso reprodutivo num ambiente C) Depende da seleção artificial de caraterísticas específicas D) Incentiva padrões de acasalamento aleatórios nas populações
A) Mutações que alteram a sequência de ADN B) Formação de gâmetas na meiose C) Troca de material genético entre cromossomas homólogos D) Transferência de genes de um organismo para outro
A) Presença de múltiplos alelos num locus genético específico B) Diferenciação genética entre populações C) Eliminação da variação genética ao longo do tempo D) Reprodução controlada para as caraterísticas desejadas
A) Os genes do mesmo cromossoma são herdados em conjunto com mais frequência B) Formação de pares de genes não-homólogos C) Barreira à recombinação genética D) Troca de material genético entre diferentes cromossomas
A) Melhora a seleção natural nas populações B) Reduz a diversidade genética ao aumentar a homozigotia C) Promove a deriva genética e a variação D) Leva a taxas de mutação rápidas
A) Taxa de acumulação de mutações ao longo do tempo B) Factores-chave que afectam a expressão genética C) Frequência de caraterísticas vantajosas numa população D) Carga de alelos deletérios numa população
A) Charles Darwin, Gregor Mendel e Thomas Hunt Morgan B) James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins C) Sewall Wright, J. B. S. Haldane e Ronald Fisher D) John Maynard Smith, George R. Price e W. D. Hamilton
A) Hereditariedade mendeliana B) O princípio de Hardy-Weinberg C) Hereditariedade por mistura D) Genética quantitativa
A) A teoria neutra da evolução molecular B) A paisagem adaptativa C) A hipótese do relógio molecular D) O equilíbrio de Hardy-Weinberg
A) Deriva genética. B) Seleção natural. C) Hereditariedade por mistura (ou diluição). D) Equilíbrio de Hardy-Weinberg.
A) Richard Lewontin B) Gregor Mendel C) Thomas Hunt Morgan D) Charles Darwin
A) E. B. Ford B) Sergei Chetverikov C) T. H. Morgan D) Theodosius Dobzhansky
A) Fatores ecológicos. B) Estrutura matemática para as causas da evolução. C) Lamarckismo e ortogênese. D) Polimorfismos genéticos.
A) Deriva genética B) Lamarckismo C) Ortogênese D) A seleção natural como a força dominante
A) Alemanha B) Rússia C) Grã-Bretanha D) Estados Unidos
A) Geneticistas russos como Sergei Chetverikov B) T. H. Morgan C) R.A. Fisher D) E. B. Ford
A) Apoio à ortogênese. B) Destaque para a deriva genética. C) Ênfase na seleção natural como força dominante. D) Foco nas taxas de mutação.
A) Pressões ambientais B) Mudanças adaptativas C) Amostragem aleatória D) Seleção natural
A) V_t ≈ pq(1 - exp(-t/(2N_e))) B) V_t = pq C) V_t = p/q D) V_t = p + q
A) Fungos. B) Vírus. C) Procariontes. D) Eucariontes.
A) Saccharomyces cerevisiae. B) Cloroplastos. C) Callosobruchus chinensis. D) Rotíferos bdélides eucarióticos.
A) Sítios regulatórios. B) Regiões intrônicas. C) Sítios não sinônimos. D) Sítios sinônimos.
A) Igual à taxa de mutação. B) Próximo de zero. C) Dependente do tamanho da população. D) Números elevados.
A) freq(AA) = p, freq(aa) = q, freq(Aa) = 2p. B) freq(AA) = pq, freq(aa) = p², freq(Aa) = q². C) freq(AA) = p², freq(aa) = q², freq(Aa) = 2pq. D) freq(AA) = q², freq(aa) = p², freq(Aa) = pq.
A) Deriva genética. B) Variabilidade da taxa de mutação. C) Pressão seletiva. D) Neutralidade.
A) Tamanho efetivo da população. B) Robustez. C) Elementos transponíveis. D) Taxas de mutação. |