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