Uma mutação de células germinativas é qualquer variação detectável e hereditária na linhagem de células germinativas.
A presença de um gene alterado dentro do óvulo e do espermatozóide (célula germinativa) de modo que o gene alterado possa ser passado para as gerações subseqüentes.
Mutações nessas células são transmitidas para a prole, enquanto, por outro lado, aquelas em células somáticas não são.
Uma mutação de células germinativas dá origem a uma mutação constitucional na descendência, isto é, uma mutação que está presente em praticamente todas as células.
Um exemplo de uma mutação cromossômica em uma célula sexual seria a trissomia 21 (síndrome de Downs), em que uma célula sexual tem um cromossomo extra devido a um par homólogo de cromossomos que não se separam durante a meiose.
O que melhor descreve as mutações genéticas? + Exemplo
Uma mutação genética é uma mudança aleatória no DNA que é transmitida em outras gerações de células e / ou organismos. mutações são acidentes na cópia do DNA. Mutações somáticas são acidentes que ocorrem nas células dos corpos. Essas mutações geralmente resultam em câncer, ou em um membro deformado ou em outra parte do corpo. Essas mutações não são passadas para outros organismos ou para aqueles diretamente afetados. Mutações genéticas são mudanças acidentais no DNA nas
Qual é o termo geral para ligações covalentes, iônicas e metálicas? (por exemplo, ligações de dipolo, hidrogênio e dispersão de Londres são chamadas forças de van der waal) e também qual é a diferença entre as ligações covalente, iônica e metálica e as forças de van der waal?
Não há realmente um termo geral para ligações covalentes, iônicas e metálicas. Interações dipolares, ligações de hidrogênio e forças londrinas descrevem forças de atração fracas entre moléculas simples, portanto podemos agrupá-las e chamá-las Forças Intermoleculares, ou algumas de nós poderíamos chamá-las de Forças de Van Der Waals. Eu realmente tenho uma aula em vídeo comparando diferentes tipos de forças intermoleculares. Verifique isso se você estiver interessado. As ligações met
Por que a maioria das mutações aleatórias é ruim? + Exemplo
Tecnicamente, a maioria das mutações aleatórias é neutra, nem ruim nem boa para o organismo. A maior parte do nosso DNA (aproximadamente 98%) não codifica para proteínas! Ainda estamos tentando descobrir exatamente o que todo esse DNA faz, mas como apenas 2% do nosso DNA produz proteína, uma alteração aleatória geralmente cairá na parte "não-codificadora" do DNA e não causará nenhuma alteração. Mesmo que a mutação caia na parte de codificação do DNA, muitas vezes não causará nenhuma mudança na prote&