GENETICA
Prova scritta con quiz a risposta multipla ed esercizi e prova orale facoltativa. Tuttavia come conseguenza dell'emergenza Covid, tutti gli esami potrebbero essere orali e svolti per via telematica.
Fornire agli studenti le basi genetiche fondamentali utili a comprendere i meccanismi che stanno alla base della trasmissione delle informazioni genetiche e del differenziamento delle popolazioni naturali. Gli studenti acquisiranno inoltre gli strumenti per predire gli effetti che le forze evolutive esercitano sul pool genico di una popolazione.
Introduzione alla genetica:
- struttura del DNA (primi cenni), assetto cromosomico e determinazione del sesso, ciclo cellulare (mitosi e meiosi).
Genetica mendeliana:
- concetto di gene, locus, allele, genotipo e fenotipo, incrocio monoibrido, incrocio diibrido, reincrocio, quadrato di Punnet, principi di Mendel.
Modelli di eredità mendeliana e costruzione dei pedigree:
- caratteri a trasmissione autosomica e x-linked, dominante e recessiva ed alberi genealogici, costruzione di un albero genealogico, metodologie e calcolo delle probabilità (cenni). Esercitazione.
Estensioni dell'analisi mendeliana :
- caratteri eterovalenti ed isovalenti, dominanza incompleta, codominanza, interazione genica come fonte di nuovi fenotipi, poliallelia, epistasi, poligenia ed eredità multifattoriale, pleiotropia, interazioni complesse tra genotipo ed ambiente, concetto di penetranza ed espressività, eredità non mendeliana.
Citogenetica, cariotipo ed aberrazioni cromosomiche:
- struttura cromosomica, mutazioni di struttura, mutazioni di numero, Sindrome di Down (da non disgiunzione meiotica o da traslocazione Robertsoniana), aneuploidie dei cromosomi sessuali (Sindrome di Turner, Klinefelter, Jacobs e della tripla X), compensazione di dose del cromosoma X.
Genetica molecolare, fondamenti:
- il DNA: struttura e replicazione, l'RNA: trascrizione e traduzione.
Origine della variabilità genetica:
- mutazioni nucleotidiche, meccanismi epigenetici (cenni), imprinting genomico.
Genetica di popolazioni:
- struttura genica di una popolazione, legge di Hardy-Weinberg, per loci con due alleli, le forze evolutive (descrizione generale).
Forze evolutive (SOLO PER SCIENZE BIOLOGICHE):
- la selezione naturale. La selezione equilibratrice, la selezione diversificante, la selezione direzionale, indice di sopravvivenza, fitness e coefficiente di selezione, selezione sessuale, selezione artificiale. La mutazione, tasso di mutazione e di retromutazione, frequenze alleliche all'equilibrio, variazione delle frequenze alleliche dopo una generazione di mutazione e retromutazione. Il concetto di deriva genetica, le dimensioni effettive di una popolazione, effetto del fondatore e collo di bottiglia. La migrazione, il flusso genico, calcolo delle frequenze alleliche dopo la migrazione, variazione delle frequenze alleliche dopo la migrazione. Endogamia e consanguineità, accoppiamento assortativo positivo e accoppiamento assortativo negativo, coefficiente di consanguineità, effetto della consanguineità sulle frequenze genotipiche.
Teorie evoluzionistiche (SOLO PER SCIENZE BIOLOGICHE):
- teoria evoluzionistica darwiniana classica, meccanismi di microevoluzione e di macroevoluzione, teoria evoluzionistica neodarwiniana moderna, modello degli equilibri punteggiati.
Il testo consigliato è:
GENETICA
B.A. Pierce
Zanichelli
Ulteriore materiale didattico potrà essere consigliato durante il corso.
Lezioni frontali. Impartite in presenza o per via telematica.
- Come conseguenza dell'emergenza Covid 19 le lezioni potrebbero essere impartite per via telematica e la prova d'esame potrebbe essere orale e per via telematica.