- 같은 성격의 우성 대립 유전자
- 지배적 다중 대립 유전자 및 대립 유전자 시리즈
- Heterozygous over-dominance or advantage
- "누수"표현형 : 부분 우성 또는 부분 열성 대립 유전자?
- 참고 문헌
완전한 지배는 대립 유전자의 특정 문자의 불변의 표현을 의미 한다 항상 다른 사람보다 표현했다. 그 안에서 우성 대립 유전자의 존재는 다른 대립 유전자 (열성)의 발현을가립니다.
완전 우성은 단일 유전자에 의해 결정되는 형질에서 가장 단순한 형태의 대립 유전자 상호 작용입니다. 우성 대립 유전자는 일반적으로 기능성 산물을 코딩하는 반면, 돌연변이 열성은 발현되지 않거나 비 기능성 산물을 표현합니다.
그러나 하나의 대립 유전자가 다른 대립 유전자에 대한 완전한 우위를 정의 할 때 고려해야 할 조건과 요인이 있습니다. 예를 들어, 개인 수준에서 캐릭터는 표현력이 있거나 표현력이 없을 수 있습니다.
즉, 연구중인 대립 유전자의 지배적 인 특성을 고려할 때 성격의 발현을 예측할 수 있습니다. 그러나 캐릭터의 표현 방식이 항상 같지는 않을 수 있습니다.
예를 들어, 지배적 인 특성 인 다지증에서, 성격의 지배적 인 표현은 과잉 손가락의 소유입니다. 그러나 그 여분의 발가락이 항상 같은 손이나 발에 나타나는 것은 아닙니다.
각각의 다른 개인에서 성격의 표현은 다를 수 있습니다. 반면에 인구 수준에서 우리는 침투 현상을 우연히 발견합니다. 완전한 침투력을 가진 유전자가없는 유전자보다 완전한 지배력을 보이는 것이 더 분명합니다.
한 집단에서 특정 유전자형을 가진 개체가 항상 동일한 표현형으로 발현 될 때 유전자는 완전한 침투력을 가진다고합니다.
마지막으로 표현형 발현이 발현되는 조건에 따라 달라지는 유전자가 있습니다. 예를 들어, 개인의 성별에 따라 변형 된 특성이 있습니다.
일부 대머리의 경우 남성의 우성 대립 유전자의 존재에 의해 결정됩니다. 여성의 경우 동일한 상태와 동일한 유전자에 대해 이러한 유형의 대머리는 동형 접합 열성 여성에 의해서만 나타납니다.
같은 성격의 우성 대립 유전자
유전자는 많은 대립 유전자를 가질 수 있습니다. 물론 이배체 유기체에서 개인은 동일한 유전자좌에서 동일한 유전자에 대해 두 개의 대립 유전자 만 가질 것입니다. 그러나 한 집단에는 많은 우성 대립 유전자와 열성 대립 유전자가있을 수 있습니다.
단순한 조건에서 모든 지배적 대립 유전자는 캐릭터가 모든 잠재력을 발현 할 수 있도록하는 것입니다. 반면에 열성적인 것은 그것을 허용하지 않을 것입니다.
따라서 우리가 이미 언급 한 우성 대 열성 관계를 제외하고 우성 대립 유전자 간의 관계를 찾을 수 있습니다.
공동 우성에서 이형 접합체의 두 대립 유전자는 동일한 힘으로 나타납니다. 그러나 다른 경우에는 열성 유전자보다 우세한 대립 유전자가 그들 사이에 발현 계층을 설정합니다.
예를 들어, A 1 대립 유전자 (예 : 노란색 표현형)가 대립 유전자 (흰색 표현형)보다 완전히 우세 하다는 것을 발견 할 수 있습니다. A 2 대립 유전자 가 열성 대립 유전자 보다 우세하고 갈색 표현형의 모양을 결정 한다고 가정 해 보겠습니다 .
그런 다음 두 색상 중 하나만 이형 접합체 A 1 A 2 에서 나타나고 중간 또는 혼합물이 아닌 것을 발견 할 수 있습니다. 즉, 예를 들어 A 1 이 A 2 보다 우세 하거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
지배적 다중 대립 유전자 및 대립 유전자 시리즈
동일한 유전자에 대한 대립 유전자가 한 집단에 많고 형질의 표현형 발현에 변이를 초래할 때, 우리는 여러 대립 유전자를 말합니다.
열성 물질은 항상 물러나고 스스로 나타나지 않기 때문에 그들 사이에는 계층 적 관계가 없습니다. 동일한 유전자의 다른 우성 (및 열성) 대립 유전자 간의 계층 적 우성 / 발현 관계를 대립 유전자 계열이라고합니다.
이것은 동물의 털 색깔이나 식물의 과일 모양에 관여하는 유전자 사이에서 매우 흔합니다. 예를 들어, 이전 섹션에서 노란색이 갈색 및 흰색 표현형보다 우세한 것으로 밝혀지면 대립 유전자 계열은 A 1 > A 2 > a가됩니다.
Heterozygous over-dominance or advantage
우리는 유전학에서 이형 접합 상태에서 우성 및 열성 동형 접합체의 표현형 발현을 극복 할 수있는 대립 유전자를 초 우성 또는 과다 우성이라고 부릅니다.
예를 들어, 식물의 열성 rr 구성으로 인해 식물이 옅은 분홍색 꽃을 생산할 수있는 경우 동형 접합 우성 RR은 짙은 분홍색 꽃을 생성합니다. 그러나 흥미롭게도 Rr 이형 접합체는 붉은 꽃을 생산할 것입니다.
면역계의 수준에서 시스템의 유전자에 대해 이형 접합 인 개인이 일부에 대해 동형 접합 인 개인보다 건강이 더 좋다는 것이 입증되었습니다. 이것은 의심 할 여지없이 이형 접합자가 그렇지 않은 사람들에 비해 이점을 제공합니다.
"누수"표현형 : 부분 우성 또는 부분 열성 대립 유전자?
"누출"표현형은 기능이 불완전한 대립 유전자의 발현에서 파생 된 형질의 부분적인 발현을 의미합니다. 우성 대립 유전자와 함께 열성으로 작용합니다. 열성 (기능 상실)에 비해 우세합니다.
예를 들어 모노머 효소를 코딩하는 유전자라고 상상하면 우성 대립 유전자 E는 EE 또는 Ee 조합으로 효소를 합성 할 수 있습니다.
즉, 두 유전자형이 동일한 활동과 표현형을 발생시키는 경우 완전한 우세입니다. Homozygous ee, 기능 상실 돌연변이 체는 효소와 관련된 활성을 나타내지 않습니다.
그러나 잔류 또는 감소 된 활성을 나타내는 효소의 합성을 허용하는 돌연변이 대립 유전자를 만날 가능성은 항상 있습니다.
이는 예를 들어 효소의 활성 부위 또는 기질에 대한 친화성에 영향을 미치는 돌연변이 때문일 수 있습니다. 우리가 E l 이 대립 유전자 라고 부르면 , 이형 접합체 EE l 는 EE 동형 접합 또는 이형 접합 Ee처럼 행동합니다.
즉, 지배적 인 성격 특성이 나타날 것입니다. 조합 E l e에서 "누수"표현형이 나타나고 기능 손실이 아닙니다. 즉, 우성 대립 유전자입니다.
참고 문헌
- 브루 커, RJ (2017). 유전학 : 분석 및 원리. McGraw-Hill Higher Education, 뉴욕, 뉴욕, 미국.
- Goodenough, UW (1984) 유전학. WB Saunders Co. Ltd, 미국 펜실베이니아 주 필라델피아.
- Griffiths, AJF, Wessler, R., Carroll, SB, Doebley, J. (2015). 유전자 분석에 소개 (11 번째 에드.). 뉴욕 : WH Freeman, New York, NY, USA.
- Hedrick, PW (2015) Heterozygote 이점 : 가축과 애완 동물에서 인공 선택의 효과. 유전학 저널, 106 : 141-54. 도이 : 10.1093 / jhered / esu070
- LaFountain, AM, Chen, W., Sun, W., Chen, S., Frank, HA, Ding, B., Yuan, YW (2017) 꽃 색 궤적에서 지배적 분자 기반. G3 (Bethesda), 4 : 3947-3954.