支配的で後退的な性格は何ですか?
の 優性または劣性 遺伝子とは、個体において、特定の特徴的な内部(遺伝子型)または外部(表現型)を決定する能力を指す。.
遺伝子は、私たちの外的な身体的特徴の多く、ならびに私たちの健康の多くの状態または強さ、さらには私たちの性格の多くの特徴を決定する責任があります。.
この知識はメンデルの分離法によるもので、各生物はそれぞれの形質に対して2つの遺伝子を持っています。.
我々が外的または目に見える特徴について話すとき、我々は表現型について話すが、遺伝コード(内的または見えない)は遺伝子型として知られている。.
優勢で劣性な性格の性質
有性生殖の人間そしてある動物は、互いに異なるかもしれない対立遺伝子と呼ばれる各遺伝子の2つのコピーを持っています。 1つの対立遺伝子は母親から来、もう1つは父親から来ます.
今日、そのような違いが、それが産生するタンパク質に、頻度、量または位置のいかんを問わず変動を引き起こし得ることが知られている。.
タンパク質は形質や表現型に影響を与えるので、タンパク質の活性や発現の変動はそれらの形質に影響を与えます。.
しかしながら、その理論は、それが父親、母親またはその両方に由来するかどうかにかかわらず、優性対立遺伝子がその対立遺伝子のコピーを有する個体において優性表現型を生じると考えている。これらの組み合わせのグラフィック表現では、支配的なものは大文字で書かれています。.
劣性対立遺伝子は、個体が2つの劣性(ホモ接合)コピー、すなわち各親から1つを受けた場合にのみ劣性表現型を生じる。そのグラフィック表現では、小文字で書かれています.
所与の遺伝子について優性および劣性対立遺伝子(ヘテロ接合性)を有する個体は優性表現型を有するであろう。その場合、それらは劣性アレルの「保因者」と見なされます。.
これは、優性対立遺伝子が存在する場合、劣性遺伝子は表現型に現れないことを意味します。自分自身を表現するためには、彼は、それぞれの親のうちの1人から来て、それの2つのコピーを持っている必要があります。.
個人(人間または動物)がそれぞれの親のコピーを受け取ると、ホモ接合体の組み合わせとして知られ、通常は表現型に現れますが、異なるコピーを受け取ると(優性と劣性)、それぞれの親の1人、組み合わせはヘテロ接合です.
優性遺伝子は両方の場合において発現される:ホモ接合性またはヘテロ接合性.
個人が特定の表現型、特に遺伝的障害を受け継ぐ確率を評価するためにこれらの考察が有用であるが、これは遺伝子がどのように形質を特定するかを完全に理解することを可能にしない.
これは、これらの発見がなされた時点ではDNAについての情報がなかったためです。.
したがって、優性および劣性対立遺伝子が作用する普遍的なメカニズムはありませんが、それらがコードするタンパク質の特異性に依存します.
遺伝子の優性または劣性の例
目の色
遺伝子の特性の典型的な例は、目の色と関係があるものです。例えば、茶色を決定する対立遺伝子が優性です(M)。青色を決定するものは劣性対立遺伝子ですが(a).
カップルの2人のメンバーが茶色の目をしていて子供を持っている場合、両方が優性遺伝子に寄与しているので、彼らは茶色の目を持つことになります.
夫婦の一人が青い目をし、もう一人が茶色の目をしていることが判明した場合、子供たちはたぶん茶色の目を持つことになります。彼らが他の家族から劣性の対立遺伝子を受け継がない限り.
一方、両方の親が優勢な対立遺伝子(互いに異なる)を持っていることが判明した場合、子孫は両親の特性が混在する結果として新しい特性を示します。.
これは、両方のメンバーが優性遺伝子を持っているとき、一方が他方を「優勢」にする方法がないということを意味します。.
肌の色
マウスの場合 Chaetodipusmedius, 皮膚の色は、色素を暗くするタンパク質をコードする単一の遺伝子によって制御されます。暗い毛皮の対立遺伝子が優勢であり、明るい毛皮の対立遺伝子が劣性である.
ケラチン
通常、ケラチンタンパク質は結合して体内の髪の毛、爪、その他の組織を強化する繊維を形成しますが、先天性パキオキニアのようにケラチン遺伝子に欠陥がある、優勢なパターンを持つ遺伝的疾患があります。.
血液型
血液型ABは、優性AおよびB対立遺伝子の共優性の結果です。つまり、2つの優勢な対立遺伝子が組み合わされ、新しいものがあります。.
血友病
それは性に関連する遺伝子によって引き起こされる病気です。この場合、それは劣性遺伝子なので、女性が病気にかかるには2コピーが必要ですが、男性がそれに必要なのは1コピーの血友病の対立遺伝子だけです。.
これは、女性には2つのX染色体(XX)があり、男性には1つのX染色体と1つのY染色体(XY)があるためです。このため、血友病は男性でより一般的です.
これは、不規則な形の赤血球(長くて尖っている)がしばしば毛細血管に閉じ込められて血流を妨げるため、臓器や筋肉に痛みや損傷を与える遺伝性疾患です.
この病気は劣性のパターンを持ち、鎌状赤血球アレルのコピーが2つある個人だけがこの病気にかかっています.
病気を引き起こすことに加えて、鎌状赤血球対立遺伝子は、蚊に刺されることによって引き起こされる深刻な病気であるマラリアに対して、着用者を耐性にします。.
そしてそのような抵抗は支配的な遺伝パターンを持っています。鎌状赤血球アレルの1つのコピーだけが感染から保護するのに十分です.
いくつかの意味
これまで述べてきたことすべてが、体外受精(IVF)など、多くの人にとって物議をかもしている進歩につながっています。最高のコンディション.
多くの人にとって、この方法は人が精子の特性と特定の特性を持つ個体を「設計する」ために使用される胚珠を選択する可能性を残すので倫理的に疑問があります。.
ある遺伝子の遺伝子を他の遺伝子の細胞に入れてトランスジェニック生物と呼ばれるものを作り出すことを含む、遺伝子工学または遺伝子組み換え(GM)についても同様のことが起こります。.
参考文献
- BBC(2011)優性および劣性の対立遺伝子取得元:bbc.co.uk.
- メンデル遺産(s / f)。優性および劣性遺伝子取得元:herenciamendeliana.blogspot.com.
- 遺伝学(S / F)を学ぶ。優性と劣性とは何ですか?取得元:learn.genetics.utah.edu.
- ペレス、ギレルモ(s / f)。優性および劣性表現型から取得した場所:phenotipo.com.
- Vaiva(2015)優性と劣性の違い取得元:diferenciaentre.info.
- あなたのゲノム(2016)優性および劣性の対立遺伝子とは何ですか。取得元:yourgenome.org.