多遺伝子遺伝とは何ですか? (例あり)



多遺伝子遺伝 その出現がいくつかの遺伝子に依存する文字の伝達です。単遺伝子遺伝では、文字は単一の遺伝子の発現から現れます。デジニカでは、2つ。多遺伝子遺伝では、私たちは通常、2つ、3つではないがそれ以上の遺伝子の参加について話します。.

実際には、1つの遺伝子または2つの遺伝子のみの出現に依存する特徴はほとんどありません。しかしながら、いくつかの遺伝子に依存する文字の分析の単純さはメンデルの研究を大いに助けた。.

他の研究者によるその後の研究は、一般的に、生物学的遺伝はそれより少し複雑であることを明らかにしました.

私たちがいくつかの遺伝子に依存するキャラクターの継承について話すとき、私たちはそれらがそのようなキャラクターを与えるために互いに相互作用すると言います。これらの相互作用において、これらの遺伝子は補完的または補足的です.

ある遺伝子が作業の一部を実行し、他の遺伝子が別の作業を実行する場合があります。その一連の行動は、最終的に彼らが参加していることを表すという特徴で観察されます。.

他の遺伝では、類似した機能を持つそれぞれの遺伝子はそれぞれ少しずつキャラクターの最終的な出現に寄与します。このクラスの多遺伝子遺伝においては、相加効果が常に観察されます。さらに、登場人物の現れ方の変化は連続的で、離散的ではありません。.

最後に、補足遺伝子の発現の欠如は、欠如、​​欠如または無効性による表現型の喪失を必ずしも決定するわけではない.

索引

  • 1ポリジェニックキャラクターの例
    • 1.1身長
    • 1.2動物の毛皮
    • 1.3病気
  • 2つの相補的遺伝子
    • 2.1エピスタティックインタラクション
    • 2.2相補的遺伝子間の非エピスタティック相互作用
  • 3補助遺伝子
    • 3.1補助遺伝子のいくつかの例
  • 4参考文献

多遺伝子文字の例

最も単純な徴候文字では、表現型は全部か無かです。すなわち、それはそのような活動、特徴または特性を提示するかしないかです。他の場合では、2つの選択肢があります:緑か黄色、例えば.

身長

しかし、もっと広い意味で現れる他のキャラクターもあります。たとえば、身長です。明らかに私達全員に身長があります。それに応じて、我々は特定の方法で分類されます:高または低.

しかし、母集団をよく分析すると、非常に広い範囲の高さがあることがわかります - 正規分布の両側に極値があります。身長は多くの異なる遺伝子の発現に左右される.

それは他の要因にも左右され、それが身長が多遺伝子性および多因子性遺伝の場合である理由です。多くの遺伝子を測定し関与させることができるので、定量的遺伝学の強力なツールが分析に使用されます。特に量的形質遺伝子座(英語の頭字語のためのQTL)の分析において.

動物の毛皮

一般的に多遺伝子性である他の文字は、いくつかの動物の毛皮色の現れ、または植物の果実の形を含みます.

一般的に、その徴候が集団のある範囲の連続的な変動を示すどんな性格についても、多遺伝子遺伝は疑われることができます.

病気

医学では、病気の遺伝的根拠の研究はそれらを理解し、それらを軽減する方法を見つけるために非常に重要です。多遺伝子疫学では、たとえば、いくつの異なる遺伝子が疾患の発現に寄与しているかを判断することを試みます。.

これから、各遺伝子を検出するための、またはそれらのうちの1つもしくはいくつかの欠損を治療するための戦略が提案され得る。.

ヒトにおける多遺伝子遺伝のいくつかの疾患には、喘息、統合失調症、いくつかの自己免疫疾患、糖尿病、高血圧、双極性障害、鬱病、皮膚の色などが含まれる。.

相補的遺伝子

長年にわたり蓄積された経験と証拠は、多くの遺伝子が複数の表現型を持つ文字の出現に関与していることを示しています。.

異なる遺伝子座からの遺伝子の対立遺伝子間の相補的遺伝子相互作用の場合、これらは上位または非上位であり得る。.

エピスタティックインタラクション

上位相互作用において、ある遺伝子座からの遺伝子の対立遺伝子の発現は、異なる遺伝子座からの別の遺伝子座の発現を覆い隠す。それは同じ文字をコードする異なる遺伝子間の最も一般的な相互作用です.

たとえば、登場するキャラクターが2つの遺伝子に依存している可能性があります。A/ある そして B/b)これは、キャラクターが現れるためには、遺伝子の産物が参加しなければならないことを意味します A そして B.

これはダブルドミナントエピスタシスとして知られています。の劣性エピスタシスの場合 ある オーバー B, それどころか、によってコードされている形質の発現の欠如 A の表現を避ける B. エピスタシスの多くの異なるケースがあります.

相補的遺伝子間の非上位相互作用

それらがどのように定義されているかに応じて、上位ではない相補的遺伝子間の他の相互作用がある。たとえば、鳥の羽の色の定義を考えてみましょう。.

色素(例えば、黄色)の産生をもたらす生合成経路は、他の色(例えば、青)のそれとは無関係であることが分かっている。.

互いに独立している黄色と青の出現の両方の点で、遺伝子の相互作用は各色にとって上位にあります。.

しかし、鳥のコートの色全体を考えると、黄色の寄与は青の寄与とは無関係です。したがって、1つの色の出現は他の色よりも上位にはありません。.

さらに、肌、髪の毛、羽毛の色が現れる(または現れない)パターンを決定する他の遺伝子があります。ただし、カラー文字とカラーパターンは、個人が示すカラーリングで互いに補完します。.

一方、人間の肌の色には少なくとも12種類の遺伝子が関係しています。他の非遺伝的要因を追加すれば、人間の色がどう違うのかを理解するのは簡単です。例えば、日光曝露(または人工的な「なめし」)、ビタミンDの入手可能性など.

補助遺伝子

遺伝子の作用によってキャラクターの出現をより多く観察することができる場合があります。実際には多くの独立した活動の合計である生物学的特性を定義するための遺伝子がないことさえ可能です.

例えば、身長、牛乳生産、種子生産など。そのような表現型を提供するために多くの活動、機能または能力が集まる。.

これらの表現型は一般に、個体、系統、動物種、植物品種などの成績を反映する全体の発現を説明する部分であると言われています。.

補足遺伝子の作用はまた、ほとんどの場合正規分布によって定義される表現型の範囲の存在を意味します。複雑な表現型における補助遺伝子の相補的効果を分離または区別することが非常に難しい場合があります。.

補助遺伝子のいくつかの例

例えば、ある種の薬に対する作用や反応は、さまざまな遺伝子の活性に依存していることが証明されています。.

一般に、これらの遺伝子は集団内に多くの対立遺伝子も持っています。それが、応答の多様性が増す理由です。他の人がそれに対して大きな変化を経験しないのと同じ食物を消費することによって人が体重を増やす他の場合にも同様のことが起こる。.

最後に、いくつかの遺伝子が示す相加効果に加えて、他の遺伝子の発現を抑制する効果があることを付け加えるべきです。.

このような場合、他の遺伝子の発現に関連しない遺伝子は、遺伝的およびエピジェネティックな相互作用によって最初の遺伝子の不活性化を引き起こす可能性があります。.

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