ヘテロ染色体とは



の ヘテロクロモソーム それらは、互いに異なる、いわゆる性染色体と常染色体とによって構成される染色体対である。それらはまた、アロソソーム、イディオクロモソームまたはヘテロタイプ染色体としても知られる。染色体の性決定システムで動物だけでなく植物の性も決定する.

形、大きさおよび他の形態学的特徴に関して種の生物を定義する染色体を順序付けるとき、我々はそれらの核型を得る.

二倍体生物において、各染色体、特に体細胞染色体または常染色体は、一対の同一の特徴(ホモ染色体)を有する - 必ずしも同一の配列である必要はない. 

2つの異なるタイプの性染色体を保有する個体は、その種のヘテロ異性体性と呼ばれます。ヒトの場合、ヘテロ異性体性は男性です(XY、女性はXX)が、鳥では女性です(ZW)。男性はZZです).

他のケースでは、いくつかの昆虫のように、女性はXXで、男性はX(またはXO)です。後者の場合、膜翅目に見られるように、男性はそれらが一倍体の個人であるという理由だけでそのようなものです.

このため、Xのヘミコシシティの極端なケースとなるため、このX染色体をホモ染色体またはヘテロ染色体の概念とは無関係と見なす必要があります。他の動物では、環境条件が個体の性別を決定します.

索引

  • 1性染色体の違い
    • 1.1男女の違い
  • 2性決定システムXX / XY
  • 3この用語のその他の用法
  • 4参考文献

性染色体の違い

性染色体は、優れたヘテロ染色体です。.

ヒトの場合、他の哺乳動物と同様に、男性の性別の個体に存在する染色体は互いに非常に異なる。 Y染色体はX染色体よりはるかに小さいです。実際、Y染色体はX染色体の3分の1のサイズです。.

その結果、Y染色体中の遺伝子含量は明らかにその「対」X中よりもはるかに低い。X染色体は1000以上の異なる遺伝子を保有すると推定されているが、Y染色体は200以下の異なる遺伝子をコードする能力.

男性と女性の違い

しかしながら、この小さな情報は男性と女性の間の大きな違いを確立します:実際、Y染色体は男性をそうさせるものです。一方、X染色体は、私たち全員を生き生きとした人間にします。.

受精の過程で、Y染色体を受け取ることで、接合子は精巣を発達させる胎児を生み出すでしょう、そしてそれ故に、個体は種の男性を定義するすべての性的特徴を持つでしょう.

この精巣発育因子をコードすることに加えて、それが所有するいくつかの遺伝子内のY染色体は、男性の受胎能を決定する因子、ならびに個体の寿命において重要な役割を果たすことができる他の因子をコードする。.

言い換えれば、男性でも女性でも(あるいは単に存在できるようにするためには)、少なくとも1つのX染色体が必要です。しかし、男性になるためには、私たちが精子を作ることを可能にするY染色体も必要です。.

示された違いに加えて、両方の性染色体間の相同性の領域は、どの常染色体対でも起こるのとは異なり、非常に限られている - これは、厳密に言えば、これらが相同ではないことを示す。.

X染色体上ではNeandertalsとの過去の兄弟関係の痕跡を見つけることができますが、Y染色体上では選択イベントによってそれらの痕跡がすべて取り除かれています。.

減数分裂中にXとYのクロスモーマ間の効率的な染色体分離プロセスを実行するために必要な接触を決定する「相同性」の領域は、非常に小さいサブテロメア部分に限られる.

最後に、女性では、X染色体は活発に組み換えを受けます。男性では、ヘテロクロマチンペアのメンバー間のわずかな相補性のゾーンが、基本的に組換えがないことを決定します - 少なくとも同種体細胞染色体のペア、またはペアXXでそれがわかっているように.

その結果、Y染色体上のDNA修復システムはX染色体上よりもはるかに効率が悪くなります。.

性決定システムXX / XY

XX / XY性的決定システムを持つ個人では、子孫の性別を染色体的に定義するのは父親です。母親は、体細胞染色体の一倍体セットに加えて、X染色体を持つ配偶子を産生するだけであり、同種の同性間性と呼ばれます。.

父親(異性異性)は、X染色体を持つ配偶子またはY染色体を持つ配偶子を作り出すことができます。したがって、ある性別または別の性格の個体に起源を与える確率は同じであり、精子が持つ性染色体に依存します。受精しようとする胚珠にはX染色体が1つしかない.

したがって、Y染色体は母系に遺伝していると推測するのは簡単です。つまり、Y染色体は両親から子供にしか受け継がれません。私たちがミトコンドリア、男性と女性を1人の祖先の女性から母系的に受け継ぐのと同じように、すべての男性は彼らのY染色体を1人の男性の祖先までたどることができます。.

この用語の他の用途

また、遺伝学自体の範囲内で、ヘテロクロモソームは、ヘテロクロマチン領域に富む染色体である。ヘテロクロマチン(DNA、付随するタンパク質に加えて)は、遺伝物質の一部(DNAのみ)が非常に圧縮されているために発現していない部分です。.

非常に異色性の染色体の最も印象的で好奇心旺盛な例は、いわゆるBarr Bodyです。これはほ乳類の女性の不活性化されたX染色体のひとつです.

種の雄の場合のように、発生の早い時期に雌において、1つではなく2つのX染色体の存在に由来する遺伝子量を補償するために、X染色体のうちの1つが沈黙化される。高メチル化および高度に圧縮された.

言い換えれば、Barr Bodyは、完全にヘテロクロマチンであるため、ヘテロクロモソームであるだけでなく、形態学的に言えば、(少なくとも細胞が分裂していない間は)無沈黙のものとは完全に異なるからである。.

参考文献

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