優性遺伝子と劣性遺伝子: 遺伝子の違いを理解する

優性遺伝子と劣性遺伝子: 遺伝子の違いを理解する

主要な用語は特性の遺伝的伝達に関連しており、生物学では大文字 (A、B、または V) で表されます。小文字 (a、b、または v) で表される劣性遺伝子は、優性遺伝子が存在しない場合にのみ伝達される遺伝的特徴を表します。

対立遺伝子は、DNA 鎖内の同じ座位を占める遺伝子のペアです。この形成は、親 (「父親」と「母親」) と呼ばれる、同じ種の 2 個体間の遺伝的交配によって発生します。

遺伝子は、情報を伝達する機能を持つ細胞の DNA の一部です。この情報は個人の遺伝子型 (遺伝的構成) に見られ、表現型 (遺伝的構成とその環境との相互作用) で示されます。

これらのペアの形成は、次の 3 つの方法で発生します。

  • AA (ホモ接合性優性);
  • Aa (優性ヘテロ接合体);
  • aa (ホモ接合性劣性)。
支配的な 劣性
コンセプト 対立遺伝子の形成様式に関係なく、遺伝的特徴を伝える遺伝子。したがって、優性遺伝子は常にその特性を示します。 別の優性遺伝子の存在下で隠蔽/不活性 (劣性) となる遺伝子。それらは、別の劣性遺伝子と結合した場合にのみその特性を発現します。
トレーニング
  • ああかああ
  • BB または Bb
  • VVまたはVv。
  • ああ
  • bb
  • vv
  • 鷲鼻
  • ハゲ
  • 黒髪(茶色または黒色)
  • 濃い色の目
  • 曲がった親指または小指
  • 舌を巻く能力
  • まっすぐな鼻
  • 赤毛か金髪
  • 青い目
  • マイナスの血液型
  • 左利きであること
  • まっすぐな親指または小指
遺伝病
  • 多指症
  • ハンチントン病
  • フォン・ヒッペル病
  • 色覚異常
  • 近視
  • アルビノ

これらの遺伝子の発見は科学者グレゴール・メンデル (1822-1884) の仕事で、彼は植物間の試験交配を実施し、個体に存在する特徴はその個体の性質から来ていると定義しました。

優性遺伝子とは何ですか?

優性遺伝子とは、別の優性遺伝子または劣性遺伝子と組み合わせた場合でも、表現型に示される特性を定義する遺伝子です。

  • ホモ接合性 – AA、BB、VV
  • ヘテロ接合 – Aa、Bb、Vv

優性遺伝子は 2 つの異なる方法で組織化できます。それらは優勢であり、表現型に明らかな特徴の原因となるため、ホモ接合性対立遺伝子 (2 つの優性遺伝子の結合) またはヘテロ接合性対立遺伝子 (1 つの優性遺伝子と 1 つの劣性遺伝子) として DNA 鎖に存在する可能性があります。

優性遺伝子と劣性遺伝子: 遺伝子の違いを理解する

劣性遺伝子とは何ですか?

劣性遺伝子は、優性遺伝子と組み合わせると隠れてしまう遺伝子です。劣性遺伝形質が表現型に明らかになるためには、一対の劣性遺伝子が存在する必要があります。

したがって、ホモ接合対立遺伝子 (aa、bb、vv) のみが表現型に明らかな特徴を示します。

一般に、劣性遺伝子に由来する特性は、優性遺伝子に比べてあまり現れません。たとえば、世界人口のわずか 10% が左利きであり、2% が赤毛です。

いくつかの科学的研究は、劣性遺伝の結果である自然なブロンドの髪は約 200 年で消える可能性があることを示しています。

優性遺伝子と劣性遺伝子: 遺伝子の違いを理解する

メンデルの検定交雑とは何ですか?

メンデルは遺伝的特徴の伝達を分析しようとしました。これを行うために、黄色のさやと緑色のさやという 2 つの異なる表現型を持つエンドウ豆の種で試験交配が行われました。

この交配により、メンデルはエンドウ豆の黄色の特徴が優勢であることに気づきました。ホモ接合の黄色いエンドウ豆とホモ接合の緑のエンドウ豆を交配すると、結果は常に黄色のエンドウ豆でした。

これは、この場合、考えられる関連付けは常に Aa であるためです。第 3 世代では、図に示すように、交雑により 25% の確率でグリーンピースが出現します。

テストクロス(第1世代、第2世代、第3世代)

以下の違いも参照してください。

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