Sudominacija je neobična vrsta interakcije alelnih gena
Da bismo razumjeli što je kodominacija genetike, analizirat ćemo moguće oblike interakcije alelni geni.
sadržaj
Nedovršena dominacija
U ovom slučaju, dominantni alel ne potpuno potiskuje recesivnu, što rezultira novim, srednjim znakom. Poznati primjer nepotpune dominacije jest bojanje cvijeća određenih boja, na primjer, kozmija. Pretpostavimo da postoji homozigotni crveni cvijet s genotipom (AA) (čistom linijom) i bijelim cvijetom (aa), također čistom linijom. Kad prijeđu, pojavljuju se cvjetovi s ružičastom bojom - primjer kodiranja. Njihov genotip je oblika Aa, ali se pojavljuju i dominantni i recesivni aleli. Pri prijelazu, srednja boja postaje ružičasta.
Kodominirovanie
Druga vrsta ekspresije gena je kodominacija. Ovaj fenomen sličan je nepotpunoj dominaciji, ali još uvijek ima jednu značajnu razliku. Sudominacija je interakcija gena, u kojima se istovremeno pojavljuju suprotni znakovi, ali se ne miješaju i ne proizvode međuprostor.
Pri prelasku bijelog cvijeta petunije s crvenom bojom može se ispasti crvena, ružičasta, bijela ili dvobojna. Cvijet s crvenim i bijelim prugama pojavljuje se kao rezultat procesa kao što je kodominacija. Ovo je najčešći primjer takve interakcije.
Co-dominacija je također karakteristična za ostale biljke.
Interakcija nealelnih gena
Vrijedno je reći da su samo alelički geni primjenjivi na takve pojmove kao što su potpuna dominacija, nepotpuna dominacija i kodominacije. Primjeri i brojni eksperimenti potvrđuju da se u slučaju nealelnih gena nazivaju i druge vrste interakcije - suradnja, epistasis, komplementarnost, polimorfizam. Primjer precizno polimera, a ne nepotpune dominacije, je nasljedstvo boje kože čovjeka.
Ljudska povezanost
Još jedan jednostavan, ali upečatljiv primjer kodominirovaniya - naslijeđe krvnih grupa. Kao što znate, postoje četiri krvne grupe. Prva skupina G (I) prikazana je u prisutnosti dva genotipa homozigotnih recesivnim genom O. Druga skupina (II), mogu se pojaviti i genotipom AB ili AA. Fenotip tako samo manifestirati dominantnog gen, koji je potpuno suzbija recesivni gen. Slična situacija bi bila za treće skupine krvi B (III), koji je oblikovan s genotipom BB ili VO. Dominantni gen In će suzbiti recesivni gen O i manifestirati kao rezultat potpune dominacije. Ali što će se dogoditi pri prijelazu homozigota s genotipima AA i BB? Oba gena A i gen B su dominantni, stoga niti jedan od njih ne može potpuno potisnuti drugu i manifestira se. U ovom slučaju, uz vjerojatnost od 100%, dobit će se četvrta krvna skupina - AB, postoji kodominacija. Isto se događa kad se prekriju heterozigoti AO i BO, kada je moguć bilo koji rezultat:
R: AOHWO;
F1: AO (II), AB (IV), BO (III), GS (I).
Zato se dječja vrsta krvi ne podudara s krvnom grupom roditelja. Iz primjera je vidljivo da se kodominacija ne očituje samo u bojanju biljaka.
Kodiranje i mutacije
Važno je napomenuti da očitovanje oba znaka nije uvijek kodiranje. Ovo dokazuje rijetku genetsku osobinu koja je karakteristična za ljude i neke životinje - heterokromiju (neusklađenost u boji irisa očiju). Heterokromija je dovršena, na primjer, kada je jedno oko smeđe, a druga plava, ili djelomična, na primjer, kada je na zelenom omotaču prisutan sivi segment. Heterokromija, unatoč očitoj analogiji s bojom cvijeća, primjer neodređivanja, ali genomska mutacija. Razbijanje pigmentacije kože također nije kodominacija, kao što pokazuje genetika. U ovom slučaju, kodominacija je zbunjena sa bolestima.
Sudominacija i prvi zakon Mendela
Fenomeni kodominacije i nepotpune dominacije, na prvi pogled, upućuju na to da je prvi Mendelov zakon ujednačenost hibrida se ne izvodi. Gregor Mendel je u svojim eksperimentima bavila grašak, koji ne imaju tendenciju da se bilo kodominirovanie ili djelomičnog dominacije, a samo potpune dominacije. U slučajevima gdje je mješovita znak, ili istovremeni prikaz nemoguće, tekst je bio apsolutno u pravu. Nakon gotovo jednog stoljeća, kada su istraženi i kodominirovanie i nepotpuna dominacija, prvi zakon je izmijenjena na način da je druga generacija hibrida pojaviti, na temelju identičnih homozigotne križanjem prva generacija hibrida sa suprotnim znakovima. Čini se dominantna u slučaju potpune dominacije ili miješanog znak - u slučaju nepotpunog dominacije.
Možete koristiti primjer nasljeđivanja krvne grupe da vizualno pokažete ispravnost izmijenjenog prvog zakona Mendela:
P: AA × BB;
F1: AB, AB, AB, AB.
Rezultat križanja dvije linije će biti heterozigotni čisti primjerak, u kojima mješoviti fenotip očituje znak, kao što se događa kodominirovanie. To odgovara izmijenjenoj izmjeni.
- Kompletna dominacija i druge vrste interakcije gena
- Što je homozigot u genetici? Značajke obrazovanja i primjera
- Što su genotipovi? Važnost genotipa u znanstvenim i obrazovnim sferama
- Mendelovi zakoni: alel je temelj baštine
- Interakcija nealelnih gena: vrste i forme
- Allelički geni - objašnjenje koncepta, načina interakcije
- Interakcija gena
- Spolno povezana nasljednost (definicija)
- Kako riješiti probleme u genetici na biologiji?
- Kako riješiti problem za krvnu skupinu i Rh faktor
- Mendelovi zakoni. Osnove genetike
- Analiza križanja
- Zakoni neovisnog nasljeđivanja znakova. Mendelovi zakoni. genetika
- Jednostavna genetika: recesivni znak ...
- Temeljni uzorci nasljeđivanja likova, koje je utvrdio G. Mendel: opis i funkcije
- Nedovršena dominacija rezultat je interakcije alela jednog gena
- Povezano naslijeđe
- Mono-hibridni križevi
- Genotip je zbirka od kojih gena? Genotip: definicija
- Što je Dihybrid Crossing
- Pennet Grid je jednostavno rješenje za složene zadatke