Poligenia 구성 및 예제
그 다원주 그것은 하나의 표현형 특성을 결정하기 위해 여러 유전자가 참여하는 상속의 패턴이다. 이 경우 각 유전자의 참여와 효과를 구분하는 것은 어렵다.
이 상속 방식은 인간과 다른 동물의 표현형에서 관찰되는 복잡한 기능 대부분에 적용 할 수 있습니다. 이 경우 Mendel의 법칙이 묘사하는 "단순하고 신중한"관점에서 상속을 연구 할 수 없습니다. 우리는 다원적 양식에 직면하고 있기 때문에.
다각형에 대한 반대 개념은 유전자의 작용이 다중 특성에 영향을주는다면 발현이다. 이 현상은 일반적입니다. 예를 들어 동형 접합체 열성 상태에있을 때 파란 눈, 공평한 피부, 정신 지체 및 페닐 케톤뇨증 (phenylketonuria)이라는 의학적 상태가 나타날 수있는 대립 유전자가 있습니다..
또한 polygenic이라는 용어를 polygyny와 혼동해서는 안됩니다. 후자는 문자 적으로 "여러 명의 여성 또는 아내"로 번역되고 남성이 여러 여성과 교접하는 부부의 선택 패턴을 설명하는 그리스어의 뿌리에서 나옵니다. 이 개념은 인간 사회에도 적용됩니다..
색인
- 1 다원성이란 무엇입니까??
- 1.1 이산 및 연속 기능
- 2 다양한 표현력과 불완전 침투제
- 3 환경 활동
- 4 예
- 4.1 인간의 눈 색깔
- 4.2 인간의 피부색
- 5 참고
다원성은 무엇으로 구성되어 있습니까??
우리는 표현형 특성이 여러 유전자의 공동 작용의 결과 일 때 상속이 다 유전자형이라고 말합니다. 유전자는 단백질 또는 RNA의 기능 단위를 코딩하는 유전 물질의 영역입니다.
특정 형질에 포함 된 단일 유전자를 검출하는 것이 가능할지라도, 다른 유전자의 "변형"영향을 탐지 할 가능성이 매우 높습니다.
이산 및 연속 기능
우리가 멘델의 비율에 따라 상속 된 형질을 언급 할 때 우리는 그것들이 특징적이라고 말한다 이산 또는 불연속 표현형이 겹치지 않아 잘 정의 된 범주로 분류 할 수 있기 때문입니다. 전형적인 예는 녹색 또는 노란색 완두콩의 색상입니다. 중간체가 없다..
그러나, 열화 된 시리즈의 형태로 광범위한 표현형 표현을 나타내는 형질이있다.
나중에 보게 되겠지만, 인간에서이 상속 패턴의 가장 인용 된 사례 중 하나는 피부색입니다. 우리는 흑백의 두 가지 색상이 없다는 것을 알고 있습니다 : 흑백입니다 - 이것은 별개의 특징입니다. 여러 가지 색조와 색상의 변화가 있습니다. 왜냐하면 여러 유전자에 의해 제어되기 때문입니다..
가변 표현 성과 불완전 침투제
일부 특성의 경우 동일한 유전자형을 가진 개체가 단일 유전자에 의해 제어되는 특성의 경우에도 다른 표현형을 가질 가능성이 있습니다. 유전 적 병리학 적 증상이있는 개인의 경우, 각각의 증상이 더욱 심각하거나 가벼울 수 있습니다. 이것은 다양한 표현력.
그 불완전한 침투, 반면에, 그것은 동일한 유전자형을 가지고 있지만 상기 유전자형과 관련된 상태를 나타낼 수도 있고 그렇지 않을 수도있는 생물체를 지칭한다. 유전 병리학의 경우, 개인은 증상을 갖거나 장애를 결코 일으키지 않을 수 있습니다.
이 두 현상에 대한 설명은 환경의 작용과 효과를 억제하거나 강조 할 수있는 다른 유전자의 영향이다.
환경 활동
일반적으로, 표현형 특성은 유전자에 의해 영향을받는 것이 아니라 하나 또는 여러 개가됩니다. 그들은 또한 문제의 유기체를 둘러싼 환경에 의해 변형된다..
환경과 상호 작용하는 단일 유전자형이 다양한 표현형을 생성 할 수있는 "반응 규범 (reaction norm)"이라는 개념이 있습니다. 이 상황에서, 최종 생성물 (표현형)은 유전자형과 환경 조건의 상호 작용의 결과 일 것이다.
연속 특성이 다 종성 범주에 들어가고 또한 환경 적 요소의 영향을받을 때 특성은 다원적 인 - 표현형에 기여하는 몇 가지 요인이 있기 때문에.
예제들
인간의 눈 색깔
일반적으로 단일 유전자에 특정 표현형 특성을 부여하는 것은 상당히 복잡합니다.
예를 들어, 우리가 녹색 눈을 가졌으며 갈색 눈을 가진 부부를 평가할 때, 우리는 자식 눈의 가능한 색상을 예측하려고합니다. 이 질문을 해결하기 위해 멘델의 개념을 적용하려고 시도 할 수도 있습니다..
우리는 예측 내에서 우성 및 열성 유전자의 개념을 사용할 것이고, 우리는 확실하게 그 아이가 갈색 눈을 나타낼 가능성이 높다고 결론을 내릴 것입니다.
어쩌면 우리의 예측이 옳을 수도 있습니다. 그러나 우리의 추론은 세포 내에서 일어나는 일을 과장 단순화 한 것이다. 왜냐하면이 특징은 다핵 유전의 것이기 때문에.
복잡한 것처럼 보일지라도, 각 유전자좌 (염색체상의 유전자의 물리적 위치)에서 각 대립 유전자 (유전자가 발생할 수있는 변형 또는 형태)는 멘델의 원리를 따른다. 그러나 몇몇 유전자가 참여하기 때문에 우리는 멘델의 특성을 관찰 할 수 없다.
혈액 그룹과 같은 전통적인 멘델의 유산을 따르는 인간의 특성이 있음을 언급 할 필요가 있습니다.
인간의 피부색
우리 종의 여러 피부 색조의 증인입니다. 피부색의 결정 요인 중 하나는 멜라닌 양입니다. 멜라닌은 피부 세포에 의해 생성되는 안료입니다. 그것의 주요 기능은 보호이다.
멜라닌 생산은 다른 유전자좌에 따라 다르며 일부는 이미 확인되었습니다. 각 궤적은 적어도 두개의 동시 적 대립 유전자를 가질 수있다. 따라서 여러 유전자좌와 대립 유전자가 존재하므로 대립 유전자를 결합하여 피부색에 영향을 미치는 다양한 방법이있을 것입니다.
사람이 최대 색소 침착을 나타내는 11 개 대립 유전자와 멜라닌 생성이 적은 대립 유전자를 상속받은 경우 피부가 상당히 어두워 질 것입니다. 유사하게, 낮은 멜라닌 생산과 관련된 대립 유전자의 대다수를 물려받은 개인은 명확한 안색을 가질 것입니다.
이 polygenic 시스템은 상속에 관련된 유전자 산물의 추가 효과를 제공하기 때문에 발생합니다. 낮은 멜라닌 생산량을 나타내는 각 대립 유전자는 맑은 피부에 기여합니다.
또한, 색소 침착에 불균형하게 기여하는 두 개의 대립 인자를 가진 잘 보존 된 유전자의 존재가 증명되었다..
참고 문헌
- Bachmann, K. (1978). 의사를위한 생물학 : 의학, 약학 및 생물학의 기본 개념. 나는 뒤집었다..
- Barsh, G.S. (2003). 인간의 피부 색의 변화를 제어하는 것은 무엇인가??. PLoS 생물학, 1(1), e27.
- Cummings, M. R., & Starr, C. (2003). 인간의 유전 : 원리와 이슈. 톰슨 / 브룩스 / 콜.
- Jurmain, R., Kilgore, L., Trevathan, W., & Bartelink, E. (2016). 인류학의 필수 요소. 넬슨 교육.
- Losos, J. B. (2013). 진화론에 프린스턴 가이드. 프린스턴 대학 출판부.
- Pierce, B. A. (2009). 유전학 : 개념적 접근. 에드 파나 메리 카나 메디컬.
- Sturm, R.A., Box, N.F., & Ramsay, M. (1998). 인간 착색 유전학 : 차이는 피부 깊숙한 것입니다.. Bioessays, 20(9), 712-721.