생물학적 유산은 무엇입니까?
그 생물학적 유산, 육체적 인 유산으로도 알려져 있으며, 아버지로부터 그의 후손에게 전해지는 유전 적 특성을 지칭합니다. 상속 또는 생물학적 의미에서의 승계는 후손이 부모로부터 물려받는 물리적 특성을 나타냅니다.
이러한 특성에는 눈 색깔, 코와 입의 모양, 키와 다른 고유 한 신체적 특징이 포함됩니다. 세대를 거쳐 전달할 수있는 특성을 상속 가능이라고합니다..
이러한 특성은 부모에서 어린이에게 전달되며 독특한 유전 암호와 세포 구조를 가질 수있는 신체적 특징을 포함합니다..
성적으로 번식하는 유기체에서는 양친의 특성이 결합되어 태어나지 않은 자손에게 전달됩니다.
특성에는 어머니와 아버지의 독특한 속성이 포함되어 있지만 새로운 구성 요소도 포함됩니다. 아이들은 부모와 많은 것을 공유하지만, 많은 세포와 신체의 차이점이 있습니다..
육체적 인 특성 외에도 상속에는 부모의 이런 특성을 얻는 자손의 과정도 포함됩니다.
이 과정을 유전자 발현이라하며, 본질적으로 복잡한 정보 교환 시스템이다..
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생물학적 유산의 카테고리
생물학적 유전 모델의 설명은 세 가지 주요 범주로 구성됩니다.
관련된 유전자좌 번호
유전학에서 궤적은 염색체가 차지하는 위치입니다. 각 염색체에는 여러 유전자가 있습니다. 특정 유전자좌에 위치한 유사한 DNA 서열의 변이 형을 대립 인자 (allele)라고합니다.
특정 게놈에 대한 알려진 loci의 정렬 된 목록을 유전지도라고합니다. 유전지도는 특정 생물학적 특성에 대한 궤적을 결정하는 과정입니다.
- 단일성 (단순이라고도 함)
이것은 셀이나 조상과 같은 단일 소스에서 발생한다는 것을 의미합니다..
- 과생 증
그것은 그것이 약간의 현장에서 발생한다는 것을 의미합니다. 다음과 같은 생물학적 특성이 올리고 제 니카라고 여겨집니다 :
- 과부 피크 (지배적) 또는 직선 헤어 라인 (열성)
- 딤플 (지배적) 또는 얼굴 딤플 (열성)
- 주근깨 (지배적) 또는 주근깨 (열성)
- 폴리 제닉
양적 특성에서 변이의 유전 적 구성 요소를 담당하는 유전자 시스템에 포함되어있는 개별 유전자좌를 지칭한다.
polygenic 상속의 몇 가지 예는 높이, 피부색, 눈 색깔 및 머리 색깔을 포함합니다.
관련된 염색체
- 오토 소메
그것은 유전자좌가 성 염색체에 있지 않다는 것을 의미합니다. 상 염색체 (autosome)는 각 염색체가 같은 모양을 갖는 이배체 세포의 한 쌍의 염색체입니다. 상 염색체 DNA는 atADN 또는 auDNA로 알려져 있습니다..
자가 염색체는 성 염색체가 아니지만 성적 결정의 유전자를 포함합니다. 모든 인간의 상 염색체가 확인되고 매핑되었습니다..
- Gonosomes
Gonosomal 상속은 성 염색체에있는 유전자의 유전입니다. 여성에서는 X 염색체에 두 개의 대립 유전자가 존재합니다 (동질성).
사람에서 X 염색체에있는 대립 유전자는 하나의 사본만을 가지고 있습니다 (이질균 성입니다).
유전자형 - 표현형 상관 관계
- 지배적 인
지배 (dominance)는 하나의 대립 유전자에서 표현형에 미치는 영향이 동일한 유전자좌에서 두 번째 대립 유전자의 기여를 가장하는 유전자 대립 유전자 간의 관계입니다. 이 경우 첫 번째 대립 유전자가 지배적 인 것이다.
상 염색체 상에 존재하는 유전자의 경우 상 염색체 상 염색체 상 염색체 상 염색체 상 염색체 또는 상 염색체 열성 형질.
우성은 대립 유전자 또는 그 표현형에만 국한된 것이 아닙니다. 오히려 그것은 유전자의 두 대립 유전자와 그것과 연관된 표현형 사이의 관계입니다.
- 공동 지배
그것은 두 대립 유전자의 기여가 표현형에서 볼 때 발생합니다. 예를 들어, 공동 지배에서, 동형 접합체의 붉은 꽃과 동형 접합 된 흰 꽃은 붉은 색과 흰 반점을 가진 자손을 생산할 것입니다.
- 리세 시브
열성 대립 유전자가 열성 표현형을 생성하기 위해서는 개개인이 각 부모로부터 하나씩 두 개의 사본을 가져야합니다. 지배적 인 대립 유전자와 열성 유전자를 가진 개체는 지배적 인 표현형을 가질 것입니다.
그들은 일반적으로 열성 대립 유전자의 운반자로 간주됩니다 : 열성 대립 유전자가 있지만 열성 표현형은 없습니다.
멘델의 법칙
멘델의 법칙은 원래 1865 1866 오늘의 그레고르 멘델에 의해 제안 된 법률을 다음과 생물학적 상속의 종류, 제 3 법칙은 기본 원리로 간주됩니다, 그러나 멘델의 유전 법칙이다.
제 1 법칙 : 최초의 열 세대의 이형 접합자의 균일 성 원리
그것은 배우자 형성 과정에서 각 유전자에 대한 대립 유전자가 서로 분리되어 각 배우자가 각 유전자마다 단 하나의 대립 유전자를 가지고 있음을 의미합니다.
이 법칙은 각 개체가 각 특성에 대해 두 개의 대립 유전자를 포함하고 있다고 명시합니다. 이 방법으로, 새끼는 각 부모로부터 동종 염색체를 물려 받음으로써 특성에 대한 대립 유전자 쌍을 얻습니다 : 각 부모의 각 특성에 대한 하나의 대립 유전자.
두 번째 법칙 : 2 세대 법칙에서 인물 분리 법
그는 특성의 유전자가 배우자 형성 과정에서 독립적으로 분리 될 수 있다고 말한다..
따라서 각 개별 특성의 대립 유전자는 부모에서 자손까지 서로 독립적으로 유전됩니다.
제 3 법칙 : 유전성 독립법
일부 대립 유전자가 지배적 인 반면 다른 것들은 열성이다. 적어도 하나의 지배적 인 대립 유전자를 가진 유기체는 지배적 인 대립 형질에 그 영향을 나타낼 것이다. 이것은 열성 대립 유전자가 항상 우세한 대립 유전자에 의해 위장된다는 것을 의미합니다.
따라서, 동형 접합 우성 형과 동형 접합 형 열성 사이의 혼합에서는 지배적 인 표현형이 항상 표현됩니다. 그러나 동시에 이질 접합체 유전자형을 포함 할 것입니다.
참고 문헌
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