Unvollständige Dominanz oder Semi -Midinenz

Unvollständige Dominanz oder Semi -Midinenz

Wir erklären, was unvollständige oder semi -disorder -Dominanz ist, und einige der grundlegenden Konzepte, die Sie benötigen, um diese Beziehung zwischen den Genen lebender Organismen besser zu verstehen.

Was ist unvollständig Dominanz?

Der Unvollständige Dominanz, auch bekannt als Semi -Midinenz entweder Zwischenerbschaft, Es ist, wenn die Allele eines Gens, das ein bestimmtes Merkmal eines Individuums bestimmt.

Um dieses Konzept besser zu verstehen, ist es notwendig, ein wenig mehr über Gene und Allele zu wissen.

Der Gene sind die Segmente eines Moleküls Desoxyribonukleinsäure (DNA), der sich im Kern jeder unserer Zellen und denen anderer Tiere und Pflanzen in Form von befindet Chromosomen.

Unvollständige Dominanz ist eine Art von Beziehung zwischen einem Gen -Allele. Die Gene sind Segmente der DNA

Alle Eigenschaften unseres Körpers und der Zellen, die sie zusammensetzen. Wir erben die DNA unserer Eltern.

Die Farbe unserer Augen, die Form unserer Haare, die Farbe unserer Haut, die Form unserer Nase und unsere Ohren, unser Stoffwechsel und unser Immunsystem usw., Sie werden durch unsere Gene bestimmt.

Wir nennen diese sichtbaren Funktionen Phänotyp Und wir sagen, dass unser Phänotyp das Ergebnis des Ausdrucks unserer ist Genotyp, das heißt von den Genen, die jedes Merkmal bestimmen.

Zum Beispiel wird der Phänotyp "Wellenhaar" durch eine Kombination von Allelen bestimmt, die den "Haartyp" bestimmen,.

Die Gene, die wir in unseren Zellen haben, erben sie von unseren Eltern durch sexuelle Fortpflanzung, wo wir die Hälfte aller Gene von jedem erhalten haben.

Was sind Allele?

Allele sind die verschiedenen Formen, die ein Gen haben kann. In einer Population von Organismen wird das gleiche Merkmal auf unterschiedliche Weise dargestellt, da nicht alle Individuen die gleiche Kombination von Allelen für jedes Merkmal haben.

Kann Ihnen dienen: Genfluss

Menschen, Tiere und andere Lebewesen, die sich sexuell vermehren, erhalten ein Allel von jedem unserer Eltern.

Wenn beide Allele der gleiche Typ sind - sie sind gleich - wir sagen, dass wir es sind homozygot für das Merkmal, das sie bestimmen; Andererseits sagen wir, wenn die beiden Allele anders sind, sagen wir, dass wir es sind Heterozygoten.

Wenn Allele für ein Merkmal gleich sind, entspricht der von uns beobachtete Phänotyp genau den von diesen Genen codierten, aber wenn sie unterschiedlich sind, hängt das, was wir beobachten werden.

Dominante Allele und rezessive Allele

Der Dominanz und das Rezessivität Sie beziehen sich auf die Beziehung zwischen der Expression der Allele jedes Gens, die wir in unseren Zellen haben.

  • Der Dominanz Wenn eines der Allele den Ausdruck des anderen unterdrückt oder absagt, beobachten wir im Phänotyp nur die von diesem bestimmten Eigenschaften Dominantes Allel, Das maskiert das andere Allel.
  • Das Allel rezessiv Es ist also derjenige, dessen Ausdruck war Maskiert Für den Ausdruck des dominanten Allels in heterozygoten Organismen.

Wir können nur wissen, was der Phänotyp ist, der dieses Allel codiert, wenn es in dem Zustand von ist Homochigozität, Das heißt, wenn das Individuum für dieses Allel homozygot ist (er hat zwei rezessive Allele des gleichen Typs).

Obwohl es sich nicht um eine Norm handelt, sind rezessive Allele in Populationen normalerweise seltener oder, mit anderen Worten.

Die Vorstellungen von Dominanz Und Rezessivität Sie tauchten 1856 mit den Werken von Gregorio Mendel auf, die heute als "Vater der Genetik" angesehen wurden.

Mendel arbeitete mit verschiedenen Merkmalen oder Charakteren der Erbsenpflanzen (Pisum sativum) Und er widmete sich dem Studium der Übertragung dieser Charaktere zwischen Generationen, wo er erkannte, dass es einige Merkmale gab, die andere "dominierten", als homozygote Pflanzen für bestimmte Charaktere überquert wurden.

Über unvollständige Dominanz

Der einfachste Weg, die Dominanz und ihre Variationen zu verstehen, ist ein Punnett -Bild, das nichts weiter als eine grafische Methode ist, um die genetische Analyse zu erleichtern.

In dieser Art von Diagrammen werden Allele im Allgemeinen mit Buchstaben dargestellt: die dominanten Rezessiven mit Großbuchstaben und Kleinbuchstaben. Schauen wir uns ein typisches Dominanzbeispiel an:

Kann Ihnen dienen: Vollständige Dominanz

Kreuzung

C (gelber Samen)

C (gelber Samen)

C (grüner Samen)

CC (gelber Samen)

CC (gelber Samen)

C (grüner Samen)

CC (gelber Samen)

CC (gelber Samen)

In seinen Werken erkannte Mendel, dass die gelbe Farbe der Samen dominiert Über die grüne Farbe. Dies ist: Wenn sie Pflanzen überquerte, die nur gelbe Samen mit Pflanzen produzierten, die nur grüne Samen produzierten, produzierten 100% der resultierenden Pflanzen gelbe Samen.

Somit sind in der vorherigen Punnett -Box das gelbe (c) Allel -CC (mit grünen Samen) cc heterozygot (mit gelben Samen).

Während Mendel nicht etwas anderes beobachtete, wissen wir heute, dass verschiedene Arten von Dominanz- und Rezessivitätsbeziehungen zwischen den Allelen eines Gens auftreten können, wie es der Fall ist Unvollständige Dominanz.

Beispiele für unvollständige Dominanz

Die Farbe der Nacht von Donndiego in der Nacht

Mirabilis Jalapa, besser bekannt als "Dondiego de Noche" (oder auf Englisch als Vier-o'clocks), Es ist eine Art Zierstrauchpflanze, die in Centro und Südamerika kultiviert wird und schöne Blüten verschiedener Farben produziert.

Foto der Blumen von Mirabilis Jalapa

Diese Art von Pflanzen wird durch die Beziehung der unvollständigen Dominanz überprüft, die in Bezug auf die Allele beobachtet werden kann, die die Farbe ihrer Blüten kodieren.

Wenn homozygote Pflanzen für weiße Blüten (BB) und homozygote Pflanzen für rote Blüten (RR) gekreuzt werden, ist der resultierende Pflanzen -Phänotyp a ein mischen Von beiden Farben, das heißt, Pflanzen haben rosa Blumen (BR).

Punnett Bild für Blumenfarbe in den Nachtpflanzen -Jahr

Da die resultierende Farbe von Blumen bei heterozygoten Personen rosa ist, sagen wir, dass dieser Phänotyp ist dazwischenliegend In Bezug auf die beiden anderen Phänotypen können wir nicht genau sagen, welcher der beiden (weiß oder rosa) diejenige ist, die welches dominiert.

Viele Pflanzen in der Natur präsentieren diese Art von Beziehung zwischen ihren Allelen. Die Farbe wird durch Pigmente bestimmt und diese Pigmente werden von Proteinen erzeugt, die durch Gene kodifiziert werden.

Kann Ihnen dienen: dominantes Allel: Merkmale und Beispiele

In unvollständiger Dominanz produzieren beide Allele eine bestimmte Menge an Proteinen, die wiederum eine bestimmte Menge an Pigment erzeugen, daher ist der von uns beobachtete Phänotyp eine Mischung.

Wellige Haare beim Menschen

Ein weiterer Fall unvollständiger Dominanz kann die Haarform beim Menschen sein.

Wenn ein homozygot Mann zum Lachen.

Die Farbe des Gefieders in den Hühnern

Einige Hühner mit blauem Gefieder ergeben sich aus der Überquerung von Hühnern mit schwarzem Gefieder und Hühnern mit weißem Gefieder.

In diesem Fall, wie in der Farbe von Blumen und der Form des Haares beim Menschen, dominiert keines der Allele auf der anderen.

Die Farbe der Auberginen

Die Farbe der Auberginen wird durch Allele angegeben, die eine unvollständige Dominanz haben

Es gibt Auberginen, die weiße Früchte und Auberginen tragen, die intensive lila Früchte tragen. Eine unvollständige Dominanz wird beobachtet, wenn zwei Pflanzen dieser Typen gekreuzt werden, was zu Früchten einer mittleren Farbe führt, dh klarer Violet.

Familienhypercholesterinämie Krankheit beim Menschen

Diese Krankheit ist auf eine genetische Störung zurückzuführen, die bei niedrigen Lipoproteinen im Blut, die frühe Herz -Kreislauf -Erkrankungen erzeugen.

Bei dieser Krankheit bewirkt eine der Allele, dass die Leberzellen keine Cholesterinrezeptoren haben, während der andere in Bezug auf diese Rezeptoren normale Leberzellen produziert.

Der in Heterozygoten beobachtete Phänotyp entspricht Zellen mit niedrigen Rezeptorzahlen, dh einem Zwischenphänotyp, der nicht in der Lage ist, das gesamte Blutcholesterinspiegel zu entfernen.

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