mendels resultater på tværs af ærter, sort vs brun pels farve, og eumelanin produktion vs pheomelanin produktion viser alle træk er nedarvet som dominant og recessiv. Dette er i modstrid med den historiske opfattelse af, at afkom altid udviste en blanding af deres forældres træk. Imidlertid er Hetero .ygote fænotype undertiden mellemliggende mellem de to forældre., For eksempel, i løvemund, Antirrhinum majus (Figur 20), en krydsning mellem en homozygot forælder med hvide blomster (CWCW) og en homozygot forælder med røde blomster (CRCR) vil producere afkom med lyserøde blomster (CRCW) (Figur 21).

Figur 20: Disse lyserøde blomster i en heterozygoti snapdragon følge af ufuldstændig dominans. (credit: “storebukkebruse”/Flickr)

Bemærk, at forskellige genotypiske forkortelser, der anvendes til at skelne mellem disse mønstre fra simple dominans og recessiveness., Forkortelsen C.kan læses som “ved blomsterfarvegenet (C) er den hvide allel til stede.”

Figur 21: En krydsning mellem en rød og hvid løvemund, der vil give 100% pink afkom.

Dette mønster af arv er beskrevet som ufuldstændig dominans, hvilket betyder, at hverken af alleler er helt dominerende end den anden: begge alleler kan ses på samme tid. Allelen for røde blomster er ufuldstændigt dominerende over allelen for hvide blomster. Rød + hvid = pink., Resultaterne af et kryds, hvor allelerne er ufuldstændigt dominerende, kan stadig forudsiges, ligesom med komplette dominerende og recessive kryds. Figur 22 viser resultaterne fra en krydsning mellem to Hetero .ygote individer: CRC .CR CRC.. Det forventede afkom ville have det genotypiske forhold 1 CRCR:2 CRC.: 1 C .c., og det fænotypiske forhold ville være 1:2:1 For Rød:Lyserød: hvid., Grundlaget for mellemfarven i Hetero .ygoten er simpelthen, at pigmentet produceret af den røde allel (anthocyanin) fortyndes i Hetero .ygoten og derfor forekommer lyserødt på grund af blomsterbladets hvide baggrund.

Figur 22: resultaterne af krydsning to pink løvemund.

Lige, krøllet og bølget hår hos hunde

Figur 23: Den bølgede hår på denne labradoodle er forårsaget af ufuldstændig dominans., (Credit: Localpups, Flickr)

et Andet eksempel på ufuldstændig dominans er den arv, der er af lige, bølget og krøllet hår hos hunde. KRT71-genet bruges til at syntetisere keratin 71-proteinet. Gener i KRT-familien giver instruktioner til fremstilling af proteiner kaldet keratiner. Keratiner er en gruppe af hårde, fibrøse proteiner, der danner den strukturelle ramme for epithelceller, som er celler, der linjer kroppens overflader og hulrum. Epitelceller udgør væv som hår, hud og negle., Disse celler linjer også de indre organer og er en vigtig del af mange kirtler.keratiner er bedst kendt for at give styrke og modstandsdygtighed over for celler, der danner hår, hud og negle. Disse proteiner tillader væv at modstå skader fra friktion og mindre traumer, såsom gnidning og ridser. Keratiner er også involveret i flere andre kritiske cellefunktioner, herunder cellebevægelse (migration), regulering af cellestørrelse, cellevækst og opdeling (proliferation), sårheling og transport af materialer inden i celler., Forskellige kombinationer af keratinproteiner findes i forskellige væv.

mutationen, der forårsager krøllet hår hos hunde, såsom labradoodle set i figur 23, er i e .on 2 af genet og forventes at forstyrre strukturen af keratin 71-proteinet væsentligt (Cadieu, 2009). Denne ændring i proteinform forhindrer keratinproteinerne i at interagere korrekt i håret, ændre hårets struktur og resultere i en krøllet frakke (Runkel, 2006).

Når en hund har to krøllede alleler (KCKC), har den en meget krøllet frakke, som f.eks., En hund med to lige alleler (K+K+) har en lige frakke. Hunde, der er Hetero .ygote (K+KC) har en mellemliggende eller bølget frakke som labradoodle i figur 23.

Figur 24: Dette puddel har to kopier af den krøllede allel af KRT71 gen (KCKC). Sammenlign hans krøllede hår med det bølgede hår i labradoodle i figur 23. Labradoodle er Hetero .ygot (K+KC). (Kredit B., Schoener; Fra Wikimedia)

Human – Forbindelse- Blod-Type

Blod er klassificeret i forskellige grupper i henhold til tilstedeværelsen eller fraværet af molekyler, kaldet antigener på overfladen af hver af røde blodlegemer i en persons krop. Antigener bestemmer blodtype og kan enten være proteiner eller komplekser af sukkermolekyler (polysaccharider). Generne i blodgruppen antigenfamilien giver instruktioner til fremstilling af antigenproteiner. Blodgruppe antigenproteiner tjener en række funktioner inden for cellemembranen af røde blodlegemer., Disse proteinfunktioner omfatter transport af andre proteiner og molekyler ind og ud af cellen, opretholdelse af cellestruktur, fastgørelse til andre celler og molekyler og deltagelse i kemiske reaktioner.

der er 29 anerkendte blodgrupper, hvoraf de fleste kun involverer et gen. Variationer (polymorfier) inden for de gener, der bestemmer blodgruppen, giver anledning til de forskellige antigener for et bestemt blodgruppeprotein. For eksempel giver ændringer i nogle få DNA-byggesten (nukleotider) i ABO-genet anledning til A -, B-og O-blodtyperne i ABO-blodgruppen., De ændringer, der forekommer i de gener, der bestemmer blodtype, påvirker typisk kun blodtype og er ikke forbundet med ugunstige sundhedsmæssige forhold, selvom undtagelser forekommer.

A-og B-allelerne er kodominante, hvilket ligner ufuldstændig dominans, idet Hetero .ygoter har en mellemliggende fænotype. Hvis både A-og B-allelerne er til stede, vil begge ses i fænotypen. O-allelen er recessiv for både A og B.

Fotokredit: InvictaHOG, fra .ikipedia.,

medmindre andet er angivet, er billeder på denne side licenseret under CC-BY 4.0 af Opensta..Opensta Open, Biologi. OPENSTA.CN.. 27 maj 2016 http://cnx.org/contents/[email protected]:zLLYW2hj@5/Extensions-of-the-Laws-of-Inhe

“blodtype-Antigener” af Genetik Hjem Reference: Din Guide til at Forstå de Genetiske Betingelser, National Institutes of Health: U. S> National Library of Medicine er i det Offentlige Domæne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *