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우리는 왜 대립 유전자를 지배적이라고 부르는가?

우리는 다른 대립 유전자의 표현을 가리기 때문에 일부 대립 유전자를 지배적이라고 부릅니다. 같은 유전자 유전자좌에서.

다음은 고장입니다.

* 대립 유전자 : 동일한 유전자의 다른 버전. 예를 들어, 눈 색깔의 유전자는 파란 눈, 갈색 눈 또는 녹색 눈에 대립 유전자를 가질 수 있습니다.

* 유전자 유전자좌 : 염색체상의 유전자의 특정 위치.

* 지배적 대립 유전자 : 유기체에 하나의 사본 만 존재하더라도 표현 될 대립 유전자 (이형 접합 유전자형).

* 열성 대립 유전자 : 유기체에 2 개의 카피가 존재하는 경우에만 표현 될 대립 유전자 (동형 접합 유전자형).

예 :

눈 색깔의 유전자에 브라운 (b)와 파란색 (b)의 두 가지 대립 유전자가 있다고 가정 해 봅시다.

* bb : 동형 접합 지배적 - 개인은 갈색 눈을 가질 것입니다.

* bb : 이종 접합성 - 개인은 갈색 눈을 가질 것입니다 (갈색 대립 유전자는 지배적이며 푸른 대립 유전자를 가리 킵니다).

* bb : 동형 접합성 열성 - 개인은 푸른 눈을 가질 것입니다 (푸른 대립 유전자를 가리기위한 지배적 인 대립 유전자가 없음).

지배력이 발생하는 이유 :

우세한 대립 유전자는 전형적으로 특정 특성을 초래하는 기능성 단백질을 생성합니다. 열성 대립 유전자는 비 기능성 단백질을 생성하거나 단백질을 전혀 생성 할 수 있습니다. 지배적 대립 유전자로부터의 기능성 단백질의 존재는 열성 대립 유전자로부터 기능성 단백질의 부족을 무시한다.

중요한 참고 :

지배력이 항상 완전한 것은 아닙니다. 다음과 같은 경우가 있습니다.

* 불완전한 지배력 : 이종 접합체의 표현형은 2 개의 동형 접합 표현형의 혼합이다.

* 코다민 니스 : 두 대립 유전자는 이종 접합체에서 동일하게 발현된다.

지배의 개념은 단순 해 보일 수 있지만, 기본 메커니즘은 복잡하고 복잡한 분자 상호 작용을 포함합니다.

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