链接(linked)和非连锁基因(unlinked genes)的区别

基因是染色体中特有的DNA序列。人类基因组中有46条染色体。其中22对同源染色体被称为常染色体,一对被称为性染色体。每一条染色体上都有成千上万的基因。有些基因紧密地分布在同一条染色体上,而有些基因彼此相距很远。在配子形成过程中,同源染色体彼此分离形成单倍体细胞。当基因彼此非常接近时,它们往往是一起遗传的。这被称为遗传连锁。位于同一条染色体上并可能一起遗传的基因被称为连锁基因。并不是所有的基因都是连...

链接(linked)和非连锁基因(unlinked genes)的区别

基因是染色体**有的DNA序列。人类基因组中有46条染色体。其中22对同源染色体被称为常染色体,一对被称为****。每一条染色体上都有成千上万的基因。有些基因紧密地分布在同一条染色体上,而有些基因彼此相距很远。在配子形成过程中,同源染色体彼此分离形成单倍体细胞。当基因彼此非常接近时,它们往往是一起遗传的。这被称为遗传连锁。位于同一条染色体上并可能一起遗传的基因被称为连锁基因。并不是所有的基因都是连锁的。位于不同染色体上的基因或彼此相距较远的基因称为未连锁基因。连锁基因与非连锁基因的主要区别在于,连锁基因在细胞分裂过程中不能独立分离,而非连锁基因能够独立分类。

目录

1. 概述和主要区别
2. 什么是连锁基因
3. 什么是未连接的基因
4. 并列比较-表列形式的连锁与非连锁基因
5. 摘要

什么是连锁基因(linked genes)?

连锁基因是指位于同一染色体上的紧密相连的基因,并且很可能一起遗传。连锁基因在有性生殖的减数分裂后期1和2不分离。这些基因的遗传连锁可以通过杂交鉴定,并用厘摩根(cM)测量。由于连锁基因在细胞分裂过程中并不是独立分类的,所以连锁基因在后代中总是一起表达的。在正常双杂交杂交中,当两个杂合子相互杂交时,预期的表型比为9:3:3:1。然而,如果这些基因是连锁的,这个预期的比率会因为独立的等位基因分类失败而改变。如果一个正常的双杂交杂交结果是一个意外的比率,它表明遗传连锁。

连锁基因显示重组的几率较低。这些基因也不遵循孟德尔的独立分类定律。因此,它产生了不同于通常表型的产物。然而,在减数分裂过程中,连锁基因会在同源重组过程中变成非连锁基因,染色体片段交换。这导致了连锁基因的分离,使它们能够独立遗传。如果基因完全连锁,则重组频率为零。

链接(linked)和非连锁基因(unlinked genes)的区别

图01:连锁基因

什么是非连锁基因(unlinked genes)?

位于不同染色体上并在减数分裂过程中独立遗传给配子的基因称为非连锁基因。未连接的基因也可以位于同一条染色体上。然而,为了独立工作,它们彼此相距较远。非连锁基因遵循孟德尔的独立分类第二定律,因为它们位于不同的染色体上,在减数分裂过程中具有独立分离的能力。未连接的基因不受任何联系的约束。因此,它们以组合的方式随机传递给配子。

链接(linked)和非连锁基因(unlinked genes)的区别

图02:未连接基因

链接(linked)和非连锁基因(unlinked genes)的区别

连锁与非连锁基因
连锁基因是指紧密位于同一染色体上的基因,可能会一起遗传给后代。 非连锁基因是指位于不同染色体上或远在同一条染色体上的独立遗传基因。
亲密度
连锁基因的位置非常接近。 未连接的基因位于彼此较远的位置。
根据孟德尔第二定律的行为
连锁基因不遵循孟德尔独立遗传定律。 非连锁基因遵循孟德尔独立遗传定律。
独立分类
连锁基因不能独立地组合成配子。 未连接的基因独立地组合成配子。
染色体
连锁基因位于同一条染色体上。 未连接的基因位于不同的染色体上。
表型比率
连锁基因显示出意想不到的表型比率。 未连接基因遵循预期比率9:3:3:1

总结 - 链接(linked) vs. 非连锁基因(unlinked genes)

在同一条染色体上发现的连锁基因非常接近。它们很可能一起遗传给后代。这些基因在减数分裂过程中不能独立分类。未连接的基因存在于不同的染色体上,并独立遗传给后代。它们能够以任何组合随机进入配子。这就是连锁基因和非连锁基因的区别。

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  • 发表于 2020-10-25 03:28
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  • 分类:科学

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