共显性(codominance)和不完全优势(incomplete dominance)的区别

共显性与不完全显性...

共显性(codominance)和不完全优势(incomplete dominance)的区别

共显性与不完全显性

了解植物和动物的身体特征是如何发展的,这也是为什么遗传学是一个如此有趣的研究课题的原因之一。

如果我们把共显性和不完全显性分解成简单易懂的部分,那么识别共显性和不完全显性的区别就变得容易了。首先,我们将讨论红头发、蓝眼睛或雀斑等身体特征是如何从父母遗传给后代的。我们经常听到人们说“那个女孩有好的基因”或者“他唱歌的声音来自好的基因”,但是我们大多数人都不明白这背后的过程或者是怎么发生的。

基因包含的等位基因也被称为DNA序列。它们包含了可以从父母传给后代或孩子的特征信息。基因内部有两种类型的等位基因;显性和隐性。显性等位基因是最有可能出现在后代中的性状,而隐性等位基因则会出现在后代中。

为了说明这一点,我们将使用狗。如果斑点狗与纯色狗交配,它们会传递含有斑点和纯色等位基因的基因。现在,如果显性等位基因恰好是斑点,那么产生的后代将最有可能表现出这种特征——即,是一只带有斑点的幼崽。但由于狗很少生一只小狗,纯色等位基因仍会出现在一两只小狗身上,但斑点等位基因的数量会超过它们。这种现象在遗传学上被称为显性。

既然我们已经了解了显性以及显性是如何影响性状的形成和传递的,我们就可以继续研究显性的两种类型:不完全显性和共显性。从一开始,它们就非常混乱,因为这两个过程都涉及到既不显性也不隐性的等位基因的存在。然而,两者的相似之处就到此为止了,因为它们都有不同的结果,这些结果反映在它们所携带的特征的外观上。

为了说明两者之间的区别,我们需要用一个例子。不完全优势通常表现在人类和其他动物身上。当父亲有卷发而母亲是直发时,这可能表现为两个等位基因的组合,即卷发。换言之,这两个特征可以作为一个整体存在于后代中。

另一方面,共显性在植物物种中很常见。有红叶的黄花可以与另一种颜色相同但有绿叶的花结合。与其把这些性状结合起来形成另一个性状,它们可以同时存在,这意味着最终形成的花将有绿色和红色的叶子。这只是表明,虽然这两种类型的显性都可能发生,而等位基因既不是显性的也不是隐性的,但结果却大相径庭。

总结:

1.不完全显性和共显性表明两个基因的两个等位基因既不是隐性的,也不是显性的。2.不完全显性导致等位基因的混合,而共显性则导致两个属性同时存在。

  • 发表于 2021-06-23 15:00
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  • 分类:生物

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