遺伝情報

遺伝情報とは何か、どこに保存され、どのように伝達されるかを説明します。また、遺伝的遺伝の種類。

ある種の個体は、ほぼ同じ遺伝情報を共有しています。

遺伝情報とは何ですか?

生物学、私たちが遺伝情報について話すとき、私たちは物理的、生化学的および生理学的特性のセットを指します 個人種族 のプロセスを通じて、彼らの子孫に送信されます 継承.

この情報はに保存されます DNA 中身は 細胞 (少なくとも生物では 真核生物)。それは特定のシーケンスによってエンコードされます 分子、セグメントがとして知られている長い文字列を構成します 遺伝子.

少し単純化:a 高分子 DNAは、非常に特定の順序の小さな分子の長いストリングで構成されており、その長いストリングの各重要なセグメントは遺伝子です。次に、各遺伝子は、 生き物、つまり、あなたの遺伝情報です。

胚の過程で、生物の体は、前述の遺伝情報、つまり私たちが呼ぶもので確立された計画に従って形成されます 遺伝子型。各個体は固有の遺伝子型を持っていますが、その種の他のメンバーの遺伝子型と非常に似ています(そして、他の隣接する種の遺伝子型と多かれ少なかれ似ています、つまり、進化的に近いです)。

同時に、私たちの細胞の1つが 演奏する、毎回 タンパク質、ホルモンが生成されるたびに。それは私たちの体の生化学的マトリックスであり、その基本的および機能的側面のすべてが含まれています。

だから彼は 知識 ゲノムの操作は、人間の手にある非常に強力なツールです。 テクノロジー の作業を「修正」することができます 自然、先天性疾患の解決策を見つけるために、より良い設計をする 食物 またはスケジュールさえ バクテリア 作る 化合物 明確。

遺伝情報はどのように伝達されますか?

有性生殖は、両親の遺伝的部分を組み合わせたものです。

からの遺伝情報の伝達のプロセス 両親 子孫は呼ばれます 継承。それは多くの特定の方法で発生する可能性がありますが、すべての種類の生殖には、ある世代の生物から新しい世代への遺伝子の受け渡しが含まれます。

このプロセスでは、特定の特性を保持し、他の特性を変化させることができるため、 適応する環境 そして生存を確保します。したがって、遺伝は生物が繁殖する方法に依存します。これは、性的および無性の2つの方法で広く理解できます。

  • 無性生殖。の再現方法です 生物 性別が定義されていない、つまり、個人が男性と女性を区別していない。無性生殖メカニズムのセットにより、親のDNAをコピーして子孫に同じように伝達し、それ自体の遺伝的に正確なコピーを作成することができます(クローン)。最終的に、遺伝物質はこのプロセス中に変更を受けます(突然変異)、これは新しい適応を引き起こす可能性があり(正の突然変異)、または新しい個人が生きることを妨げる可能性があります(負の突然変異)。
  • 有性生殖。これが私たちが性別のある生物、つまりその種が雌と雄で構成されている生物を繁殖させる方法です。この一連の生殖メカニズムは、常に配偶子と呼ばれる性細胞の生成から始まります。配偶子では、各個体が自分のゲノムの一部をランダムに堆積させます。彼らが接触するとすぐに、男性と女性の配偶子が融合(受精)し、1人以上の新しい個体を生み出します。そのそれぞれの遺伝情報は、両親の遺伝情報のランダムな組み合わせで構成されます。これらのタイプのメソッドには、 美徳 新しい遺伝子要素を組み込むために突然変異だけに依存するのではなく、親の遺伝的部分を組み合わせることによって、個人の人生にとってポジティブかネガティブかにかかわらず、新しい遺伝子の導入が可能になります。したがって、同じ親のペアから生まれたすべての個人は、同様のゲノムを持ちます。

遺伝的遺伝の種類

劣性遺伝のため、子供は親とは異なる特徴を示す場合があります。

しかし、遺伝的遺伝は、親から子孫への移行において、DNAの突然変異および/または変化に応じた独自の法則に従って発生します。そこから4種類の継承が続きます。

  • 優勢な継承。それは、ペアの優性遺伝子と劣性遺伝子の存在です 染色体 個人の、一方は父親から、もう一方は母親から取った。その名前が示すように、優性は常に劣性の上に現れますが、後者は消えることはなく、子孫に伝染する可能性があります。

例:黒目が優勢で緑目が劣性であるため、混合カップル(一方は黒目、もう一方は緑目)の子孫はより大きくなります 確率 黒い目を取り除くために。これは次のように表されます:優性+劣性=優性。

  • 劣性遺伝。優性のキャラクターや他の劣性のキャラクターが存在し、後者が完全に失われることなく、前者が常に後者の上に現れることはすでに見てきました。まあ、劣性のキャラクターは、それらを覆い隠す支配者がいない限り、継承されて顕在化することもできます。

例:前の例の子孫は、目は黒いが緑色の目の親を持っていた(つまり、劣性遺伝子を持っている)、目が緑色の別の人と一緒に繁殖し、驚くべきことに緑色の目の子孫を持っています。

そんなことがあるものか?新しい個人が両親から緑色の目の劣性遺伝子を取得したため、これは可能性は低いですが、完全に可能です。これは次のように表されます:劣性+劣性=劣性。

  • 共同支配的な継承。この場合、2つの優勢なキャラクターが親から継承されて表示されるため、 混合 また 融合 どちらも他よりも奪うことなく、両方の特性の。

例:ある人が血液型A(優勢)で、別の血液型B(優勢)の人と一緒に繁殖し、2つの優勢な特性のいずれかを選択する代わりに、両方を取得した子孫を取得します。タイプAB。

  • 中間継承。不完全または部分的優性としても知られ、個人が親から優性と劣性の両方の特性を継承する場合に発生しますが、前者の優性の代わりに、両方の遺伝子の明白な融合、つまり中間状態が得られます。

例: 黒髪(優勢)の別の黄色の髪の色(劣性)で再現し、その子孫は、優勢な黒髪を継承する代わりに、その色が親の両方の色特性の混合を表す茶色の髪を取得します。

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