유전학에 대한 간략한 소개
유전학은 생물학적 유전, 즉 생명체의 특성이 자손에게 전달되는 현상을 연구하는 과학으로 정의할 수 있습니다. 성격은 일부 개인을 다른 개인과 다르게 만드는 형태적, 생리학적 또는 행동적 특성입니다. 그러나 흉터의 존재, 근육 비대, 특정 행위를 수행하는 능력 등과 같은 이러한 특성 중 일부는 후천적 특성인 반면, 눈이나 머리 색깔과 같은 다른 특성은 유전된 특성입니다. 전자는 외부 영향이나 장기의 사용 또는 사용 불용으로 인해 유전 물질의 변형 없이 획득되므로 유전되지 않는 반면, 후자는 생식을 통해 부모로부터 자손에게 전달됩니다. . 개인이 제시하고 후손에게 전달할 수 있는 유전 특성은 두 그룹으로 분류됩니다.
- 특정 특성: 머리카락, 비늘, 더듬이, 꽃 등을 갖는 등 개인이 속한 종의 특성입니다.
- 특별한 특성: 종의 특성이지만 특정한 방식으로 나타나지는 않습니다. 따라서 종에 꽃이 있으면 식물도 꽃을 가질 수 있습니다(예: 빨간색 또는 흰색). 또는 종에 더듬이가 있는 경우 개체는 더듬이를 길거나 짧게 가질 수 있습니다.
유전학의 기본 개념
- 창 성격에 대한 정보를 담고 있는 염색체의 일부.
- 염색체. DNA와 히스톤으로 구성된 진핵 세포의 핵에 존재하는 구조입니다.
- 현장. 유전자는 염색체에 위치하며, 염색체에서 유전자가 위치하는 지점을 유전자좌(gene locus)라고 합니다.
- 유전자형과 표현형. 유전자 집합을 개체의 유전자형이라고 하고, 표현형은 개체가 나타내는 특성의 집합을 말합니다. 유전자형과 표현형을 구별할 필요성은 스스로 발현되지 않는 유전자와 발현이 환경에 의해 분명히 영향을 받는 유전자가 있다는 사실에 있습니다. 예를 들어, 눈 색깔에 대한 서로 다른 유전자(다른 유전자형)를 가진 두 개인은 유전자 중 하나가 다른 유전자를 지배하는 경우 동일한 눈 색깔(동일한 표현형)을 가질 수 있습니다. 키를 결정하는 동일한 유전자(동일한 유전자형)를 가진 두 개인은 식단에 따라 키가 다를 수 있습니다(다른 표현형). 그러므로 개인의 표현형은 유전자형과 환경 사이의 상호 작용의 결과입니다.
- 대립 유전자. 유전자의 각 사본.
- 동형접합체와 이형접합체. 각 이배체 세포는 특정 특성을 제어하기 위해 유전자당 2개의 복사본(대립유전자 쌍)을 가지고 있습니다. 즉, 세포가 이배체인 유기체에서 모든 유전적 특성은 한 쌍의 대립유전자에 의해 결정되지만 두 가지 일이 발생할 수 있습니다.
-
- 두 대립 유전자는 같은 방식으로 성격을 결정합니다. 개체는 해당 성격에 대해 동일한 두 대립 유전자를 갖기 때문에 동형접합성 또는 순종이라고 합니다. 대립 유전자를 나타내는 동일한 문자 쌍(대문자 또는 소문자)으로 기호화됩니다. 예: AA, aa, BB, bb 등
- 하나의 대립 유전자는 한 가지 방식으로 성격을 지배하고 다른 대립 유전자는 다른 방식으로 지배합니다. 개체는 해당 성격에 대해 두 개의 서로 다른 대립 유전자를 가지고 있기 때문에 이형 접합 또는 잡종이라고 합니다. Aa, Bb 등 한 쌍의 동일한 문자로 표시되지만 대문자와 소문자는 각각 하나씩입니다.
논리적으로 두 대립유전자가 다르다면 동형접합성에서 나타나는 결과와 결과가 다를 수 있다고 생각하는 것이 합리적입니다.
이형접합성에서는 다양한 일이 발생할 수 있습니다.
- 반접합성. 남성의 X 염색체에 있는 일부 유전자와 같이 특정 유전자가 단일 용량으로 존재하는 이배체 세포 또는 개체
이성애자. - 지배적 상속. 이는 두 대립유전자 중 하나만이 표현형에 나타나고 다른 하나는 나타나지 않을 때 발생합니다. 예를 들어:
유전자 A = 노란색 종자 색
유전자 a = 종자의 녹색
유전자형 Aa = 노란색 종자
이 경우 우성 유전이 있다고 하며, 나타나는 대립 유전자(예: 노란색을 결정하는 대립 유전자)를 우성 대립 유전자라고 하고, 숨겨지거나 가려진 대립 유전자(예: 노란색을 결정하는 대립 유전자)를 우성 대립 유전자라고 합니다. 녹색을 결정하는 대립유전자를 열성 대립유전자라고 합니다. 우리는 열성 대립유전자가 동형접합성으로 나타난다는 점을 지적해야 합니다. 우성 유전에서 대문자는 우성 대립 유전자를 나타내고 소문자는 열성 대립 유전자를 나타냅니다.
- 중간 상속. 두 대립 유전자가 표현형에 나타날 때 발생하므로 나타나는 표현형 특성은 각각에 의해 결정된 특성의 혼합입니다. 예를 들어:
유전자 A = 붉은색 꽃 색깔
유전자 a = 꽃의 흰색
유전자형 Aa = 분홍색 꽃
혼합된 표현형을 관찰하는 대신 두 가지 표현형(빨간색과 흰색)이 동시에 나타난다면 공동우성 유전이라고 말할 수 있습니다.
멘델의 3법칙
1. 1세대 균일성의 법칙
특정 특성에 대해 두 개의 동형접합성 변종(순수품종)에 속하는 동일한 종의 두 개체가 교배된 경우, 1세대의 모든 개체는 이형접합성(잡종)이고 동일합니다. 즉, 동일한 유전자형을 가지며 동일한 특성을 나타냅니다. 같은 표현형.
2. 대립유전자 분리의 법칙
F2 이형접합체(잡종)가 서로 교배되어 발생하는 F1 세대는 동질적이지 않습니다. 이는 F0에서 사라진 것처럼 보였던 F1 세대의 특성이 특정 비율로 다시 나타나는 두 개 이상의 표현형으로 분할된 것으로 나타납니다. 왜냐하면 이형접합성의 두 대립유전자는 배우자가 형성될 때 분리되기 때문입니다.
3. 독립의 법칙과 대립유전자의 자유로운 결합
서로 다른 대립유전자 쌍의 구성원은 배우자가 형성될 때 독립적으로 분리되고 가능한 모든 방법으로 결합되기 때문에 각 유전 형질은 다른 형질과 완전히 독립된 상태로 자손에게 전달됩니다.
유전학 운동
연습 1. 상속에 관한 다음 질문에 답하세요.
a) 열성 특성을 나타내는 개체는 해당 특성에 대해 동형접합성입니까 아니면 이형접합성입니까? 왜냐하면?
답변: 정의에 따르면 지배적 특성(A)은 이형접합체(Aa)의 표현형에서 나타나는 특성입니다. 그러므로 표현형에 열성 특성(a)을 나타내는 개체는 반드시 동형접합성 유전자형(aa)을 가져야 합니다.
b) 인간에게 백색증은 이를 유발하는 돌연변이에 대해 두 개의 열성 대립유전자인 대립유전자 a가 있을 때 발생하며, 우성 대립유전자 A는 건강한 개체를 특징짓는 것입니다. 건강한 두 사람이 알비노 아이를 낳는다면 그들의 유전자형은 어떻게 될까요? 그들의 자손이 알비노 아이를 낳을 확률은 얼마입니까?
대답: 건강한 두 사람이 알비노 아이를 낳는다면 두 사람 모두의 유전자형은 "Aa"여야 합니다. 왜냐하면 한 사람만 "AA" 유전자형을 가지고 있다면 알비노 아이를 가질 수 없기 때문입니다. 알비노 아이를 가지려면 "aa" 유전자형을 가져야 하므로 이러한 일이 발생할 확률은 25%이며 이는 다음 표에 나와 있습니다.
| A | a | |
| A | AA | Aa |
| a | Aa | aa |
연습 2. 집쥐는 일반적으로 갈색 털을 갖고 있으며 콧수염이 희박합니다(주요 특성). 실험실에서는 두 개의 순수한 선이 얻어졌는데, 하나는 흰색이고 얇은 콧수염이 있고 다른 하나는 갈색이며 두꺼운 콧수염이 있습니다(흰색과 두꺼운 콧수염은 열성 문자입니다). 두 선을 교차할 때 F1은 정상적인 표현형을 가졌습니다. F2의 유전형 및 표현형 비율을 계산합니다. (M – 갈색 털, m – 흰색 털, R – 희박한 콧수염, r 두꺼운 콧수염).
- 부모 F0
- 표현형: 갈색 털과 두꺼운 콧수염
- 유전자형: MM rr
- 표현형: 흰색 털과 얇은 콧수염 유전자형: mm RR
- F1: 표현형: 갈색 털과 얇은 콧수염 유전자형: Mm Rr
F1이 서로 교배되어 F2가 발생하면 교배는 Mm Rr x Mm Rr이 됩니다.
결과 :
F2의 유전형 비율은 다음과 같습니다.
1/16MM RR
3/16MM Rr
2/16mm RR
3/16mm Rr
1/16MM Rr
2/16mm rr
1/16mm RR
2/16mm Rr
1/16mm rr
F2의 표현형 비율은 다음과 같습니다.
9/16 갈색, 희박
3/16 브라운, 두꺼운
3/16 흰색, 희박
1/16 흰색, 두꺼운
| MR | Mr | mR | mr | |
| MR | MMRR | MMRr | 음RR | 음르르 |
| Mr | MMRr | MMrr | 음르르 | 으음 |
| mR | 음RR | 음르르 | mmRR | mmRr |
| mr | 음르르 | 으음 | mmRr | 음음 |



“멘델 유전학 요약”에 대한 댓글 3개
저는 그것이 훌륭하다고 생각해요.
고마워.
유전학은 지식의 놀라운 "세계"이며 아직 알려지지 않은 것입니다. 단순히 우수