Чем отличается взаимодействие генов от их множественного действия кратко

Обновлено: 22.07.2024

Многочисленные генетические исследования подтверждают факт взаимодействия генов у живых организмов. Гены оказывают влияние на то, каким образом будут проявляться признаки, кодируемые другими генами (эти признаки могут накладываться один на другой).

Научно сформулированы два варианта: аллельное и неаллельное взаимодействие генов.

Взаимодействие аллельных генов включает явления доминирования, неполного доминирования, кодоминирования, сверхдоминирования и наличия летальных генов. Это основные формы взаимодействия аллельных генов.

Неаллельное взаимодействие генов — это комплементарность, полимерия, эпистаз, а также множественное действие генов.

Типы взаимодействия аллельных генов мы рассмотрим позже. Здесь нас интересуют виды взаимодействия неаллельных генов.

Основные типы взаимодействия неаллельных генов

Эпистаз

Эпистаз удобнее всего рассматривать на примере мухи дрозофилы. У этого насекомого пурпурный цвет глаз является результатом действия рецессивной аллели. Передается такой признак только тем особям, которые являются по нему гомозиготными.

Есть вариант, при котором возможно, что признак не проявится. Это происходит, если другой неаллельный ген, который подавляет действие первого, будет находиться в рецессивном гомозиготном состоянии.

Комплементарность

Простой пример — фиолетовая окраска баклажанов. Ее проявление связано с взаимодействием двух неаллельных доминантных генов. Как итог — образование антоциана, который является характерным пигментом.

Однако если хотя бы один из этих генов находится в гомозиготном рецессивном состоянии, синтез пигмента антоциана не происходит. Поэтому у растения происходит формирование бесцветных плодов.

Еще один пример — формирование темного окраса шерсти животных. Для этого в некоторых случаях нужно наличие двух доминантных неаллельных генов. Один из таких генов отвечает за наличие пигмента, а второй — за распределение этого пигментам по всей длине волоска. Если первый ген находится в гомозиготном рецессивном состоянии, образование темного пигмента не происходит. Поэтому потомство будут составлять белые особи — альбиносы.

О комплементарности генов можно говорить и в отношении человека. К примеру, нормальный слух у людей зависит от взаимодействия двух доминантных неаллельных генов — Б и Е. Один из этих генов отвечает за нормальное развитие улитки внутреннего уха, а второй — за закладку нормального слухового нерва. Гомозиготность по рецессивной аллели любого из генов проявляется рождение глухого ребенка.

Полимерия

Полимерия — это вид взаимодействия неаллельных генов, при котором разные доминантные неаллельные гены оказывают влияние на степень развития определенного состояния признака.

Благодаря этому признаку обеспечивается изменчивость живых организмов. Полимерия важна с точки зрения биологии еще и потому, что признаки, определяющиеся при взаимодействии неаллельных доминантных генов, более устойчивы в сравнении с признаками, обусловленными взаимодействием различных аллелей одного гена. Проявления мутаций и рекомбинаций отдельных генов в этом случае сглаживаются.

Если взять фигурную тыкву, то для нее характерно наличие двух неаллельных доминантных генов, формирующих форму и обуславливающих размеры плодов. В случае содержания в генотипе доминантных аллелей обоих генов, плоды получат дисковидную форму. Если в генотипе будет представлен только один ген, то форма будет шаровидной. Еще интереснее, если оба гена характеризуются гомозиготным рецессивным состоянием: в таком случае форма будет удлиненной.

У животных тоже очень много состояний признаков определяются полимерным взаимодействием неаллельных генов. Среди таких признаков — жирность молока, интенсивность роста, плодовитость и другие. Если речь идет о людях, то это масса тела, рост, уровень артериального давления и прочие.

Множественное действие генов

Влияние взаимодействия нескольких генов на формирование определенных состояний признаков уже рассматривалось. Сейчас ученые открыли явление, свойственное для многих генов. Суть его в том, что состояния различных признаков генов проявляются под влиянием только одной аллели.

Это явление получило название множественного действия генов.

Возьмем горох посевной. У него есть аллель, определяющая бурый цвет кожуры семян, а также фиалковую окраску венчика.

У картофеля такая доминантная аллель определяет розовую окраску клубней и красно-фиалковую окраску венчика. У гомозиготных по рецессивной аллели растений клубни и венчики получат синеватую или белую окраску.

К примеру, у дрозофилы белые глаза (в глазах отсутствует красный пигмент) формируются в результате влияния рецессивной аллели. Она обеспечивает светлую окраску тела, а также негативно сказывается на плодовитости, снижая ее. Также она может стать причиной изменения половых органов и сокращения продолжительности жизни.

Что касается человека, то у него в этом случае может развиться галактоземия. Это заболевание связано с рецессивной мутацией гена, кодирующего образование фермента, играющего важную роль в усвоении клетками молочного сахара или галактозы. Эта же мутация является причиной скудоумия, слепоты, цирроза печени.

Еще одно заболевание — арахнодактилия. Оно является следствием мутации доминантной аллели. У человека оно проявляется удлинением пальцев конечностей (паучьи пальцы), неправильным расположением хрусталика глаза, врожденными пороками сердца.

2. Взаимодействие неаллельных генов: развитие какого-либо признака под контролем нескольких генов — основа новообразования при скрещивании. Пример: появление серых кроликов (АаВЬ) при скрещивании черного (ААЬЪ) и белого (ааВВ) . Причина новообразования: за окраску шерсти отвечают гены Аа (А — черная шерсть, а — белая) , за распределение пигмента по длине волос — гены ВЬ (В — пигмент скапливается у корня волоса, Ъ — пигмент равномерно распределяется по длине волоса) .

3. Множественное действие генов — влияние одного гена на формирование ряда признаков. Пример: ген, отвечающий за образование красного пигмента в цветке, способствует его появлению в стебле, листьях, вызывает удлинение стебля, увеличение массы семян. Широкое распространение в природе явления множественного действия генов. Взаимодействие и множественное действие генов — основа целостности генотипа.

Чем отличается взаимодействие генов от их множественного действия?

Чем отличается взаимодействие генов от их множественного действия?


Множественное действие генов — ВЛИЯНИЕ ОДНОГО ГЕНА на формирование ряда признаков.

Пример : ген, отвечающий за образование красного пигмента в цветке, способствует его появлению в стебле, листьях, вызывает удлинение стебля, увеличение массы семян.

Взаимодействие неаллельных генов : развитие какого - либо признака под КОНТРОЛЕМ НЕСКОЛЬКИХ ГЕНОВ - основа новообразования при скрещивании.

Пример : появление серых кроликов (АаВЬ) при скрещивании черного (ААЬЪ) и белого (ааВВ).

Причина новообразования : за окраску шерсти отвечают гены Аа (А — черная шерсть, а — белая), за распределение пигмента по длине волос — гены ВЬ (В — пигмент скапливается у корня волоса, Ъ — пигмент равномерно распределяется по длине волоса).

Взаимодействие и множественное действие генов — основа целостности генотипа.


В чем сущность понятия "комплементарное действие генов"?

В чем сущность понятия "комплементарное действие генов"?

1) явление доминантности одного аллельного гена в отношении другого неллеального гена 2) появление у организма новых признаков, которые отсутствовали у его родителей , под действием неаллеанльных генов 3) у гибридов не появляются новые признаки, а происходит развитие родительских форм 4) явление множественного действия генов 5) деятельность генов - ингибиторов.


Чем отличаются геномные мутации от генных и хромосомных по своим последствиям?

Чем отличаются геномные мутации от генных и хромосомных по своим последствиям?


Что такое взаимодействие генов?

Что такое взаимодействие генов?

Приведите названия и примеры аллельного и неаллейного взаимодействия.


Чем отличаются случаи взаимодействия генов от результатов обычного дигибридного скрещивания?

Чем отличаются случаи взаимодействия генов от результатов обычного дигибридного скрещивания?


Взаимодействие генов?

Множественное действие генов(пожалуйсто вкратце и понятнее).


Чем отличается функционирование генов у прокариот и эукариот?

Чем отличается функционирование генов у прокариот и эукариот?


Чем гетерозиготный носитель гена отличается от гомозиготного?

Чем гетерозиготный носитель гена отличается от гомозиготного.


Замените выделенные слова термином?

Замените выделенные слова термином.

Взаимодействия генов, а также их неоднозначные действия приводят к выводу, что отношения между генами и признаками достаточно сложные.


По братски помогите)) определите какой ген является подавляющим действие генов : аа х ВВ (окращенный плод) Аа х ВВ ( неокращенный плод) приведите конкретный пример на такую форму взаимодействия неалле?

По братски помогите)) определите какой ген является подавляющим действие генов : аа х ВВ (окращенный плод) Аа х ВВ ( неокращенный плод) приведите конкретный пример на такую форму взаимодействия неаллельных генов.


- тип взаимодействия, при котором доминантный ген не полностью подавляет действие рецессивного гена, в свази с чем у гетерозиготных особей проявляется промежуточный признак?

- тип взаимодействия, при котором доминантный ген не полностью подавляет действие рецессивного гена, в свази с чем у гетерозиготных особей проявляется промежуточный признак.

Множественное действие генов — ВЛИЯНИЕ ОДНОГО ГЕНА на формирование ряда признаков.
Пример: ген, отвечающий за образование красного пигмента в цветке, способствует его появлению в стебле, листьях, вызывает удлинение стебля, увеличение массы семян.

Взаимодействие неаллельных генов: развитие какого-либо признака под КОНТРОЛЕМ НЕСКОЛЬКИХ ГЕНОВ-основа новообразования при скрещивании.
Пример: появление серых кроликов (АаВЬ) при скрещивании черного (ААЬЪ) и белого (ааВВ). Причина новообразования: за окраску шерсти отвечают гены Аа (А — черная шерсть, а — белая), за распределение пигмента по длине волос — гены ВЬ (В — пигмент скапливается у корня волоса, Ъ — пигмент равномерно распределяется по длине волоса).

Взаимодействие и множественное действие генов — основа целостности генотипа.

Читайте также: