词汇表:遗传
遗传一章的关键术语,每个术语以三种语言定义。
本章术语的语境
第二十六章介绍七个相互关联的术语,构成此后整个课程遗传学部分的核心词汇:基因、等位基因、显性等位基因、隐性等位基因、基因型、表现型与单因子遗传。基因是位于染色体特定位置、编码某一特定性状的DNA片段,例如豌豆植株的花色,或人类的某一血型。等位基因是同一基因可能存在的不同版本之一,例如,控制花色的基因可能以紫花等位基因或白花等位基因的形式存在,由于二倍体生物从父母双方各继承一条同源染色体,它总是携带每个基因的两个等位基因,分别位于该对染色体的每一条上。
显性等位基因是只要存在就会在表现型中表达的等位基因,即使只遗传到一份拷贝(即即使在携带一个显性与一个隐性等位基因的杂合子个体中也是如此),按惯例以大写字母表示。相反,隐性等位基因只有在存在两份拷贝时(即只在隐性纯合子个体中,因为若存在显性等位基因,单份拷贝会被掩盖)才会在表现型中表达,按惯例以相同字母的小写形式表示。一个常见的考试错误,是假定显性等位基因在种群中更常见,或在某种笼统生物学意义上“更强”,但显性与隐性只描述杂合子中的表达模式,与该等位基因在种群中实际出现的频率并无必然联系。
基因型与表现型描述的是同一生物体的两种不同事物,绝不能互换使用:基因型是某一生物体针对特定基因的实际遗传组成,用字母符号书写(如杂合子个体的Tt),而表现型是由该基因型产生的可观察的物理特征(如“高茎”),受所存在等位基因组合的影响,在许多性状中也受环境因素影响。两个基因型不同的生物体可能拥有相同的表现型,针对某一简单显性性状,显性纯合子(TT)与杂合子(Tt)个体外观相同,尽管其遗传组成不同,这正是有时需要通过测交来根据表现型单独确定生物体确切基因型的原因。
单因子遗传是控制单一性状的单个基因的遗传模式,通过两个亲本之间的杂交来追踪,并用旁氏表来表示:每个亲本可能产生的配子分别写在网格相邻的两边,网格中的每个内部格子显示一个可能的后代基因型,由其所在行的配子与所在列的配子组合而成。针对一个简单显隐性状,两个杂合子亲本之间的经典单因子杂交会产生表现型比例为3:1的后代(每出现一个表现隐性性状的后代,就有三个表现显性性状),这一特定比例连同产生它的推理过程,是整个SPM生物课程中被最频繁、最持续考查的计算之一。
在这七个术语中,一个常见的结构性混淆,是未能把基因(DNA片段)、等位基因(该基因的一个版本)、基因型(个体携带的一对等位基因)与表现型(由此产生的可观察性状)按正确的逻辑顺序排列,一个基因有多个等位基因,个体的基因型由一对等位基因构成,而该基因型产生一个表现型,考官常直接考查这一链条,要求考生针对一个指定的单一例子(如豌豆种子形状的某个特定基因)定义其中不止一个术语。
本章第二卷试题通常提供一个遗传杂交情境,要求考生构建完整的旁氏表,正确识别亲本基因型与配子,并说出所得的表现型比例,评分时会分别对所用的基因型符号、网格本身的构建,以及以最简整数形式给出的最终比例给分。
- 基因
- 携带某一特定性状编码的一段 DNA。
- 等位基因
- 一个基因的不同形式之一,例如高与矮的等位基因。
- 显性等位基因
- 即使只有一个拷贝也能在表现型中表达的等位基因。
- 隐性等位基因
- 只有存在两个拷贝时才在表现型中表达的等位基因。
- 基因型
- 生物的遗传组成,由其等位基因描述,如 Tt。
- 表现型
- 生物可观察到的性状,由其基因型与环境共同决定。
- 单因子遗传
- 由一个具有两个等位基因的基因控制的单一性状的遗传。
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