术语第一孝子世代,缩写为F 1,是指两个个体之间的杂交产生的后代,称为亲代或P代。换句话说,它们是第一亲代的孩子。
随着杂交的进行,术语第二代孝子(缩写为F 2)用于指代第一代的子代。第二代孝子也可以通过自体受精获得。
这个词在评估生物体之间的杂交时,特别是在谈论Gregor Mendel的工作时,在遗传学中被广泛使用。
特点
从逻辑上讲,没有通用的方式来描述第一代孝子,因为其基因型和表型特征取决于其起源的父母和研究特征的主导类型(完全,不完全,共性)。
但是,孟德尔在第一代孝子中描述了某些可观察到的模式,如以下示例所示。
以非常普遍的方式,并且只有当统治力完成时,在第一代孝子世代中才能观察到父母一方的特征。
因此,显性特征被定义为在第一孝顺世代和杂合条件下表达的特征。与隐性特征相反,隐性特征在第一代孝子世代中没有表现出来,但在第二代孝子世代中又出现了。
例子
第一代子公司
格雷戈尔·孟德尔(Gregor Mendel)通过评估属于Pisum sativum物种的28,000多种豌豆植物中的不同杂交,成功阐明了他的著名法律。
孟德尔(Mendel)重视植物中不同的可观察特征,例如种子的形状,种子的颜色,花朵的颜色,豆荚的形态等。
最初的实验由单杂交杂交组成,也就是说,仅考虑了一个字符。
当孟德尔越过两种具有鲜明特征的生物的纯系时,例如,一株有绿色种子的植物,而另一株则有黄色种子,他发现整个第一代孝子只表现出显性特征。就种子而言,第一代孝子只呈现黄色种子。
这次经历最相关的结论之一是,尽管第一代孝子只表现出父母一方的表型,但它还是继承了父母双方的“因素”。这些所谓的遗传因素(由孟德尔创造)是基因。
通过自我受精,第一代孝子再次出现。
兔子的第一代孝顺
在某些兔子中,短毛(C)胜过长毛(c)。请注意,如果您想了解长发和短发兔子之间的杂交表型,则还需要了解它们的基因型。
如果它们是纯系,即纯合隐性(cc)的纯合优势兔(CC),则第一代孝子将由杂合长毛兔(Cc)组成。
如果线条不是纯净的,则长毛兔子与短毛兔子(与前一只兔子表面上相同)之间的杂交可能会得出不同的结果。当短毛兔是杂合子(Cc)时,将一半杂种的后代与短毛交叉,将另一半杂成长毛。
对于上述杂交,由于长毛兔是隐性性状并且表达它的唯一方法是纯合子,因此不必鉴定长毛兔的基因型。
同样的考虑也可以应用于豌豆的例子。就种子而言,如果父母不是纯种,我们将不会获得完全同质的第一孝子世代。
茄子的第一代孝顺
孟德尔评估的所有特征都表现出一种完全的优势,即黄色主导绿色,因此在第一代中仅观察到黄色表型。但是,还有其他可能性。
在某些特定情况下,第一代孝子世代没有表现出亲代特征,而“新”特征出现在后代中,介于亲代表型之间。实际上,尽管父母没有这种特性,但某些属性可能会出现在后代中。
这种现象被称为不完全统治,茄子植物的果实就是其中的一个例子。这些水果的纯合子可以是深紫色(基因型为PP)或全白(pp)。
当两株纯净的带有紫色果实的植物与白花朵的植物杂交时,会获得一种紫色色调的果实,介于它们的父母之间。这一代的基因型是Pp。
相反,如果果色的优势完全存在,我们将期望获得完全紫色的第一代孝子。
在确定Antirrhinum属植物(通常称为金鱼草)的花朵颜色时会发生相同的现象。
具有不同血型的人的杂交
该表型不仅指肉眼可观察到的特征(如眼睛或头发的颜色),还可以发生在解剖学,生理学或分子学等不同水平上。
可能是在第一代中,父母的两个等位基因都被表达了,这种现象被称为共性。MN血型遵循这种模式。
基因座(基因在染色体上的物理位置)MN编码位于血细胞或红细胞上的某种类型的抗原。
如果一个具有L M L M基因型的个体(他们的M抗原代码)与另一个具有L N L N基因型(他们的N抗原代码)的人杂交,则所有第一代孝子个体都将具有L M L 基因型。N和N将平均表达两种抗原。
性相关的继承
必须考虑位于性染色体上的某些基因。因此,所述特征的继承模式与上述不同。
了解第一代孝子的结局的关键是要记住男性从母亲那里获得X染色体,并且与该染色体相关的特征不能从父亲传播给男孩。
参考文献
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