формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Явление плейотропии

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

Варианты взаимодействия аллельных генов:

а) полное доминирование,

б) неполное доминирование,

д) плейотропное действие гена.

Человек с генотипом Аа имеет карие глаза.

Например, при скрещивании гомозиготных растений с красными (АА) и белыми (аа) цветками у гибридов первого поколения цветки оказываются розовыми (Аа).

Взаимодействие неаллельных генов

Примерами взаимодействия неаллельных генов могут быть:

1. Комплементарность (или комплементарное взаимодействие генов)
проявляется тогда, когда действие одного гена дополняется действием другого,
т.е. для формирования признака необходимо наличие в генотипе двух
доминантных неаллельных генов.

Например, у душистого горошка красная окраска венчика цветка обусловлена наличием двух доминантных генов А и В (генотип АаВв). В отсутствие одного из них цветки белые (ААвв, ааВВ).

Комплементарное взаимодействие генов у человека проявляется при формировании слуха: развитие нормального слуха обусловлено двумя доминантными неаллельными генами D и Е, из которых Один (D) определяет развитие улитки, а другой (Е)- слухового нерва. Нормальный слух имеют люди с генотипом: DDEE. DdEe, DDEe, DdEE Глухие люди имеют генотипы: Ddee, ddee, ddEE, ddEe.

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

Например, у людей с генотипом \ А 1 А А блокируется геном-супрессором (р, который проявляет свою активность в гомозиготном рецессивном состоянии ( A i

Кроме наследования цвета кожи, полимерными генами у человека определяются большинство количественных признаков, таких как рост, масса тела, интеллектуальные особенности, склонность к повышению артериального давления, устойчивость к инфекционным заболеваниям и другие.

Задание 1. Трансформируйте активные конструкции в пассивные:

что заполняет что что скрывает что /присутствие наличие / что угнетает действие чего что подавляет что что блокирует активность чего.

Задание 2. Напишите предложения, раскрывая скобки:

2. Комплементарность проявляется тогда, когда действие одного гена дополняется (действие другого гена).

3. Существует редкий эпистатический ген (ф), который в гомозиготном рецессивном состоянии подавляет (все доминантные аллели групп крови).

4. Активность генов блокируется (эпистатический ген в гомозиготном состоянии).

что обусловлено чем (тем, что. )

Задание 3. Трансформируйте простые предложения в сложные.

1. Нормальный слух обусловлен присутствием двух неаллельных генов ДиЕ.

2. Окраска венчиков цветка обусловлена наличием двух доминантных генов А и В.

3. Группы крови по системе АВО обусловлены наследованием трех аллелей одного типа (1 А, 1В, Ю).

Задание 4. Прочитайте информацию. Скажите, по каким признакам различаются аллельные и неаллельные гены:

Задание 5. Прочитайте текст 1 «Взаимодействие аллельных генов» и дайте определение каждого из вариантов взаимодействия аллельных генов.

б) доминантным эпистазом;

в) «бомбейским феноменом»?

Задание 7. Расскажите о полимерии по следующему плану.

1. Определение полимерии.

2. Зависимость степени проявления признака от количества доминантных генов.

3. Признаки, определяемые полимерными генами.

4. Пример полимерного действия генов.

Решение типовых задач

Взаимодействие аллельных генов (неполное доминирование)

Обозначим гены:

курчавые волнистые прямые волосы волосы волосы

Взаимодействие аллельных генов (кодоминированис)

2. Мужчина со II группой крови (гомозиготный) женился на женщине с III группой крови (гомозигота). Обозначте:

б) генотипы родителей;

в) напишите схему брака;

д) определите, какие группы крови могут быть детей;

е) какое взаимодействие аллельных генов проявилось в данной ситуации?

Источник

Взаимодействие генов

Вы уже знаете о том, что гены могут взаимодействовать друг с другом по типу полного и неполного доминирования. Однако, в генетике встречается масса других примеров взаимодействия генов. В этой статье мы затронем те, которые ранее не обсуждались.

Кодоминирование

Наиболее распространенным примером кодоминирования является наследование групп крови у человека.

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

Решим пару задач, которые укрепят понимание темы.

Пример решения задачи №1

«Родители имеют II и III группы крови, гетерозиготны. Какие группы крови можно ожидать у их детей?»

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

Итак, в результате такого брака может получиться ребенок с любой группой крови, в чем мы убедились.

Пример решения задачи №2

«Дигетерозиготная по B (III) группе и положительному резус-фактору вступила в брак с таким же мужчиной. Какое расщепление по фенотипу можно ожидать у детей?»

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

Комплементарность

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

В каждой задаче свой случай комплементарного взаимодействия генов. Чтобы успешно их решать, надо помнить, что такое явление, как комплементарность, в принципе, возможно, и быть внимательным при написании генотипов особей и их гамет.

Пример решения задачи №3

Наследование слуха у человека определяется двумя доминантными генами из разных аллельных пар, один из которых детерминирует развитие слухового нерва, а другой – улитки. Определить вероятность рождения глухих детей, если оба родителя глухие, но по разным генетическим причинам (у одного отсутствует слуховой нерв, у другого улитка). По генотипу оба родителя являются дигомозиготными.

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

Эпистаз
Пример решения задачи №4

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

Вероятность рождения детей с i(0) группой крови в данном случае равна 2/8, или 1/4 (25%). Генотипами, у которых будет i(0) группа крови являются: I A I A hh и I A I B hh. Эпистатический рецессивный ген hh в гомозиготном состоянии всегда приводит к i(0) группе крови.

Полимерия

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

У человека полимерное действие генов заложено в наследовании количественных признаков (вес, рост, цвет кожи, давление).

Пример решения задачи №5

«Цвет кожи у мулатов наследуется по типу полимерии. При этом данный признак контролируется 2 аутосомными несцепленными генами. Сын белой женщины и негра женился на белой женщине. Может ли этот ребенок быть темнее своего отца?»

В данном случае полимерия проявляется в том, что чем больше доминантных генов в генотипе (A и B), тем более темный цвет кожи имеет человек. Это правило мы и применим для решения.

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Биология в лицее

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Ген является структурной единицей наследственной информации. Материально ген представлен участком молекулы ДНК (в редких случаях – РНК). Гены контролируют элементарные признаки в процессе индивидуального развития организма. Первые исследования природы гена, проводившиеся в начале XX в., в основном были направлены на выяснение роли гена в передаче наследственных признаков. Не менее важной задачей стала расшифровка закономерностей действия генов. Ее решение имеет не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку позволит предотвратить возможные вредные последствия этого действия.

Исследования генетиков установили дискретный характер генов, что подтверждается их независимым друг от друга наследованием: каждый из генов определяет развитие какого–то признака, независимого от других. Однако между различными генами существуют разные типы взаимодействия, обусловленные сложными отношениями как между аллельными, так и между неаллельными генами. Объединяясь в генотипе, они все вместе выступают как система взаимодействующих между собой генов особи.

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

Среди взаимодействий генов следует назвать прежде всего отношения доминантности и рецессивности, когда рецессивная аллель гена под влиянием доминантной аллели не проявляется в фенотипе. Кроме того, имеются факты, показывающие, что гены влияют на проявление действий других, неаллельных генов. Описаны также случаи, когда развитие того или иного признака организма находится под контролем не одного, а многих генов. Например, у человека не менее четырех генов определяют различие в цвете кожи представителей негроидной и европеоидной рас.

Взаимодействие генов
Взаимодействие
аллельных генов
Полное доминирование – одна аллель гена (рецессивная) под влиянием доминантной аллели не проявляется в фенотипе
Неполное доминирование наблюдается промежуточный характер наследования признаков у гетерозиготной особи с большим или меньшим отклонением в сторону доминантного или рецессивного состояния
Кодоминирование – совместное участие обоих аллелей в определении признака у гетерозиготной особи
Взаимодействие
неаллельных генов
Комплементарное взаимодействие – доминантные или рецессивные аллели обусловливают развитие нового, отличного от родительских вариантов, признака
Множественное действие генов – действие одного гена влияет на развитие нескольких признаков
Полимерия – степень развития одного и того же признака обусловлена влиянием целого ряда генов
Эпистаз – аллели одного гена подавляют проявление аллелей других генов

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных геновПри скрещивании петуха с розовидным гребнем с курицей, имеющей гороховидный гребень, в F1 следует ожидать доминирования одного из признаков, а в F2 — расщепления 3:1.

R — розовидный гребень, r — отсутствие розовидного гребня, P — гороховидный гребень, p — отсутствие гороховидного гребня. Если в обеих парах генов присутствуют доминантные аллели R_P_, то возникает новая форма гребня — ореховидный гребень, при генотипе rrpp у кур развивается листовидный гребень.

Комплементарным называется взаимодействие, при котором действие генов из одной пары дополняется действием генов из другой пары таким образом, что в результате появляется новый признак.

Отличительная особенность комплементарного взаимодействия от закона независимого наследования признаков заключается в количестве учтённых признаков: в третьем законе рассматривается комбинирование двух признаков, а в комплементарном взаимодействии четыре вариации одного признака.

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных геновРецессивный эпистаз. Скрещивание лука с красными и белыми луковицами даёт в F 1 растения только с красными луковицами, а в F 2 — расщепление: 9/16 — с красными, 3/16 — с жёлтыми и 4/16 — с белыми луковицами.

Взаимодействие генов, при котором один ген подавляет действие другого, называется эпистазом (от греч. эпи — над и стазис — стоять).

Если эпистатический ген проявляется в рецессивной форме, то такое взаимодействие называют рецессивным эпистазом. Расщепление по фенотипу при такой форме взаимодействия генов 9:3:4.

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных геновДоминантный эпистаз. В некоторых случаях наличие одного доминантного гена подавляет проявление другого неаллельного гена. Например, ген Y обуславливает жёлтый цвет плодов тыквы, а его рецессивная аллель y — зелёный цвет плодов.

При наличии в генотипе доминантной аллели особого гена W действие гена Y (или y) не проявляется и плоды имеют серовато-белую окраску. При генотипе wwY_ плоды тыквы имеют жёлтый цвет. Наконец, если оба гена представлены рецессивными аллелями ( wwyy ), плоды тыквы имеют зелёный цвет. При скрещивании тыкв с белыми ( WWYY ) и зелёными ( wwyy ) плодами все гибриды первого поколения будут иметь белые плоды ( WwYy ), а во втором поколении наблюдается расщепление по фенотипу 12 (белая кожура): 2 (жёлтая кожура): 1 (зелёная кожура).

Если эпистатический ген проявляется в доминантной форме, то такое взаимодействие называют доминантным эпистазом.

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных геновПолимерия. У пшеницы красный цвет зёрен определяется двумя генами: А1 и А2. Неаллельные гены обозначаются одной буквой алфавита потому, что определяют развитие одного признака. При генотипе А1А1А2А2 окраска зёрен наиболее интенсивная. При генотипе а1а1а2а2 зёрна имеют белый цвет. В зависимости от числа доминантных генов в генотипе можно получить все переходы между интенсивно красной и белой окраской.

Такая обусловленность определённого признака несколькими парами неаллельных генов, обладающих одинаковым действием, носит название полимерии (от греч. поли — много и мерос — часть).

При кумулятивной (от лат. кумуло — собираю, накапливаю), или накопительной, полимерии, как в случае с окраской зёрен пшеницы, степень проявления признака зависит от суммирующего проявления генов.

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных геновУ человека интенсивность окраски кожи определяется несколькими парами генов. Учёные предполагают, что цвет кожи зависит от трёх пар генов. Самая тёмная кожа (у представителей негроидной расы) будет определяться генотипом А1А1А2А2А3А3; у мулатов будут присутствовать несколько рецессивных аллелей, а у коренного населения Европы генотип не будет иметь доминантных генов — а1а1а2а2а3а3.

В зависимости от числа доминантных генов в генотипе может формироваться более светлый или более тёмный цвет кожи.

Источник

Типы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

Лекция 5

К взаимодействию аллельных генов относят: неполное доминирование, промежуточных характер наследования, кодоминирование и сверхдоминирование.

При неполном доминировании отдельные контрастные признаки, контролируемые одной парой аллельных генов, у гомозиготных родителей в первом поколении занимают промежуточное положение, все особи гетерозиготные однотипные. Во втором поколении, при скрещивании особей первого поколения между собой происходит расщепление 1:2:1 как по генотипу, так и по фенотипу. Например, при скрещивании коров с белыми пятнами на туловище, белым брюхом и ногами с быками со сплошной окраской получается потомство со сплошной окраской, но с небольшими пятнами на ногах или других частях туловища.

При сверхдоминировании гетерозиготы оказываются более жизнеспособными, но при спаривании между собой они расщепляются и дают лишь около 50% гетерозигот.

Гены, влияющие на развитие признака, локализованные в разных парах гомологичных хромосом, называются неаллельными. Различают несколько видов взаимодействия неаллельных генов (новообразование, комплементарное, эпистаз, модификации, полимерия).

Иногда на один и тот же признак влияют две или несколько пар неаллельных генов. Формирование признака в этом случае зависит от характера их взаимодействия в процессе развития.

формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Смотреть картинку формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Картинка про формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Фото формы взаимодействия аллельных и неаллельных генов

Комплементарным взаимодействием генов обусловлен, очевидно, особый тип паралича задних конечностей у помесных собак, полученных от скрещивания датского дога с сенбернаром. Генетический анализ, проведенный Стокардом, показал, что при чистопородном разведении, как у датских догов, так и у сенбернаров паралич не наблюдается. В то же время из 57 помесей первого поколения, полученных от реципрокных скрещиваний указанных пород и доживших до 3-месячного возраста, только 3 или 4 не имели такого дефекта. Среди помесей второго поколения из 66 щенят, доживших до 3 месяцев, была парализована почти треть. Заболевание проявляется внезапно в возрасте около 3 месяцев. Тяжесть заболевания может быть различной: от слабой парализованности до полной утраты способности к самостоятельному передвижению. Аналогичное заболевание встречается у некоторых помесных собак-ищеек.

Эпистаз. При этом типе взаимодействия один доминантный ген, например ген С, подавляет действие другого неаллельного доминантного гена В. При генотипе ССВВ проявляются признаки, обусловленные геном С. Подавляющий развитие другого признака ген называется эпистатичным, а подавляемый ген называется гипостатичным. Например, у лошади серая доминирующая масть, связанная с ранним поседением, перекрывает все другие масти. При скрещивании серой лошади генотипа ССВВ с рыжей генотипа ссвв все потомки первого поколения будут серыми с генотипом СсВв. При скрещивании потомков первого поколения между собой во втором поколении наблюдается расщепление по фенотипу: 12 серых, 3 вороных и 1 рыжая. Аллель серой масти (С) перекрывает действие других независимых генов окраски. Все лошади, имеющие в генотипе аллель С, будут серыми. Если аллель С отсутствует, при наличии в генотипе аллеля В лошадь будет вороной (ссВВ, ссВв) и лошадь с генотипом ссвв, двойным рецессивом, будет рыжей окраски.

Полимерия. При полимерии, или полимерном (полигенном) наследовании, на один и тот же признак влияет несколько разных, но сходно действующих неаллельных генов. Каждый из этих генов усиливает развитие признака. Такие однозначно действующие гены называют аддитивными. Впервые этот тип взаимодействия был установлен Нильсоном-Эле при изучении наследования окраски чешуи овса и зерен пшеницы. Полимерные гены обозначаются одной буквой с цифровыми индексами: А1, А2, А3, А4 и т.д.

При скрещивании особей, различающихся по количественным признакам, в первом поколении не наблюдается полного доминирования признака одного из родителей, а во втором поколении нет четкого расщепления, а есть его оттенки. Соотношение по фенотипу 15:1.

Например, при скрещивании кур, гомозиготных по двум парам различных рецессивных аллелей (а1а1а2а2), обусловливающих неоперенные ноги, с петухами, гомозиготными по доминантным аллелям (А1А1А2А2), все цыплята в первом поколении имеют оперенные ноги. Во втором поколении можно лишь условно наметить фенотипические классы. Все потомство представляет непрерывный ряд, от оперенных в разной степени до неоперенных. Отношение оперенных к неоперенным составляет 15:1.

У кур понятие «коричневая окраска» объединяет широкую гамму оттенков этого цвета, от очень светлых до темно-красно-коричневых. Породы этой группы широко распространены, имеют большое промышленное значение. Генетической особенностью их является обусловленность цвета оперения преобладанием феомеланина, из-за чего эти породы называют феомеланиновой группой. Определенного гена коричневой или другой окраски оперения кур этой группы не существует. Многообразие оттенков и интенсивность коричневых тонов контролируется большим количеством генов (А1А1А2А2 А3А3А4А4), многие из которых обладают аддитивным действием. Наследование феомеланиновых окрасок оперения кур подчиняется общим закономерностям наследования признаков.

У овец известны полимерные гены и их рецессивные аллели, обуславливающие различные модификации масти (от белой до коричневой или черной).

Гены-модификаторы. Гены, не проявляющие собственного действия, но усиливающие или ослабляющие эффект действия других генов, называются генами-модификаторами. Изучение окраски у млекопитающих показало, что наряду с крайними формами, обладающими полным развитием пигмента или его отсутствием, наблюдается целый ряд генотипически обусловленных переходных форм. Имеется не менее трех пар генов-модификаторов, влияющих на количество красного пигмента в волосе крупного рогатого скота. В результате у гомозиготных по рецессивному гену красной масти животных интенсивность окраски колеблется от вишневой, как у скота красной горбатовской породы, до палевой и почти белой с желтоватым оттенком у коров симментальской породы. Гены-модификаторы играют определенную роль в формировании у животных резистентности к инфекционным и неинфекционным заболеваниям. Скот герефордской породы имеет белую голову, и при пастбищном содержании в условиях сильной солнечной инсоляции животные с непигментированными и слабопигментированными веками болеют раком глаз. При пигментации век частота заболевания уменьшается, а при интенсивной пигментации в тех же условиях заболевание не возникает. Оказалось, что интенсивность пигментации кожи вокруг глаз у белоголовых животных наследственна. Это говорит о существовании генов-модификаторов основного гена, обусловливающего белую окраску головы. Таким, образом, путем селекции можно избавиться от заболевания глаз раком.

У кроликов известен ген-модификатор Н, усиливающий голубую масть у венской голубой породы.

У крупного рогатого скота гены-модификаторы контролируют пеструю окраску у группы черно-пестрых пород.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *