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생물학102

염색체 지도 염색체 지도 염색체의 연관형질에 관한 또 다른 연구가 이미 옥수수에서 연구되었다. F에서 형성되는 개체의 재조합률은 1~50% 의 범위에 있다. 유전자 좌위는 일직선상에 있다고 가정할 때 염색체의 양끝에 있는 유전자간에서는 높은 비율의 재조합체가 만들어진다는 것을 예상할 수 있다. 따라서 이러한 지식을 기초로 하여 염색체상에 있는 수많은 유전자 좌위를 연관지도로 만들어낼 수 있는 것이다. 예를 들면 옥수수에서 유전자 좌위 C와 Sh 사이에 교차결과 약 3% 의 재조합체가 만들어진다. 또 다른 연관형질인 낟알색깔(C)과 적갈색(bz) 낟알의 양성잡종에서도 밝혀졌다. 이 양성잡종은 5% 의 재조합체가 만들어지면 이것은 C와 bz가 C와 Sh보다 더 멀리 떨어져 있음을 의미한다. 하지만 좌위가 Sh처럼 같은 .. 2022. 6. 25.
유전자와 염색체의 동의행동과 연관 유전자와 염색체의 동의행동 Mendel의 법칙이 재발견된 직후, 몇 명의 연구자들은 유전자가 염색체상에 자리잡고 있다는 전제하에 유전자 행동에 대한 Mendel의 법칙이 확실함을 실증하였다. Mendel은 각 유전자들은 쌍을 이루고 있는데 이들은 두 양친으로부터 하나씩 받은 것이라고 생각했다. 또한 염색체 역시 그 양친에게서 하나씩 받아 쌍을 이룬다고 하였다. 그리고 생식세포 형성시에는 쌍을 이루고 있는 인자(유전자)들이 서로 분리되어 각 배우자에 분배된다고 했다(분리의 법칙). 생식세포분열 때 쌍을 이루고 있던 상동염색체들은 서로 분리됨으로써 각 생식세포는 한 쌍(n)의 염색체만을 갖게 된다. Mendel은 양성잡종의 실험결과를 통하여 한 쌍의 유전자의 분배는 다른 유전자쌍과는 무관하게 독립적으로 이루.. 2022. 6. 25.
Mendel의 가설 검정과 독립의 법칙 검정교배:Mendel의 가설 검정 Mendel은 그의 가설을 시험해 보기 위해서 일찍이 실시해 보지 않은 육종실험결과를 예측하였다. 그는 이형접합인 둥근 완두(Rr)와 동형접합인 주름진 완두(rr)를 교배시켰다. 이 경우 50%는 둥근 씨(Rr) 나머지 50%둥근 씨는 주름진 씨(r)일 것이라고 예상했었다(그림 9.6). 이런 종류의 교배실험에서 열성 동형접합체를 한쪽 부모형으로 사용하는 것을 검정교배(testcross)라 한다. 이러한 실험은 동일한 표현형을 나타내나 그 유전자형을 알 수 없는 경우(RR, Rr)에 사용한다. 이 교배는 이전에 설명된 P 교배와 별다른 차이가 없다. 둥근 씨를 만드는 완두와 주름진 씨를 만드는 완두를 교배시켰다. 이때 사용한 둥근 씨를 만드는 완두는 이형접합체였으며, 교.. 2022. 6. 25.
Mendel의 실험 Mendel의 실험 Mendel은 처음 실험에서 둥근 것과 주름진 형질의 씨를 서로 교배시켰다. 이 부모 세대를 P 세대라고 한다. 둥근 형질의 화분을 주름진 것의 암술에 뿌려 주고 주름진 형질의 화분을 둥근 형질의 암술에 뿌려 주었다. 위의 두 가지의 경우 모두 나타난 씨의 모양은 모두 둥근 것이었다(씨의 모양, 색깔 역시 연구하기에 좋은 형질이었다. 이 형질들의 표현은 수정이 이루어진 그 계절에 결정되지만 여기서 얻어진 씨가 가지고 있는 형질은 다음 세대에 나타날 형질들이기 때문에 제2세대에 나타날 꼬투리의 모양, 줄기의 길이, 그리고 꽃의 색깔은 교배결과 얻어진 씨가 싹트고 자라서 성숙한 식물체가 되는 다음 계절까지는 결정될 수가 없는 것이다). Mendel 은 제2세대를 잡종(hybrid)세대라고.. 2022. 6. 25.