メンデルの交配のいくつかは、対照的な特性の3つのペアを調べました。このようなクロスはトライハイブリッドクロスと呼ばれます。トライハイブリッドクロスは、3つの個別のモノハイブリッドクロスの組み合わせです。たとえば、植物の高さ(背が高いか低いか)、種子の形(丸いかしわがあるか)、種子の色(黄色と緑
)などです。トライハイブリッドクロスのF1世代の植物は、3つの特性すべてに対してヘテロ接合体であり、8つの配偶子を生成します。自家受精すると、これらの配偶子は、F2世代の遺伝子型の64の異なる組み合わせを生じさせる可能性が等しくあります。このような場合、2組以上の対照的な特性を研究する必要がある場合、パネットスクエアは扱いにくく、実用的ではありません。フォークライン法は、パネットスクエアの代わりに使用して、遺伝子型と表現型の比率の予測を簡素化できます。
F2世代の遺伝子型ごとの実際の個体数を予測することは不可能ですが、この方法では表現型比27:9:9:9:3:3:3:1を予測することができます。丸くて黄色い種子を持つ背の高い植物と、しわのある緑色の種子を持つ矮性植物を含む交配では、丸くて黄色の種子を持つ27の背の高い植物、黄色の丸い種子を持つ9つの背の高い植物、黄色のしわのある種子を持つ9つの背の高い植物、緑の丸い種子を持つ9つの背の高い植物、黄色の3つの短い植物、 しわの寄った種子、緑の丸い種子を持つ3つの短い植物、緑のしわのある種子を持つ3つの背の高い植物、および緑のしわのある種子を持つ1つの短い植物。
F1世代とF2世代の子孫の配偶子と遺伝子型をそれぞれ識別するためのルールがあります。これらの規則は、独立した品揃えの法則に従い、ドミナント – リセッシブパターンに従うすべてのマルチハイブリッドクロスに適用されます。F1世代で形成される配偶子の数は、2n式(nはヘテロ接合性遺伝子ペアの数)を使用して識別できます。たとえば、XxYyとXxYyヘテロ接合体の間の繁殖は、nが2です。したがって、F1ヘテロ接合体によって形成される配偶子の数は22、つまり4になります。
同様に、XXYyとXXyYのヘテロ接合体の間の繁殖は、Xがヘテロ接合体ではないため、nが1になります。したがって、F1ヘテロ接合体によって形成される配偶子の数は21、つまり2になります。同様に、F2世代の遺伝子型は、3n式を用いて同定することができる。
メンデルはさらに、エンドウ豆の植物に関する研究をトライハイブリッドクロスにまで拡大し、生物は3つの異なる形質、例えば、植物の高さ(ここでは大文字または小文字のT-で指定)、種子の形状は対立遺伝子Rで示され、種子の色はYの文字で描かれています。
この交配のホモ接合優勢な植物は、丸い黄色の種子と遺伝子型が大文字のTTRRYYを持つ背の高い植物になります。ホモ接合劣性植物は、しわのある緑色の種子と遺伝子型が小文字のttrryyを持つ短い植物になります。
これらの植物を交配すると、すべてのF1世代の植物はトライハイブリッドであり、ここに示されている遺伝子型の3つの形質すべてに対してヘテロ接合体であることを意味します。
F1世代の植物は、すべての植物が背が高い支配的な表現型を示します…丸い…、黄色の種。
対照的な特性のペアが3つある場合、F2世代には64の潜在的な遺伝子型があるため、パンネットスクエアはすぐに実用的ではなくなります。
このような場合は、代わりに分岐線方式がよく使用されます。ここでは、3対の形質を持つF1ヘテロ接合体が3列に配置され、各遺伝子が1列を占めます。
植物の高さの対立遺伝子は最初の列に配置され、3つの植物が背が高く、1つの植物が短いモノハイブリッド交配から予想される比率に分離されます。
種子形状の対立遺伝子は2列目に配置され、同様の方法で3対1の比率で分岐線上に分離されます。このプロセスは、シードカラーの対立遺伝子を使用して3行目で再度繰り返されます。
これで、分岐した各パスに沿った値が、8 つの異なる結果のそれぞれに対して乗算されます。
たとえば、左端の分岐点をたどると、3 × 3 × 3 は 27 になります。したがって、この世代の64の潜在的な遺伝子型の中には、丸い黄色の種子を持つ27の背の高い植物があります。
その後、各パスを乗算して、F2世代全体の表現型比を求めることができます。
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