Allelizm mnogi opisuje geny, które występują w trzech lub więcej formach allelicznych. Chociaż organizmy diploidalne, takie jak ludzie, zwykle posiadają tylko dwa allele każdego genu, w populacji występuje wiele alleli wielu (jeśli nie większości) ludzkich genów. Grupa krwi jest jednym z przykładów allelimu mnogiego. Istnieją trzy allele grupy krwi (gen HBB) u ludzi: IA, IB i i.
Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, która jest spowodowana mutacją w genie kodującym beta-globinę (HBB), jest jednym z przykładów niepełnej dominacji. Do choroby wymagane są dwie kopie allelu sierpowatokrwinkowego, przy czym homozygoty sierpowatokrwinkowe wytwarzają sztywne, czerwone krwinki w kształcie półksiężyca, które zatykają naczynia krwionośne. Z drugiej strony, osoby homozygotyczne pod względem prawidłowego allelu beta-globiny wytwarzają elastyczne, dyskowate erytrocyty, które łatwo przemieszczają się przez naczynia krwionośne.
Jednak heterozygoty, które mają jeden normalny allel i jeden allel sierpowatokrwinki, wytwarzają zarówno normalne (w kształcie dysku), jak i sierpowate czerwone krwinki i mówi się, że posiadają cechę sierpowatokrwinkową. Osoby te rzadko cierpią z powodu powikłań choroby, chyba że na przykład napotkają niski poziom tlenu. Jest to przykład niepełnej dominacji, ponieważ heterozygota wykazuje fenotyp pośredni między zdrowym a sierpowatym komórkami.
Na poziomie molekularnym heterozygoty sierpowatokrwinkowe również wykazują kodominację, ponieważ allele normalne i sierpowatokrwinkowe wytwarzają mniej więcej takie same poziomy swoich produktów białkowych w czerwonych krwinkach.
Grupa krwi to kolejny przykład kodominacji. I,A, I,B i i to allele grup krwi u ludzi. Allele IA iI B kodują odpowiednio białka antygenu A i B, a allel i w ogóle nie koduje białka antygenowego. IA iI B dominują nad i, a dwie kopie i są niezbędne dla fenotypu grupy krwi O. Jednak IA iI B są współdominujące. Tak więc u heterozygotycznego osobnika IAI B zarówno antygeny A, jak i B ulegają ekspresji i znajdują się na powierzchni każdej czerwonej krwinki.
Classical and Modern Genetics
93.6K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
105.0K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
223.3K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
68.9K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
79.4K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
35.8K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
33.3K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
62.7K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
41.6K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
35.9K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
20.1K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
59.5K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
49.7K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
49.0K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
94.2K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
37.3K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
21.2K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
49.3K Wyświetlenia
Classical and Modern Genetics
37.6K Wyświetlenia