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12.7: 검정 교배
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Biology

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Test Cross
 
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12.7: Test Cross

12.7: 검정 교배

Alleles are different forms of the same gene. Humans and other diploid organisms inherit two alleles of every gene, one from each parent.

An allele is recessive if its effects are masked by another allele at the same gene location. For example, pea plants can have purple or white flowers. In this case, white flowers are recessive since a single copy of the allele for purple flowers will result in a plant with purple flowers, even if they also have the allele for white flowers.

If an organism exhibits a known recessive trait, determining the organism’s genotype—its pair of inherited alleles—is simple. Only one genotype, pp (two recessive alleles), produces white flowers.

For an organism with a dominant trait—like a pea plant with purple flowers—determining genotype is not as straightforward. Two genotypes, PP and Pp, produce purple flowers.

Scientists use test crosses to determine the genotypes of organisms exhibiting simple dominant traits. A test cross involves breeding, or crossing, the organism in question with one displaying the recessive counterpart of its dominant trait.

In a test cross for a pea plant with purple flowers, the plant is bred with a pea plant that has white flowers (pp genotype). The flower color of the resulting offspring reveals whether the parent with purple flowers is homozygous (PP) or heterozygous (Pp).

If the plant is homozygous, all of the offspring will inherit one of its dominant P alleles and one of the other parent’s recessive p alleles. Since dominant alleles mask recessive alleles, all offspring will have purple flowers, the dominant trait.

If the plant is heterozygous, however, about 50% of the offspring will inherit its recessive p allele, along with another recessive allele from the other parent. Therefore, about half the offspring from this cross will have white flowers. In this way, test crosses can reveal unknown parental genotypes.

알레임은 동일한 유전자의 다른 형태입니다. 인간과 다른 디플로이드 유기체는 각 부모에게서 하나, 모든 유전자의 두 개의 진상계를 승계합니다.

그 효과는 동일한 유전자 위치에 있는 다른 송계에 의해 가려지는 경우에 allele는 오목합니다. 예를 들어 완두콩 식물에는 보라색 또는 흰색 꽃이 있을 수 있습니다. 이 경우, 보라색 꽃에 대한 본선의 한 사본이 보라색 꽃과 식물을 초래할 것이기 때문에 흰색 꽃은 오목하게, 그들은 또한 흰색 꽃에 대한 진상제가있는 경우에도.

유기체가 알려진 오목한 특성을 나타내는 경우, 유기체의 유전자형을 결정하는 것은 - 상속 된 진상형의 쌍 - 간단합니다. 단 하나의 유전자형, pp (두 개의 오목한 적 색유전자), 흰색 꽃을 생산하고 있습니다.

보라색 꽃이 있는 완두콩 식물과 같이 지배적 인 특성을 가진 유기체의 경우 유전자형을 결정하는 것은 간단하지 않습니다. 두 가지 유전자형인 PP와 PP는보라색 꽃을 생산합니다.

과학자들은 테스트 십자가를 사용하여 단순한 지배적 인 특성을 나타내는 유기체의 유전자형을 결정합니다. 시험 십자가는 번식, 또는 교차, 그 지배적 인 특성의 오목 한 대응을 표시 하나 문제의 유기체를 포함한다.

보라색 꽃이 있는 완두콩 식물에 대한 테스트 크로스에서 식물은 흰 꽃(pp 유전자형)이있는 완두콩 식물로 사육됩니다. 그 결과 자손의 꽃색은 보라색 꽃을 가진 부모가 호모지구스(PP)또는 이종자구우스(Pp)인지여부를 보여줍니다.

식물이 호모자구스인 경우, 모든 자손은 지배적 인 P 대립골 중 하나와 다른 부모의 오목한 p 대립구도 중 하나를 상속합니다. 지배적 인 대립구형 대립을 마스크하기 때문에 모든 자손은 보라색 꽃, 지배적 인 특성을 갖게됩니다.

식물이 이종화구인 경우, 그러나, 자손의 약 50 %는 다른 부모로부터 또 다른 오목 한 대립과 함께, 그것의 오목한 p 대립을 상속합니다. 따라서,이 십자가에서 약 절반 자손은 흰색 꽃을해야합니다. 이런 식으로, 시험 십자가는 알려지지 않은 부모 유전자형을 드러낼 수 있습니다.


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