32.1
Population genetics is the study of genetic variation within populations. Genetic variation provides the basis for evolutionary processes, leading to changes in allele frequencies over time.
The genetic makeup of a population is defined by its gene pool, which includes all alleles for every gene in the population.
At a given locus, individuals carry two alleles, one from each parent. If both alleles are the same, the individual is homozygous. If the alleles are different, the individual is heterozygous.
Consider an example of a population of squirrels in which a single gene controls coat color. This gene has two alleles: R and B.
Squirrels that are homozygous for the R allele have red coats. Those that are homozygous for the B allele have dull brown coats, and heterozygous squirrels have red-brown coats.
Now, imagine that in a population of 100 squirrels, there are 40 red, 30 brown, and 30 red-brown squirrels.
Each squirrel carries two alleles for this gene, so there are 200 total alleles in the population.
Allele frequency is the proportion of a specific allele in a population. To calculate the frequency of the R allele, we count how many copies of the R allele are in the population.
Each of the 40 red squirrels carries two R alleles, giving a total of 80 R alleles. The 30 red-brown squirrels each carry one R allele, adding 30 more. So the population has 110 R alleles.
When we divide 110 by the 200 total alleles, we get 0.55, or 55 percent.
Using the same method, we count 90 B alleles out of the 200 total alleles. That equals 0.45, or 45 percent.
By measuring allele frequencies across generations, we can tell whether the population is evolving or remaining genetically stable.
Populasyon, aynı bölgede aynı anda yaşayan ve etkileşimde bulunan aynı türün üyelerinden oluşur. Bir populasyondaki bireyler çoğaldığında, genlerini yavrularına aktarırlar. Bu genlerin çoğu polimorfiktir, yani çoklu varyantlarda ortaya çıkarlar. Bir genin bu tür varyasyonları, aleller olarak adlandırılır. Bir populasyondaki tüm alellerin toplu kümesi, gen havuzu olarak bilinir.
Belirli bir genin bazı alelleri yaygın olarak gözlemlenebilirken, diğer varyantlarla çok daha düşük bir sıklıkta karşılaşılabilir. Gen havuzları statik değildir. Bir gen havuzundaki alellerin sıklığı ve oluşumu zamanla değişebilir. Örneğin, alel frekansları rastgele mutasyonlar, doğal seleksiyon, göç ve şans nedeniyle değişir.
Populasyon genetiği, populasyonlar içindeki ve arasındaki genetik varyasyonu ve nesiller arasındaki alel frekanslarındaki değişiklikleri inceler. Populasyon genetikçileri, populasyonlardaki alel frekanslarını araştırmak ve tahmin etmek için matematiksel modeller kullanır.
Doğal populasyonların gen havuzları önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Populasyon genetiğinin bir amacı, aynı türün farklı populasyonları arasındaki genetik varyasyonu belirlemektir. Bu tür varyasyonların incelenmesi, tür sağlığı, evcilleştirme, yönetim ve koruma için etkileri vardır. Örneğin, artan kentleşme doğal alanları kademeli olarak parçalara ayırır ve habitat kaybına, bölünmesine ve doğal populasyonların izolasyonuna yol açar. Farklı populasyonların genetik yapısını karşılaştırmak, gen akışı hakkında bilgi sağlayabilir ve yaban hayatı populasyonlarını korumak için önemlidir. Nesli tükenmekte olan türlerin gen havuzunu anlamak, küresel ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği korumak için çok önemlidir.
Populasyon genetiği, insan populasyonları içindeki ve arasındaki genetik çeşitliliği araştırmak için de kullanılabilir. Alel frekanslarındaki farklılıklar, Aşkenazi Yahudi populasyonunda Tay-Sachs hastalığı veya Akdeniz populasyonlarında beta-talasemi gibi belirli kalıtsal hastalıkların ortaya çıkışındaki farklılığın temelini oluşturur.
Populasyon genetiği, diğer insan özelliklerinin genetik temelini anlamak için de kullanılır. Örneğin populasyon genetiği, doğal seçilimin doğuştan gelen bağışıklığı, vücut uzunluğunu ve uzun ömürlülüğü nasıl şekillendirdiğini incelemek için kullanılmıştır.
Population genetics is the study of genetic variation within populations. Genetic variation provides the basis for evolutionary processes, leading to changes in allele frequencies over time.
The genetic makeup of a population is defined by its gene pool, which includes all alleles for every gene in the population.
At a given locus, individuals carry two alleles, one from each parent. If both alleles are the same, the individual is homozygous. If the alleles are different, the individual is heterozygous.
Consider an example of a population of squirrels in which a single gene controls coat color. This gene has two alleles: R and B.
Squirrels that are homozygous for the R allele have red coats. Those that are homozygous for the B allele have dull brown coats, and heterozygous squirrels have red-brown coats.
Now, imagine that in a population of 100 squirrels, there are 40 red, 30 brown, and 30 red-brown squirrels.
Each squirrel carries two alleles for this gene, so there are 200 total alleles in the population.
Allele frequency is the proportion of a specific allele in a population. To calculate the frequency of the R allele, we count how many copies of the R allele are in the population.
Each of the 40 red squirrels carries two R alleles, giving a total of 80 R alleles. The 30 red-brown squirrels each carry one R allele, adding 30 more. So the population has 110 R alleles.
When we divide 110 by the 200 total alleles, we get 0.55, or 55 percent.
Using the same method, we count 90 B alleles out of the 200 total alleles. That equals 0.45, or 45 percent.
By measuring allele frequencies across generations, we can tell whether the population is evolving or remaining genetically stable.
From Chapter 32:
Now Playing
Popülasyon Genetiği
54.5K Views
Popülasyon Genetiği
63.0K Views
Popülasyon Genetiği
53.8K Views
Popülasyon Genetiği
35.9K Views
Popülasyon Genetiği
31.1K Views