Welcome to Our Website

JARS v59n4-F1とF2の違いは何ですか?

F1とF2の違いは何ですか?
ドナルド-W-ハイアット
バージニア州マクリーン

2004年のポトマック-バレー支部ARSの宴会で、支部メンバーのグレイ-カーターは、スピーカーのジョン-ウィーグルにF1とF2という言葉がハイブリダイズで何を意味するのか尋ねた。 私はそれらの言葉を説明し、多くの繁殖動物が望ましい目的に達するのに技術をなぜ使用するか提案することを試みる。
“F1″という用語は、”最初の親孝行の世代”、または二つの遺伝的に異なる植物の間の最初のクロスを意味します。, 多くの場合、F1クロスは、いくつかの形質がそれらの第一世代の苗に現れないので、所望の目標をもたらさない。 例えば、オレンジ色のツツジと紫色のツツジの間の交差から何を期待するでしょうか? 紫色はツツジのオレンジよりも支配的であるので、すべての苗は紫色であり、それら二つの色合いの醜いミックスではありません。 あらゆる実生植物はオレンジ色のための遺伝子を運ぶが、その特性は劣性で、現われない。
“F2″クロスは、次世代、またはF1クロスから二つの姉妹の苗を交配した結果です。, F1プラントのセルフィングもF2を生成します。 前と同じ例を使用して、F1世代からそれらの紫の二つを交差させた場合、F2クロスの苗は、多くの場合、紫とオレンジの両方の可能性の全範囲を示
通常、ハイブリダイザーは、最初のF1クロスを行うときに二つの異なる種から最高の形質を組み合わせたいが、F2まで目標に達しない。 知る必要がありますがどのように遺伝子を働からうれしいです。 色と高さの両方を使用した例を見てみましょう。,
花の色とは異なり、高さは通常、単純な優性および劣性形質ではありません。 それは多くの場合、二つの成長習慣の平均です。 だから、矮星オレンジの探求で背の高いオレンジと矮星紫色の種を交差させた場合、私たちは何を期待すべきですか?
矮性紫色は紫色が支配的であるため、大文字”C”として表示する花色の遺伝子を持っているでしょう。 矮星の高さの遺伝子を小文字の”h”で表します。 背の高いオレンジ色は、オレンジ色が劣性であるため、”c”で表されるオレンジ色、および遺伝子”H”と背の高さを持つ各特性の遺伝子も有するであろう。,
ほとんどの正常な生物は”二倍体”であり、すべての特性に対して二組の遺伝子を持っています。 種はしばしば純粋である(同一の遺伝子を有する)遺伝的構成(ホモ接合とも呼ばれる)。 したがって、矮性紫色ツツジは、各形質に対して二つの遺伝子、紫色(CC)および矮性(hh)の二つ、またはCChhの遺伝的構成を有するであろう。 背の高いオレ,
すべての苗はそれぞれの親からその遺伝子の半分を取得するので、F1世代のすべての植物は、すべての苗に同じ遺伝的構成、CcHhを与える矮性紫色からChと背の高いオレンジ色からcHを得るでしょう。 これらの植物は、支配的な色の要因のために紫色になりますが、その形質は平均であるため、中heightの高さになります。

次世代、またはF2クロスでは、遺伝子が再び改造されるので、多くの可能性があります。 前と同じように、遺伝子の半分は各親から来ますが、今は選択肢がたくさんあります。, F2の結果は、以下のグラフに示されています。
それは植物の四分の三が紫色になることが判明しました。 いくつかは元の種のような純粋な(CC)ですが、他のものはF1の親のように両方の遺伝子(Cc)を持っています。 みつ苗いオレンジの花からうのが常染色体性劣性遺伝子オレンジ(cc)表示されます。

私たちは今、さまざまな高さを取得します:矮星、中medium、そして背も高いです。 オレンジ色と矮星の高さ、またはcchh:植物の約十六は、私たちの目標に到達するだろう。, 私たちは、任意の二つのF2植物を横断する場合、我々はF3を得るだろうが、それは複雑になります!
実際には、ツツジの花の色は多くの遺伝子によって制御されているので、ハイブリダイズするときに予測できないことがたくさんあります。 ジョン-ウィーグルが議論したツツジクロスは、r.kiusianumの矮性白色形態とR.nakaharaeの矮性オレンジ色選択のF1雑種であった。 白はオレンジと交差しましたが、F1の植物はすべて紫色でした! どうして?
観察された結果の一つの可能な説明は、R.kiusianumが紫色の遺伝子を運ぶということでした。, それはおそらく劣性遺伝子によって制御され、任意の種類の色素を生成することができないので、おそらく白い花の形は白です。 それは基本的に紫色のツツジだったが、ちょうど任意の色を生成することができませんで オレンジ色のR.nakaharaeと交配すると、得られたF1苗はR.kiusianumからそれらの支配的な紫色の遺伝子を得たが、今はR.nakaharae親から色を生成する能力を得た。 これは、F1子孫がすべて紫色であった理由を説明することができます。
現在はF1姉妹の苗を交配してF2世代に移籍している。 遺伝子は再び改造されました。, 彼は前の例によって予測されたように紫とオレンジを見ましたが、彼はいくつかの白人も見ました。 苗は色の発現を阻害する二つの劣性遺伝子で終わった場合、白人が起こる可能性があります。 しかし、彼はまた、ピンクや赤のような他の色合いを持っています。 科学者が完全なツツジのゲノムを地図に描けば、私達は最終的にすべてがいかに働くか理解するかもしれない
相続の予測不可能な結果に関連するユーモラスな物語があります。, ある女性はかつてジョージ-バーナード-ショーに、彼は世界で最も偉大な脳を持っており、彼女は最も美しい体を持っていたので、彼らは最も完璧な子供を産むべきだと語った。 彼は答えた、”子供が私の体とあなたの脳を継承した場合はどうなりますか?”彼は申し出を断った。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です