生物学の原則

メンデルは、与えられた遺伝子に対して二つの対立遺伝子、一つの優性および一つの劣性のみが存在することを暗示した。 私たちは今、これが単純化され過ぎであることを知っています。 個々のヒト(およびすべての二倍体生物)は、与えられた遺伝子に対して二つの対立遺伝子しか持つことができないが、複数の対立遺伝子が集団レベルで存在し、二つの対立遺伝子の多くの組み合わせが観察されるようにすることができる。, 同じ遺伝子に対して多くの対立遺伝子が存在する場合、慣例は、自然集団における最も一般的な表現型または遺伝子型を野生型(しばしば”+”と略される) 他のすべての表現型または遺伝子型は、この典型的な形態の変異体(変異体)とみなされ、それらは野生型から逸脱することを意味する。 変異体は、野生型対立遺伝子に対して劣性または優性であり得る。

複数の対立遺伝子の例は、ヒトにおけるABO血液型システムである。 この場合、人口には三つの対立遺伝子が循環しています。, IA対立遺伝子は赤血球上のa分子をコードし、ib対立遺伝子は赤血球表面のB分子をコードし、i対立遺伝子は赤血球上のno分子をコードします。 この場合、IAおよびIB対立遺伝子は互いに共優性であり、両方ともi対立遺伝子に対して優性である。 集団には三つの対立遺伝子が存在するが、それぞれの個体は両親からの対立遺伝子のうちの二つしか得られない。 これにより、図14に示す遺伝子型および表現型が生成される。 三つの対立遺伝子があるとき、三つの遺伝子型の代わりに六つの異なる遺伝子型があることに注意してください。, 可能な表現型の数は、三つの対立遺伝子間の優性関係に依存する。

図14:ヒトにおけるABO血液系の継承が示されています。

マラリアは、Anopheles gambiaeを含む感染した雌の蚊によって伝染するヒトの寄生虫疾患であり、周期的な高熱、悪寒、インフルエンザ様症状、および重度の貧血 Plasmodium falciparumおよびp.vivaxはマラリアの共通の原因となるエージェントであり、P.falciparumは最も致命的です。, 速やかにそして正しく扱われたとき、P.falciparumマラリアに0.1パーセントの死亡率があります。 しかし、世界のいくつかの地域では、寄生虫は一般的に使用されるマラリア治療に対する耐性を進化させてきたので、最も効果的なマラリア治療は地

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