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信鸽遗传与遗传变异

2021-08-03 17:11:41浏览:321 评论:0 来源:网络文章   
核心摘要:信遗传与遗传变异邻人有子酷似其父。又夫妻均极丑生女却貌美如花,全然不类父毋。民间常见浑闲之事不足为怪,更无人想去弄出个所

信遗传与遗传变异

  邻人有子酷似其父。又夫妻均极丑生女却貌美如花,全然不类父毋。民间常见浑闲之事不足为怪,更无人想去弄出个所以然來。后來有人从“天书”上得知,前者谓之遗传。后者谓之变异。

  舍中一只银灰雄鸽【F1】配上一只灰雌【H1】,(下称第一配) 竟连续育出几只黑羽色的子代(见图2),当时全然不解,是显性遗传还是隐性遗传,或者是遗传变异,实难定论。后思之此现象实属遗传变异。溯源为:“变异是指亲代与子代以及子代各个个体之间存在不同程度的差异、有时子代甚至産生与亲代完全不同的性状表现”。故此才确认为“变异”一说。(见图6)

  但有人说:非也!非也!,此乃隐性遗传。筆下对此说难以认同,认为此确为变异现象。“变异”又可分为“可遗传变异和不可遗传变异”两类。而可遗传变异又有三:一为基因突变;二为基因重组;三为染色体变异。三变均为基因结构的改变而导致生物性状的改变。(就对生物个体而言,这些都是理论指导,那些基因呀什么的并不能眼见)不过多知道些遗传慨念也没什么不好。(见图7)

  其中
  1)基因突变:“由于DNA分子中发生碱基对的增添、缺失或改变,而引起的基因结构的改变”。
  2)基因重组:“基因重组指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因重新组合。减数分裂过程中非同源染色体及非姐妹染色单体间发生交换,也是指有性生殖的个体在形成生殖细胞过程中发生的一种特殊分裂方式”。
  3)染色体变异:“在真核生物的体内,染色体是遗传物质DNA的载体。当染色体的数目发生改变时(缺少,增多)或者染色体的结构发生改变时,遗传信息就随之改变,带来的就是生物体的后代性状的改变”。

  通俗点说呢,“染色体变异”是指,细胞内的染色体有两种:一种是来自于父方,另一种来自于母方。也就是说,有两套,一套为父方的,另一套为母方的。为了达到将染色体减半,形成生殖细胞的目的,细胞必须进行减数分裂。

  在第一次减数分裂间期,染色体复制。来自于母方的与来自于父方的相同的染色体贴在一块,依序对齐后,就形成了一个一个的四分体。(一个四分体由两条染色体,四个染色单体组成;来自母方的有两个单体,来自父方的也有两个单体)。

  来自母方的那两个染色单体可能会有一条(或两条)与来自父方的某一条发生交叉,然后断掉,再然后连接到对方的染色体上,这就是染色体的交叉互换了。(见图8)由于重接过程中发生错接,才导致了子女与父母基本相似,但不完全相同的状况。

  再说说基因与性状的关联:基因决定性状。而基因又有显性基因和隐性基因之分,显性基因控制显性性状的表现;隐性其因控制隐性性状的表现。(见图)该性状表现与遗传变异后导致生物个体的性状表现是有区别的。有上述一说,故此F1银灰雄配H1灰雌,才能作出黑色的变异子代个体R1、R2、R3。

  然后用R1-047431雄配H3-090136雌,(下称为第二配)育出的子裔C1——C5(如图15)。其羽色绝大多数为黑色,和少数深浅雨点。不论是黑羽色或雨点,其间黑羽色幼鸽表现出父本的性状,属于父本的显性遗传。雨点幼鸽表现出母本的性状,是母本的显性遗传。第二配育出呈父本的黑羽子裔,足以说明第一配变异后的子代R1黑羽色雄属可遗传变异类型。这些呈父母本显性的子代在500公里不同赛季的比赛中均能当天归巢。

  但是同一性状的个体,其形态特征仍存在多种不同的表现类型和相对的差异。如眼沙各异、体型之大小、毛色之深浅等等。在《遗传学》中称之为“相对性状”。(见图15)。

  遗传和变异是相对的统一体,遗传使物种得以延续,变异使物种不断进化,信鸽育种離不开遗传,通过遗传基因的传递,最终达到育出能适应环境特质的赛鸽。


1) [F1] 银灰雄配 [H1] 灰雌

2) F1配H1作育出的子代R1、R2、R3

3) R1-047431

4) R2-047463

5) R3-0027464

6) 遗传和遗传变异及基因图解.

7) 基因突变,基因重组和染色体变异

8) 染色体变异基因重组:交叉互换后産生部份不同的配子

9) R1-047431配H3-040136雌

10) C5-78370-15冬普500公里

11) C4-39305-14冬幼500公里

12) C1-11656-15冬大赛500公里

13) )C3-24258-16秋500公里

14) C2-54600(过期足环)-16春500公里

15) R1配H3作育出的子代群

16) 蓝天下飞翔的黑羽

(责任编辑:轩辕鸽舍)
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