我们都研究过生物学中与人体相关的不同事物。生物学是一个不同的概念,其中解释了人类机制及其并发症和疾病。一切都归于生物学,从身体的各种系统到并发症、紊乱、疾病等。生物学还关注我们保持身体健康的方式。疾病,无论是小病还是大病,永无止境;这就是为什么我们必须时刻保持健康。现在,让我们谈谈基因?什么是基因,它们的功能是什么?好吧,基因被定义为用于合成蛋白质、RNA 等的遗传单位。在基因表达过程中,DNA 首先被复制到 RNA。基因决定头发颜色、眼睛颜色等。有两个术语与基因相关,即不完全显性和共显性。现在,它们之间有几个方面的差异。但让我们首先从不完全显性和共显性的定义开始。

不完全显性

不完全优势是发生在杂合子中的基因相互作用。在这一过程中,显性等位基因和隐性等位基因互不支配;相反,后代中出现/出现了特征。这个过程也称为部分优势。例如,在玫瑰中,红色的等位基因优于白色。同样,当白花和红花开出粉红色的花时,也可以看到不完全优势。他们彼此之间并不占优势。现在,这里出现了一个问题,即人类是否经历了不完全的支配?好吧,不完全优势很少发生或不会发生在人类身上。人类是复杂的生物,大多数特征通过多个基因发生在后代身上。例如,卷发和直发的父母会产生卷发的后代。眼睛颜色也可以作为同样的例子。由显性和隐性等位基因混合产生的后代可以最好地理解不完全优势。有趣的是,不完全显性是一种中间继承。有三种不同的基因型导致表型,即 RR(红色花瓣)、Rr(粉红色花瓣)和 rr(白色花瓣)。在人类中,皮肤颜色也是不完全显性的一个例子,因为深色皮肤或浅色皮肤不能相互支配。因此,在杂合子中可以看到不完全优势。

共显性

共显性被定义为两个基因之间的关系。后代从父母双方获得称为等位基因的特定基因。在共显性中,没有隐性等位基因。因此,清楚地表达了两个等位基因的表型。与不完全优势不同,在共优势中,亲代的表型在后代中可见。例如,具有 AB 血型的人。在生态系统中也可以看到共同优势。在生态学中,共同优势被定义为两个物种同等优势的状态。在动物中,斑点鸡(有黑色和白色的羽毛)和红牛(同时有红色和白色的头发)共同占优势。在植物和人类中也可以看到共显性。在人类中,混合头发颜色是共同优势的例子之一。共同优势的优势之一是产生的生物体/后代不同于普通种群,并且生物体内部具有遗传多样性。共同优势可以通过人类的肤色、眼睛颜色、头发颜色、血型等看出。当一个人的血型为 AB 时,这意味着该人体内的两个等位基因表达相同。

现在,共同支配和不完全显性之间存在一定的差异。所以,让我们简要讨论一下。

不完全显性 共同支配
不完全显性定义为杂合子中发生的基因相互作用。 共显性被定义为两个基因之间的关系。
在不完全显性中,显性和隐性等位基因不相互支配。 在共显性中,没有隐性等位基因。共显性存在的等位基因在生物体中同样表达。
不完全显性是两个等位基因的混合。 没有混合发生在共同支配地位。
后代对其有中间作用。 等位基因对后代有不同的影响。
不完全显性现象是新出现的,即它本身没有任何等位基因。 最终的表型是两种表型的组合。
亲本表型对后代没有影响。 在后代中可以看到两个等位基因的影响。
生物体中存在的两个等位基因中的任何一个对另一个都具有不完全的优势。 存在的等位基因中没有一个对生物体具有显性或隐性影响。
对不完全显性等位基因进行定量分析。 基因表达的定量分析发生在共显性中。
例子:奇异果的粉红色花朵。 例如:人类的血型或鸟类和鸡的羽毛颜色。
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