姑妄言遗传与遗传变异(三)

来源:轩辕信鸽网 作者:林长岳 点击:

姑妄言遗传与遗传变异(三)


邻人有子酷似其父,人曰:真乃一模所出也。又夫妻均极丑生女却貌美如花,全然不类父毋。人又曰:真乃鸡窩生出了鳳凰。这民间常见浑闲之事也无人深探,而去想出个所以然來。后有人从“天书”上得知,前者谓之遗传。后者谓之变异。(见图3

早年我舍中一只银灰雄鸽【F1】配上一只灰雌【H1】,竟连续育出几只黑羽色的子代(见图4),当年全然不解,是显、隐性乎!变异乎!确难定论而遭物议。后思之此现象实属遗传变异。溯源为:“亲代与子代以及子代各个个体之间总是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”。故此吾才有“变异”一说。

但有人说:非也!非也!,此乃隐性遗传;

又有人说:此有限性遗传之嫌;

还有人说:变异与遗传是有别于基因正常遗传的方式:

更有人偏离文意发题外之音“赛绩”之说。

鄙人对前者难以认同、后者願与商榷。认为:“变异” 分可遗传变异和不可遗传变异。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)不过又必须清楚慨念。(见图8

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9)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。

凡生物(动植物、鸟类、昆虫等等)之遗传和变异普遍存在。据悉,“倭国某一动物园内,一只通体被毛为白色名叫‘考力代’的母羊生下一罕见的纯黑色考力代小羔羊。这只黑色的小羊羔诞生于521日,目前它还只有42厘米高。通体白毛的‘考力代’母羊诞下黑色小羊的机率非常罕见,这是基因突变造成的”。( 附图1011)这只黑色小羊羔的性状表现全不类似它的亲畜。

再说说基因与性状的关连: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1)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。

F1银灰雄配H1灰雌所作出的子代R107431】黑羽色插白条沙雄。用R1再配H3 090136】雨点雌,所育出的子裔C1——C5(如图13)其羽色绝大多数为黑羽色,和少数深浅雨点。不论是黑羽色或雨点,其间都有极少个体会出现插白条。其黑羽色的表现出父本的性状,属于父本的显性遗传。雨点表现出母本的性状,是母本的显性遗传。但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》中又称之为“相对性状。(见图131415)。

育种離不开遗传,通过遗传基因的传递,育出能适应环境特质的赛鸽,最终达到高位入赏。“赛绩、高位入赏” 寥寥數字瞬间写來。凡赛鸽人都知,要育出这“超鸽”一等的赛鸽绝非易事,更不能一挥而就、瞬间育出。比如从选种鸽,再为其择配偶到育雏也要耗上你一年半載的时间,当你为它佩载足環瞬间,在你心中就決定了它的参赛等级和你为此追求的目的。继之要经过多次或无数个多次的不等距離的放飞测试。如若成功了你方能对此配对的认定,用作育流程來表示就是:选種——择配偶——育雏——放飞测捡——认定。(下称流程)不成功你又得另选种鸽或重新择配偶。再重复一次“流程”,这样一个循环快则两三年剩至更长些。

也许某君他会不认同这种说法,却喜欢拿别人已成功的例子來说事,他会说,某甲他连年都进奬,还得过甚么五关冠军。某甲能育出这路鸽子的確值得骄傲和让人佩版,但在育出这路成功赛鸽的伊始,也離不开“流程”之道。不论是什么羽色、什么“血统” 和有无赛绩的鸽子选为種鸽,剩至那些从捶下拍回來的已获殊荣的“帝王将相” 的子裔,用它去做种鸽去育赛鸽,成功与否都必经过上述“流程”。将相宁有种乎!再者,有“一将功成万骨枯” 之说,一旦成功了,戴上了桂冠,谁会去问他迷飞了多少鸽子,得此殊荣又损失了多少参赛鸽。没人会去根问这些,而只会去渲染他的“殊荣” 真乃一床锦被遮了百丑。世间生物的繁衍荣辱总离不开遗传和变异。

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1) 遗传和遗传变异及基因图解

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2) [F1][H1]

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3) 遗传和遗传变异解析

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4 ) F1H1作育出的子代:R1R2R3

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5) R1-047431

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6) R2-047463.

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7) R3-0027464

8) 基因突变,基因重组和染色体变异.jpg

8) 基因突变,基因重组和染色体变异

9) 基因重组:交叉互换后産生部份不同的配.jpg

9) 基因重组:交叉互换后産生部份不同的配子

10) 白色考力代母羊産下了这只罕见的黑色羊羔。.jpg

10) 白色考力代母羊産下了这只罕见的黑色羊羔。

11) 图为白色考力代母羊和它黑色小羊羔。.jpg

11) 图为白色考力代母羊和它黑色小羊羔。

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12) R1136配偶

13)R1配H3作育出的子代群。现.jpg

13) R1H3作育出的子代群。

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14) 同种花的花色,同一性状多种不同的表现类型

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15)- 植物的相对性状

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16) 慨念梳理

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17) 兰天下飞翔的黑羽群

18) F1配轩辕Z946雌-2.jpg

18) F1配轩辕Z946

(责任编辑:林长岳) 0
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