定量的特性のメンデルの因数分解は,制限断片長ポリモルフィズムの完全なリンクマップを使用して行われます
A H Paterson1, E S Lander, J D Hewitt
1Department of Plant Breeding and Biometry, Cornell University, Ithaca, New York 14853.
Nature
|October 20, 1988
まとめ
研究者は,制限断片長ポリモルフィズム (RFLP) を使用して,トマトの定量特征ロシ (QTLs) をマッピングしました. この画期的な発見により,複雑な特徴の遺伝子解剖が可能になり,植物や動物の遺伝に関する理解が進んでいます.
科学分野:
- 遺伝学 遺伝学とは
- 植物生物学 植物生物学
- 分子生物学は分子生物学である.
背景:
- メンデルの遺伝は当初,観察された特徴の連続的な変化と矛盾していた.
- 定量的な特徴は,後に複数の遺伝子と環境効果の結果であると理解されました.
- 遺伝子マッピングの以前の制限は,定量的な特征ロシ (QTLs) の研究を妨げていた.
研究 の 目的:
- 制限断片長ポリモルフィズム (RFLP) を利用して,体系的なQTLマッピングを行う.
- 複雑な定量的な特性を離散的なメンデルの因数分解する.
- 定量的な特徴の遺伝子解剖のための広く適用可能な方法を実証する.
主な方法:
- RFLPの完全なリンクマップを開発し,適用しました.
- トマトの種間逆交を行った.
- QTL検出のための新しい分析方法を使用しました.
主要な成果:
- 果物の質量について少なくとも6つのQTLをマッピングしました.
- 溶解性固体の濃度に関連した4つのQTLを特定しました.
- 果物のpHに影響を与える5つのQTLを特定しました.
結論:
- RFLPベースのアプローチは,QTLの正確で体系的なマッピングを可能にします.
- この方法論は,多様な生物における定量的な遺伝を解剖するのに有効です.
- この研究は,複雑な特徴の遺伝的制御を理解するための強力なツールを提供します.
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When crossing pea plants, Mendel noticed that one of the parental traits would sometimes disappear in the first generation of offspring, called the F1 generation, and could reappear in the next generation (F2). He concluded that one of the traits must be dominant over the other, thereby causing masking of one trait in the F1 generation. When he crossed the F1 plants, he found that 75% of the offspring in the F2 generation had the dominant phenotype, while 25% had the recessive phenotype.
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While Mendel’s Law of Segregation states that the two alleles for one gene are separated into different gametes, a different question of how different genes are inherited remains. For example, is the gene for tall plants inherited with the gene for green peas? Mendel asked this question by experimenting with a dihybrid cross; a cross in which both parents are homozygous for two distinct traits resulting in an F1 generation that are heterozygous for both traits.
Chromosomal Theory of Inheritance
In 1866, Gregor Mendel published the results of his pea plant breeding experiments, providing evidence for predictable patterns in the inheritance of physical characteristics. The significance of his findings was not immediately recognized. In fact, the existence of genes was unknown at the time. Mendel referred to hereditary units as “factors.”
