主な相違点 – 共優性 vs 不完全優性
メンデルによれば、子孫の表現型は常に親に似る。
そのため,子孫の表現型は,特定の形質に対する優性および劣性対立遺伝子の数によって決定される.しかし、ある形質を決定する異なる対立遺伝子間の相互作用がメンデルの遺伝を複雑にしている。
完全な優性・劣性でない対立遺伝子の遺伝は、共優性と不完全優性と呼ばれる2つの概念を生み出す。
共優性と不完全優性の主な違いは、共優性では、2つの異なる表現型を持つ個体間の交配により、両方の親の表現型が一緒になった第3の表現型を持つ子供が生まれるのに対し、不完全優性では、2つの異なる表現型を持つ個体間の交配により、両方の親の表現型がブレンドされた第3の表現型を持つ子供が生まれる点です。
コドミナンスとは
共優性とは、ヘテロ接合体の子孫が、2つの親の対立遺伝子を混合することなく、両方の対立遺伝子を同時に作り出すという概念です。
共優性では、両方の親の対立遺伝子が子孫で優位に発現する。
両方の親の対立遺伝子が混じり合うことなく子孫に観察される。
このように、共優性は遺伝子発現の定性的なアプローチです。
共優性は、ある形質の表現型を決定するために、2つ以上の対立遺伝子が存在する場合に多く生じる。
このような対立遺伝子を複対立遺伝子と呼ぶ。
図1:赤と白のハイブリッドツバキ
赤毛と白毛の両方を含むロアン牛は、共優性の例です。
ヒトのAB型血液型も共優性を示す。
図1に示すように、赤色ホモツバキと白色ホモツバキの交配により、同じ花の中に赤と白の両方の斑点を持つ子孫が生まれる。
不完全支配とは?
不完備優性とは、ヘテロ接合体の子孫が、2つの親形質が混ざった第3の形質を生み出すという概念です。
不完全優性では、両方の親の対立遺伝子が優性に発現するが、その比率は異なる。
従って、子孫には両親の表現型の中間的な表現型が観察される。
このように、不完全優性は、2つの親の対立遺伝子を量的に見たものです。
ピンクのキンギョソウは、赤いキンギョソウと白いキンギョソウの交配によって生じた不完全優性の例です。
ピンクのキンギョソウの不完全優性は、図2に示すようなパネットスクエアで表される。
コドミナンスとインコンプリートドミナンスの類似性
- 共優性と不完全優性は、メンデル遺伝の法則では説明できない遺伝パターンを持つ2つのメカニズムです。
- 共優性も不完全優性も遺伝子内(対立遺伝子)相互作用によって生じる。
- 共優性も不完全優性も一対のヘテロ接合性対立遺伝子の遺伝の際に起こる。
- 共優性、不完全優性ともに、遺伝した親の対立遺伝子がともに優性です。
- 両者とも、2つの親の表現型が第3の表現型の生成に関与している。
コドミナンスとインコンプリートドミナンスの違いについて
定義
共優性(Codominance)。
共優性とは、2つの異なる表現型を持つ個体間で交配を行った場合、子孫に両方の親の表現型が一緒に現れることである。
不完全優性。
2つの異なる表現型を持つ個体間で交配を行った場合、両方の親の対立遺伝子が組み合わされた第3の表現型が出現すること。
対立遺伝子の顕著性
共優性(Codominance)。
共優性:両方の対立遺伝子の効果が等しく現れること。
不完了体優性(Incomplete Dominance)。
不完備優性:2つの親アレルのうち、片方の効果がより顕著に現れる。
ミキシング
共優性(Codominance)。
共優性では、両方の親の表現型が混ざり合って第3の表現型が形成される。
不完備型共優性。
不完備優性では、2つの親の対立遺伝子は一緒に混合されない。
表現型における両親の対立遺伝子の影響
共優性(Codominance)。
共優性では、両方の親アレルが独立してその効果を発揮する。
不完備優性(Incomplete Dominance)。
不完備優性では、2つの親アレルの効果が子孫に中間的に作用する。
親配偶者の発現
共優性(Codominance)。
共優性では、親の対立遺伝子が両方とも子孫に観察されることがあります。
不完了体優性。
不完備優性:不完備優性では,どちらの親の対立遺伝子も子孫に観察されない。
定量的/定性的アプローチ
Codominance(コドミナンス)。
Codominance は遺伝子発現の定性的アプローチです。
不完備優性 不完備優性:不完備に優性な対立遺伝子の両方を定量的にアプローチする。
例
共優性(Codominance)。
共優性:牛の褐色人種と血液型ABの遺伝は共優性の例です。
不完了体優性。
ピンクのキンギョソウ、身長、体重、目の色、肌の色の遺伝は不完 全優性遺伝の例です。
結論
共優性と不完全優性は、非メンデル型遺伝の2つのタイプです。
共優性は親の対立遺伝子を定量的に見るものであり、不完全優性は定量的に見るものです。
共優性では、ある形質の親の対立遺伝子が両方とも子孫に等しく発現することがあります。
不完全優性では、ある形質の親対立遺伝子の組み合わせが子孫に発現することがあります。
共優性と不完全優性の主な違いは、子孫の中で親の形質が発現するメカニズムです。