Полимерия
Полимерия — это взаимодействие нескольких неаллельных генов, при котором каждый из них одинаково и обычно суммирующе влияет на степень развития одного признака. Благодаря полимерии формируются количественные признаки, например рост, масса тела или интенсивность окраски.
Как проявляется полимерия
В отличие от качественных признаков, которые часто описываются вариантами «есть или нет», полимерные гены определяют постепенные различия. Например, один доминантный аллель может немного усиливать окраску, а несколько таких аллелей — делать её более интенсивной. На проявление признака также влияет среда.
В простой модели полимерного наследования \(n\) пар генов могут образовать \(2n+1\) фенотипических классов, если вклад каждой доминантной аллели одинаков, а влияние среды не учитывается. Для двух пар генов получится пять градаций признака: от минимальной до максимальной выраженности.
Пусть признак зависит от двух пар генов: \(A/a\) и \(B/b\). Каждый доминантный аллель добавляет одну условную единицу окраски. Генотип \(aabb\) даёт 0 единиц, \(Aabb\) — 1, \(AaBb\) — 2, \(AABB\) — 4. Поэтому промежуточные фенотипы встречаются чаще крайних.
Полимерия — не эпистаз: при эпистазе один ген подавляет или изменяет действие другого, а при полимерии гены действуют в одном направлении и складывают свои эффекты. Также полимерия описывает взаимодействие генов, а не строение гена.
Сколько фенотипических классов ожидается в простой модели при участии трёх пар полимерных генов?
Главное
- Полимерия — суммирующее взаимодействие нескольких неаллельных генов, одинаково влияющих на один признак.
- Чем больше доминантных полимерных аллелей, тем сильнее выражен количественный признак.
- В простой модели число фенотипических классов рассчитывают по формуле \(2n+1\).