遺伝学では 複合的な遺伝子作用 ヘテロ接合生物(同じ遺伝子の 2 つの異なる対立遺伝子を持つ)が両方の対立遺伝子によって制御される形質を示す現象です。これは、遺伝子とその対立遺伝子の相互作用によって起こります。
そのような遺伝子作用の例は次のとおりです。 目の色を制御する遺伝子のヘテロ接合性。茶色と青色の目を決定する 1 つの遺伝子の対立遺伝子を持つヘテロ接合生物は、両方の特性を同時に示します。
同じ現象は、鼻の形や髪の色などを決定する遺伝子など、他の遺伝子でも観察されます。このような場合、ヘテロ接合生物は両方の対立遺伝子によって決定される特徴、たとえばこぶ鼻や金髪を持つ可能性があります。
組み合わされた遺伝子の働きは、動植物の遺伝学や育種において重要です。これにより、形質と特性の新しい組み合わせを取得することが可能になり、さまざまな状態や病気に対してより耐性のある新しい種や品種の創出につながる可能性があります。
ただし、組み合わされた遺伝子の作用は、さまざまな特性間の不均衡に関連する病気や欠陥の出現など、マイナスの結果を引き起こす可能性もあることを考慮する必要があります。したがって、複合作用の遺伝子を使用する場合は、最適な結果を得るために慎重に選択と選択を行う必要があります。
遺伝子の作用はさまざまですが、最も興味深く驚くべき現象の 1 つは、ヘテロ接合生物の場合、両方の対立遺伝子によって制御される形質の出現です。この現象は「遺伝子の複合作用」と呼ばれ、遺伝子研究および科学一般に独自の特徴と影響をもたらします。
組み合わされた遺伝子の作用は、遺伝的優性の概念と密接に関係しています。優性とは、ある対立遺伝子が別の対立遺伝子の発現を抑制する能力です。ある対立遺伝子が優性である場合、その生物の遺伝子型に含まれる他の対立遺伝子の数に関係なく、たとえそれらが反対の効果を持っていたとしても、その対立遺伝子は発現します。ただし、遺伝子の両方の対立遺伝子が劣性である場合、ホモ接合体の生物にはこれらの対立遺伝子に関連する形質は現れません。たとえば、対立遺伝子 A と B をコードする遺伝子を考えます。ここでは対立遺伝子 A が優勢です。両方の対立遺伝子 (AB) を持つヘテロ接合生物は、対立遺伝子 A だけでなく対立遺伝子 B も発現します。 したがって、両方の対立遺伝子によって制御されるより多くの形質がヘテロ接合体で見られる可能性があります (たとえば、A による金髪、A による青い目など)。 Bの場合は〜に。このような状況では、各対立遺伝子の効果が他の対立遺伝子の効果を強化し、ホモ接合体生物には見られない形質の新しい組み合わせの出現につながります。この遺伝子の複合効果は通常遺伝性であり、これが遺伝子の重要性を説明しています。