在玉米蛇基因中,已经有几百种可能的颜色和图案组合,而且每年都有更多的组合出现。新的突变出现后,有些人对它的理解还很不清楚。如果想要创造新的颜色或花纹基因,对遗传学有基本的了解是必要的。这也将有助于解释一些新品系是如何产生的。

遗传学的基本原理是简单的理解任何性状,无论好坏,都是由一个或多个等位基因产生的。当卵子受精时,每个父母都提供一个等位基因。著名的“双螺旋”(上图)表示成对的DNA链,有成千上万对等位基因。虽然大大简化了,但是试着想象一条线是由每个父节点提供的,每个条代表一对连接的等位基因。
下面是一些遗传学基本的定义
显性基因
顾名思义,显性就是显现出来的基因。简单地说,它们就是你在任何时候看到的,无论是成对的(AA),还是与隐性等位基因相结合的(Aa)。一般来说,大多数“正常”表现都是显性的,而“异常”的表现是隐性的。
等显性基因
一对等位基因的一对同源染色体独立地起作用,从而决定其所控制的形状在杂合体中得到表现,这种现象称为等显性,也叫并显性或共显性(球蟒中等显性基因较多,玉米蛇基因中暂时被大多数人认可的等显性基因只有假面基因,有等显性超级版本,超级假面)
隐性基因
隐性等位基因只有在与另一个隐性等位基因配对时才可见。通常,任何表达异常性状的动物都拥有一对配对的隐性等位基因,而任何表现正常(Normal)的动物都可能携带一个隐性等位基因。(这就是两条原色玉米交配繁殖也有可能出现其他表现的个体)
纯合子
同一种情况下有两个配对的等位基因(AA或aa)。这种情况下,等位基因是显性特征还是隐性性状,它们的特征都会在视觉上表现出来。
杂合子
有两个不同的对偶等位基因(Aa)。一般来说,这些动物都是正常的,与正常的纯合动物(AA)在表现上没有区别,虽然基因型不同,但是表现型相同。
庞氏表
遗传学家用一个简单的表格来决定各种等位基因组合的结果。代表父母传递的每一个等位基因的字母被放在最上面的行和左列。结果组合被放置在适当的方块中。
如何利用庞氏表理解基因遗传
当把这些特征记录在纸上时,每一个突变都被缩写成几个字母的组合。(AA、Aa或aa)。每对基因由父母分别提供。大写字母代表显性特征,而小写字母代表隐性特征。不同的字母被用来表示不同的特征。
在这种情况下,我们将会通过一种雄性白化玉米(一种隐性性状,它是一种隐性性状(aa),与正常的雌性(AA)一起,也就是我们通常说的原色个体,以生产更多的白化红玉米。
首先,我们将创建一个空白的庞氏表,如图所示。(图1)

然后我们就可以从庞氏表填充蓝色部分的雄性基因。
我们的雄性是白化红玉米蛇(一种隐性性状,一种隐性性状,基因型为aa。我们将在每一列中放置其中一个字母,如图所示。(图2)

接下来我们将填写雌性基因填在粉红色的部分。
我们的女性是一个原色玉米蛇(Normal)基因型为AA。将这些信息如图所示填写。(图3)

最后,我们将用来自每个父母的遗传信息来填充我们的庞氏表的剩余部分,来查看我们后代在紫色区域的结果。
要做到这一点,只需将每个亲本的字母转换为网格,如下所示(图4)

每一个产生的后代都从父母那里得到一个等位基因。因此他们都是原色杂合白化(Aa)。显性等位基因的存在会控制外表,所有的后代都是正常的(Normal)。然而,每条都携带着一种隐性的隐性遗传基因。
当这些后代繁殖在一起,结果在庞氏表所示 左 (图5)。现在我们在后代获得更多有趣的结果:

· 25%是AA(完全正常)
· 50%是Aa(杂合子)
· 25%是aa(白化纯合子)
记住,杂合的后代的外观是由显性等位基因控制的。
因此后代出现75%的正常个体(原色)。 这正常个体中,任何一个个体有66%的几率携带Amelanistic基因。这是就是繁育者所标注的“66%het”。
通常情况下,买家无法理解这个,以为每条蛇有66%的杂合子基因(比如66%het白化,以为这条蛇的子代会有66%的几率出现白化个体)。还有人认为,一条蛇去年子代有一条直线,今年子代没有直线,说明这条蛇ph直线,没有达到66%,也许是10%het直线。
事实并非如此,这里要解开大家的一个误区,任何给定的样本是否携带隐性基因,他们只是有66%或者50%的机会可能携带,但是只要携带就是100%,只要不携带就是0%。
但更有效的办法就是我们用杂合子的雌性后代与继续白化雄性交配后代(图6)

· 50%是Aa
· 50%是aa
由此可见,这样交配可以产生更多Amelanistic后代。 同时,所有的正常后代已知杂合的——而不是(PH)possible het。 记住,杂合的后代的外观是由显性等位基因控制的。 因此50%的后代出现正常,但是一定携带Amelanistic的隐性基因。 剩下的50%出现Amelanistic,和亲本雄性的基因型相同。

遗传学的基本原理是简单的理解任何性状,无论好坏,都是由一个或多个等位基因产生的。当卵子受精时,每个父母都提供一个等位基因。著名的“双螺旋”(上图)表示成对的DNA链,有成千上万对等位基因。虽然大大简化了,但是试着想象一条线是由每个父节点提供的,每个条代表一对连接的等位基因。
下面是一些遗传学基本的定义
显性基因
顾名思义,显性就是显现出来的基因。简单地说,它们就是你在任何时候看到的,无论是成对的(AA),还是与隐性等位基因相结合的(Aa)。一般来说,大多数“正常”表现都是显性的,而“异常”的表现是隐性的。
等显性基因
一对等位基因的一对同源染色体独立地起作用,从而决定其所控制的形状在杂合体中得到表现,这种现象称为等显性,也叫并显性或共显性(球蟒中等显性基因较多,玉米蛇基因中暂时被大多数人认可的等显性基因只有假面基因,有等显性超级版本,超级假面)
隐性基因
隐性等位基因只有在与另一个隐性等位基因配对时才可见。通常,任何表达异常性状的动物都拥有一对配对的隐性等位基因,而任何表现正常(Normal)的动物都可能携带一个隐性等位基因。(这就是两条原色玉米交配繁殖也有可能出现其他表现的个体)
纯合子
同一种情况下有两个配对的等位基因(AA或aa)。这种情况下,等位基因是显性特征还是隐性性状,它们的特征都会在视觉上表现出来。
杂合子
有两个不同的对偶等位基因(Aa)。一般来说,这些动物都是正常的,与正常的纯合动物(AA)在表现上没有区别,虽然基因型不同,但是表现型相同。
庞氏表
遗传学家用一个简单的表格来决定各种等位基因组合的结果。代表父母传递的每一个等位基因的字母被放在最上面的行和左列。结果组合被放置在适当的方块中。
如何利用庞氏表理解基因遗传
当把这些特征记录在纸上时,每一个突变都被缩写成几个字母的组合。(AA、Aa或aa)。每对基因由父母分别提供。大写字母代表显性特征,而小写字母代表隐性特征。不同的字母被用来表示不同的特征。
在这种情况下,我们将会通过一种雄性白化玉米(一种隐性性状,它是一种隐性性状(aa),与正常的雌性(AA)一起,也就是我们通常说的原色个体,以生产更多的白化红玉米。
首先,我们将创建一个空白的庞氏表,如图所示。(图1)

然后我们就可以从庞氏表填充蓝色部分的雄性基因。
我们的雄性是白化红玉米蛇(一种隐性性状,一种隐性性状,基因型为aa。我们将在每一列中放置其中一个字母,如图所示。(图2)

接下来我们将填写雌性基因填在粉红色的部分。
我们的女性是一个原色玉米蛇(Normal)基因型为AA。将这些信息如图所示填写。(图3)

最后,我们将用来自每个父母的遗传信息来填充我们的庞氏表的剩余部分,来查看我们后代在紫色区域的结果。
要做到这一点,只需将每个亲本的字母转换为网格,如下所示(图4)

每一个产生的后代都从父母那里得到一个等位基因。因此他们都是原色杂合白化(Aa)。显性等位基因的存在会控制外表,所有的后代都是正常的(Normal)。然而,每条都携带着一种隐性的隐性遗传基因。
当这些后代繁殖在一起,结果在庞氏表所示 左 (图5)。现在我们在后代获得更多有趣的结果:

· 25%是AA(完全正常)
· 50%是Aa(杂合子)
· 25%是aa(白化纯合子)
记住,杂合的后代的外观是由显性等位基因控制的。
因此后代出现75%的正常个体(原色)。 这正常个体中,任何一个个体有66%的几率携带Amelanistic基因。这是就是繁育者所标注的“66%het”。
通常情况下,买家无法理解这个,以为每条蛇有66%的杂合子基因(比如66%het白化,以为这条蛇的子代会有66%的几率出现白化个体)。还有人认为,一条蛇去年子代有一条直线,今年子代没有直线,说明这条蛇ph直线,没有达到66%,也许是10%het直线。
事实并非如此,这里要解开大家的一个误区,任何给定的样本是否携带隐性基因,他们只是有66%或者50%的机会可能携带,但是只要携带就是100%,只要不携带就是0%。
但更有效的办法就是我们用杂合子的雌性后代与继续白化雄性交配后代(图6)

· 50%是Aa
· 50%是aa
由此可见,这样交配可以产生更多Amelanistic后代。 同时,所有的正常后代已知杂合的——而不是(PH)possible het。 记住,杂合的后代的外观是由显性等位基因控制的。 因此50%的后代出现正常,但是一定携带Amelanistic的隐性基因。 剩下的50%出现Amelanistic,和亲本雄性的基因型相同。
达子





叽叽喳
为了整理这些是不是连女朋友都不想要了?













