Между Связью и Рекомбинацией мы можем определить некоторые различия, поскольку они представляют собой две разные концепции, связанные с генетикой. Поэтому их не следует путать. Фактически, связь описывает возникновение генов в одной и той же хромосоме, а рекомбинация описывает смешение генов между гомологичными хромосомами во время мейоза посредством процесса, называемого скрещиванием.
Гены, которые расположены близко друг к другу в одной хромосоме, известны как связанные гены. Так как они расположены близко друг к другу и расположены в одной хромосоме, их называют связанной группой и, как правило, наследуют вместе как единое целое во время мейоза деления клеток. То есть связанные гены не подчиняются принципу независимого ассортимента Менделя (два аллеля, расположенных в определенном локусе / месте, разделяются (разделяются) на две клетки независимо от других аллелей в других локусах).
Связь можно разделить на два типа:
Полная связь - когда гены расположены очень близко друг к другу и не имеют перекрестного перехода, это называется полной связью. Это приводит к нерекомбинантному потомству. То есть фенотип и генотип растений-потомков такие же, как у их материнских растений.
Неполная связь - когда гены находятся в одной и той же хромосоме и имеют некоторый кроссинговер во время мейоза, говорят, что они не полностью связаны между собой. Тестирование на неполное сцепление может быть выполнено с использованием testcross. Например, растение, которое является гетерозиготным по двум признакам, следует скрещивать с растением, которое является рецессивным по отношению к этому конкретному персонажу. Этот тип скрещивания производит две рекомбинантные гаметы и две нерекомбинантные гаметы. Например. закономерность облысения у мужчин, связанная с генетическими маркерами в Х-хромосоме, цветом грудной клетки и пупарием австралийской мухи Luciliácuprina.
Пример облысения для неполной связи
Согласно тому, как аллели связанных генов расположены на гомологичных хромосомах, существует два типа конфигураций:
Конфигурация муфты (Cis) - ситуация, когда два доминантных аллеля находятся на одной хромосоме, а два рецессивных аллеля - на другой хромосоме.
Отталкивающая (транс) конфигурация - ситуация, когда каждая хромосома содержит один доминантный и рецессивный аллель.
Гены, расположенные в одной и той же хромосоме, могут переходить от одной гомологичной хромосомы к другой через процесс, называемый кроссинговером. Это приводит к появлению хромосом с новыми комбинациями генов по сравнению с расположением генов их материнских клеток (рис. 2). Следовательно, хромосомы с этими новыми комбинациями генов известны как рекомбинантные хромосомы, и поэтому этот процесс называется рекомбинацией..
Кроссовер производят рекомбинанты
Процент рекомбинантов, образующихся в скрещивании, называется частотой рекомбинации, это можно рассчитать следующим образом:
Частота рекомбинации = (Количество рекомбинантных в потомстве) / (Общее количество в потомстве) 100%
Существует два типа процессов рекомбинации, которые могут происходить во время мейоза:
Межхромосомная рекомбинация - рекомбинация происходит между генами, расположенными на разных хромосомах. Например. самостоятельный ассортимент анафазы мейоза I.
Внутрихромосомная рекомбинация - рекомбинация происходит между генами, расположенными на одной хромосоме. Например. переход через профазу мейоза I.
Когда рекомбинация происходит в связанных генах, получающееся потомство демонстрирует большинство нерекомбинантных и меньшую частоту рекомбинантов.
• Связывание помогает удерживать определенные гены вместе в одной хромосоме, тогда как процесс рекомбинации смешивает гены между хромосомами..
• Связь - это явление, которое можно наблюдать в клетках любого типа. Однако рекомбинация - это процесс, который происходит во время мейоза I.
• Рекомбинация не происходит, когда есть полная связь. Однако рекомбинация происходит, когда гены не полностью связаны (или когда они не полностью связаны).
• Не полностью связанные гены подвергаются внутрихромосомной рекомбинации.
• Когда рекомбинация происходит в независимо сортирующих генах, рекомбинанты и нерекомбинанты встречаются в равных пропорциях, тогда как, когда рекомбинация происходит в не полностью связанных генах, частота рекомбинации составляет менее 50%, а нерекомбинантная частота составляет более 50%..
• Как сцепление, так и рекомбинация могут быть использованы для построения генетических карт / анализа сцепления (карты, которые показывают местоположения генов).
Изображения предоставлены:.