Différence entre la ségrégation et l'assortiment indépendant

Différence entre la ségrégation et l'assortiment indépendant

Ségrégation vs assortiment indépendant
 

Les personnages d'une génération devraient passer dans la prochaine reproduction, et les mécanismes d'héritage des traits ont été révélés avec le travail de Gregor Mendel qui a décrit ceux qui sont dans deux lois principales. La ségrégation et l'assortiment indépendant pourraient être introduits comme les deux lois fondamentales de l'héritage décrites par Gregor Mendel après son vaste travail au milieu du XIXe siècle. Bien que ses résultats n'étaient pas acceptés fructueusement, d'autres scientifiques tels que Thomas Morgan (en 1915) ont utilisé les lois et la ségrégation de Mendel avec un assortiment indépendant sont devenus l'épine dorsale de la génétique classique.

Ségrégation

La ségrégation est la Première loi de Mendel, Et il indique qu'il y a une paire d'allèles pour chaque trait. Cela donne la première impression sur le statut diploïde du contexte génétique des organismes. Un seul allèle sélectionné au hasard pour chaque trait (hors de chaque paire d'allèles) est transmis dans la progéniture des parents. La loi de la ségrégation indique en outre que les deux allèles sont séparés lors de la production de gamètes chez un individu; Par conséquent, chaque gamète n'a qu'un seul allèle pour un trait particulier. Il serait intéressant de dire que c'est la première indication des gamètes haploïdes.

Des gamètes haploïdes sont produits à la suite de la méiose qui a été observée par d'autres scientifiques par le biais de leurs études, ce qui a prouvé la fiabilité de la première loi de Mendel. Lorsque les gènes maternels et paternels sont conçus, les allèles isolés sont unis pour former un organisme individuel diploïde. Habituellement, les allèles sont dominants ou récessifs, et l'allèle dominant sera exprimé dans la progéniture tandis que le gène de ce trait particulier aura l'allèle récessif, ainsi que.

Assortiment indépendant

L'assortiment indépendant est le Deuxième loi de Gregor Mendel qui a avancé après son travail dans l'étude de la génétique. La loi de l'assortiment indépendant est également connu sous le nom de Droit de l'héritage. Dans cette théorie, Mendel a en outre déclaré que les allèles sont assortis indépendamment pour former un gamète. En d'autres termes, un allèle d'un trait particulier n'a aucun effet d'autres allèles pendant la formation de gamètes. L'assortiment indépendant est un processus important qui contribue à la diversité génétique des individus dans une population ou une espèce. La présence d'allèles dominants et d'allèles récessifs pourrait être compris lorsque Mendel observé qu'un trait particulier est exprimé comme des phénotypes dominants ou récessifs, et l'allèle dominant est exprimé malgré les autres allèles de la paire étant dominants ou récessifs (dénnés comme «AA» ou «aa» respectivement). Le gène récessif est exprimé, uniquement lorsque, les deux paires d'allèles étant récessives (désignées comme «AA»). De plus, lorsque plus d'un trait est considéré dans l'élevage, l'héritage indépendant du matériel génétique des parents à la génération suivante a été observé dans les expériences de Mendel.

Ségrégation vs assortiment indépendant

• Les deux sont des lois de l'héritage avancées par Gregor Mendel, où la ségrégation est la première loi tandis que l'assortiment indépendant est la deuxième loi.

• La ségrégation décrit qu'il y a deux allèles pour un trait particulier et ceux-ci sont séparés pendant la gamétogenèse, pour former des gamètes haploïdes. D'un autre côté, la loi de l'assortiment indépendant décrit que ces allèles séparés (pour différents traits) peuvent se combiner dans le chromosome haploïde dans n'importe quelle combinaison.

• La ségrégation est un processus de séparation tandis que l'assortiment indépendant est un processus de liaison.

• Les deux processus contribuent à une biodiversité accrue, mais la ségrégation jette la plate-forme pour la diversité génétique, tandis que l'assortiment indépendant se déroule comme la première étape physique pour se produire la diversité génétique.