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{| class="wikitable" align="right" |- | style="background: #008080" align= center| '''<big>等位遗传</big> ''' |- | [[File:SYS201703190600577285334738 ST.001.png|缩略图|居中|[https://thumb.1010pic.com/pic6/res/GZSW/web/STSource/2017031906005271263680/SYS201703190600577285334738_ST/SYS201703190600577285334738_ST.001.png原图链接][http://pic.sogou.com/d?query=%E7%AD%89%E4%BD%8D%E9%81%97%E4%BC%A0&forbidqc=&entityid=&preQuery=&rawQuery=&queryList=&st=&did=1 来自 搜狗 的图片]]] |- | style="background: #008080" align= center| |- | align= light| |} '''等位遗传''':等位基因位于各自[[染色体]]上,通过染色体的反式修饰等相互作用,一个等位基因在转录水平上被另一个等位基因所沉默,且这种能力是可遗传的 =='''概念'''== 遗传学是研究生物的遗传与变异的科学,研究基因的结构、功能及其变异、传递和表达规律的学科。就遗传规律而言,“等位遗传(paramutation)”和“转座子跳跃”是非孟德尔遗传现象的两个典型的代表。 [1] 等位遗传是指等位基因位于各自染色体上,通过染色体的反式修饰等相互作用,一个等位基因在转录水平上被另一个等位基因所沉默,且这种能力是可遗传的 =='''起源'''== “paramutation”一词在国内较早出现于1964年的《遗传学与物种起源》一书的译本。作为一个现象在植物、真菌、小鼠和人中都有报道,因此这是一种在生物界广泛存在的表观遗传学现象。当前的研究表明RNA介导的DNA甲基化是等位遗传发生的基础机制,涉及表观遗传调控及染色质结构的动态变化。但是对于分子机制还有众多问题亟待解决,在等位遗传的形成、维持及传递机制等方面依然存在着众多疑惑 =='''应用'''== 等位遗传的存在并非是一个偶然事件,而是生物适应环境的一个重要表现,对于植物尤其重要。发生等位遗传的亲本传递了一个环境变化的讯号,从而使后代可以和其亲本一样在类似环境下生存,这样更有利于提高植物对环境的适应性。该研究成果系统地解析了DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA等在等位遗传发生、维持与传递过程中的重要贡献。解析等位遗传的分子机制,将为植物响应环境应答,作物分子设计育种提供一套新的理论基础和指导<ref>[http://tech.sina.com.cn/roll/2002-12-09/1136154764.shtml 深圳发现三个人类新等位基因 在遗传学具重大意义],新浪网2002年12月9日, </ref> ==参考文献== {{reflist}} [[Category:360 生物科學總論]]
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