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A 특색 명료한 것 이다 phenotypic , 환경에 결정해 또는 어딘가에 중간에 상속될지도 모른다 유기체의 특성.[1] 예를 들면, 눈 색깔 a는 이다 특성, 파랑, 갈색 및 개암은 인 그러나 특색.
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특색은 유기체의 어떤 단 하나 특징 또는 가늠할 수 있는 측량든지일지도 모른다. 그러나, 가장 유용한 특색 를 위한 유전 분석 다른 개인에 있는 다른 모양에서 존재하십시오.
보이는 특색은 많은 것의 완성품이다 분자 그리고 생화확 과정. 대부분의 경우에, 정보는 에서 시작한다 DNA 에 여행 RNA 그리고 마지막으로에 단백질 (궁극적으로 유기체 구조와 기능에 영향을 미치기). 이것은 이다 중앙 교리 의 분자 생물학 곁에 진술되는 Francis 근육 경련.
이 정보 흐름은 또한을 통해 지켜질지도 모른다 세포 그것이에서 이동한 대로 DNA 에서 핵, 에 세포질, 에 리보솜 그리고 Endoplasmic 봉소위및 마지막으로에 Golgi 기구, 세포 이상으로 수출을 위한 완성품을 포장할지도 모른다.
세포 제품은으로 풀어 놓인다 직물, 기관 의 유기체, 마지막으로 영향을 미치기 위하여 생리학 특색을 일으키는 방법으로.
특색을 좌우할지도 모른다 유전성 단위는 a에게 불린다 유전자. 유전자는 물가의이다 DNA 저것은 아주 긴 것의 일부분이다 압축하는 끈의 DNA a를 불렀다 염색체. 이 끈에 따라서 중요한 기준점은 이다 centromere; 유전자에서 centromere까지 거리는 유전자로 불린다 소재시 또는 지도 위치. 확인 내의 책임있는 유전자가 a로 불리는 동안 특색을 통제하기 위하여 알려지는 염색체 지구 양이 많은 특색 소재시.
2중 세포의 핵은 각 염색체의 2개를, 와 더불어 포함한다 일치하는 (동일에 동일한 유전자가 있는 염색체의 주로 동일한) 쌍 소재시.
유전자는 a만이다 DNA 부호 순서; 저 순서의 경미하게 다른 변이는 대립 유전자에게 불린다. 대립 유전자 현저하게 다르 그리고 다른 제품을 생성할 수 있다 RNAs.
다른의 조합 대립 유전자 따라서를 통해 다른 특색을 생성하기 위하여 계속하십시오 정보 흐름 상기 도표로 만드는. 예를 들면, 만약에 일치하는에 대립 유전자 염색체 "간단한 우성" 관계, 표현형에 있는 "지배적인" 대립 유전자 쇼의 특색을 전시하십시오.
Gregor Mendel 개척된 현대 유전학. 그의 가장 고명한 분석은 간단한 우성을 가진 분명한 특색에 근거했다. 그는 결정했다 유전성 그가 "부른 무엇을, 단위유전자", 쌍에서 일어나 전시하고다 결합. 그의 공구는 이었다 통계: 분자 모형 하기까지에는의 DNA 곁에 소개되었다 제임스 D. Watson 그리고 Francis 근육 경련.
상속한 유전자의 몇몇 보기는 눈 색깔을 포함한다.
생화학 중간물의 단백질 그들이 세포에서 어떻게 상호 작용하는지 결정한다. 그러므로, 생화학 예언한다 다른 대립 유전자의 조합이 다양한 특색을 일으킬 방법.
2중 유기체에서 보인 장시간 표정 본은 면을의 포함한다 불완전한 우성, codominance, 다수 대립 유전자.
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