什么是相对性状性状?

性状分离_百度百科
性状分离(segregation of character)是指让具有一对的亲本杂交,F1全部个体都表现显性性状,F1,F2个体大部分表现显性性状,小部分表现的现象。例如,以纯种开红花的豌豆与开白花的豌豆杂交,(F1)的全部植株都是开红花的。让F1植株进行自花传粉,得到F2个体,其中约有3/4个体开红花,约有1/4个体开白花。这种在杂种后代中显出不同性状(如开红花和开白花)的现象,就叫做性状分离。分离出来的就是隐性性状。
性状(traits)是指生物体所有特征的总和。任何生物都有许许多多性状。有的是形态结构特征(如豌豆种子的颜色,形状),有的是生理特征(如人的ABO血型,植物的抗病性、抗倒伏、耐寒性),有的是行为方式(如狗的攻击性,服从性),等等。在孟德尔以后的遗传学中把作为表型的显示的各种遗传性质称为性状。在诸多性状中只着眼于一个性状,即单位性状进行遗传学分析已成一种遗传学研究中的常规手段。
同种生物的各个体间同一性状的不同表现类型。
例如,的花色有白色和红色,绵羊的毛色有白毛与黑毛、小麦的抗锈病与易染锈病、大麦的耐旱性与非耐旱性等都属于一对相对的不同表现类型。
(contrasting character):不同个体在单位性状上常有着各种不同的表现,例如,豌豆花色有红色和白色,种子形状有圆和皱。遗传学中把同一单位性状的相对差异,称为相对性状。在研究单位性状的遗传时,就是用具有明显差异的相对性状来进行杂交试验的,只有这样,后代才能进行对比分析研究,从而找出差异,并发现遗传规律。
《遗传学名词》第二版对“性状”“”的释义:
性状(character):生物体(或细胞)的任何可以鉴别的表型特征。
相对性状(relative character):由一对等位基因所决定并有明显差异的性状。如豌豆的形状呈圆形或皱缩。
性状的表达
一个人所表现出来的形状,是由基因通过转录和翻译等过程,控制蛋白质的合成所表现出来的
但是性状的表现是基因和外界环境的共同作用, 以基因为主,外界环境为辅。
基因与性状遗传
生物的性状一般是由DNA上的基因控制的。染色体在生物体细胞内是成对存在的,因此,也是成对存在的。
相对性状分为隐性性状和显性形状。
控制的基因叫显性基因,通常用大写英文字母表示;控制的基因叫隐性基因,通常用小写字母表示。
隐性性状相对性状是指同一单位性状在不同个体间所表现出来的差异。把区分为各个具体的单位称为单位性状。中表现出来的性状叫显性性状,未表现出来的性状叫隐性性状。性状分离是指在杂种后代显现不同的性状的现象。
显性性状简称显性,定义为当两个具有相对性状的纯合亲本杂交时,子一代出现的一个亲本性状。孟德尔把在F1中表现出来的亲本性状叫显性性状。孟德尔在杂交实验中,无论用白花作父本,红花作母本,还是用红花作父本,白花作母本,子一代植株全部开红花,没有白花或其它颜色的花。红花相对于白花来说,红花是个显性性状,因为红花在子一代中显现出来。
遗传学术语,具有一对相对性状的纯合亲本进行杂交,子一代为杂合体,相应的等位基因中其中一个对表现出的性状有明显影响,另一个则暂时不表现.表现出的那个亲本的性状为显性性状。您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
What shape are those cards?
大家还关注宇宙什么形状?几乎是平的!
由于空间的三维性,这个问题的答案可能性极多,但只有一个与我们的所见相符。
“不要忘记过去。是它造就了你的今天,并在影响你的未来。”——Ziad K. Abdelnour
宇宙的形状受限于它诞生时的条件。它的每一部分,每一次变迁,每一次互动,最终造就了我们今天所见的宇宙。
但是确切地说,宇宙的形状究竟是什么样子的呢?
让我们把一个维度拿掉,先来想像一下如果宇宙存在于二维表面上,会是什么样子。
当我们提到二维表面时,通常会联想到平面,比如一张纸。我们可以把它卷成一个圆柱体,把它的两端连接起来——我们可以从一侧离开,并进入另一侧,但是即便如此,它仍然是一个平坦的表面。
为什么?我们可以在上面画一个三角形,并把所有内角的度数相加,如果刚好是180度,那么它就是一个平坦的表面。我们也可以在上面画两条平行的直线,如果它是平坦的,那么这两条线无论多长都不会相交。
但“平坦”并不是表面曲率的唯一可能。
球体表面也是二维的,但它却并不是平坦的。假如朝向一个方向,球体表面的任何一点都会向两个方向弯曲,如果方向与之前垂直,那它也会朝两个方向弯曲。如果把它表面的三角形内角度数相加,得到的结果是大于180度的。如果在它表面画一对平行线(或者说,一对起初是平行的线),那么它们最终会相遇,并在两个点上相交,就像地球上的经线一样。(纬线并不是真正的直线,只有赤道除外。)
这类表面名为“正曲率”表面 。
“马鞍形”则是另一种不平坦的二维表面。它在一个方向上向下弯曲(骑马时腿的位置),而在与之垂直的方向上向上弯曲(沿着马的脊背方向),这样的表面名为“负曲率”表面 。
如果在它表面画一个三角形,它的内角相加将小于180度。如果在它表面画平行线,那么它们在两个方向上都会分岔,并且彼此间会越来越远。
我们也可以用一张环形的纸来作形象的演示。假如我们剪掉这张环形纸的一段,并把两端重新粘起来,就会得到一个正曲率表面。假如我们从另一张环形纸上剪下一段,并把它插入这个圆环中,产生的就是一个负曲率表面。就像上图那样。
但这只是两个维度,用我们的三维视角来演示比较容易。宇宙有三个维度,它要复杂得多。
宇宙的曲率也存在三种主要可能性:
正曲率,如拥有更高维度的球体,
负曲率,如拥有更高维度的马鞍,
零曲率(平坦的),如三维的网格。
我们可能会以为,宇宙大爆炸会产生一个“球体”,因为非常明显,宇宙的所有方向看起来都是相同的,但这是一个题外话。宇宙各方相同有其非常特别的原因,却和宇宙的曲率无关。
宇宙的所有地方(同质性)和所有方向(同向性)看起来都相同,是宇宙大爆炸理论的重要依据。大爆炸理论认为整个宇宙,我们所见的一切,都起源于一个炽热、致密而统一的状态,在那里,各处的定律和初始条件都是相同的。
随着时间的推移,宇宙中出现了微小的不完美,开始失去统一性,由此产生了宇宙的结构:恒星、星系、星系团,以及同时形成的巨大宇宙空洞。宇宙各个方向和区域看起来相同的原因是因为宇宙有一个统一的起源,而不是指它的曲率。
不过有一种方法可以测量宇宙的曲率。
如果我们观察宇宙微波背景图中的微小起伏就可以发现,这些起伏在非常特别的角尺度上,有它们的“峰值”点,也就是它们温度最高的热点,或温度最低的冷点。如果我们宇宙的曲率是负的(马鞍形),那么这些尺度就会偏小。如果宇宙的曲率是正的(球形),那么这些尺度就会偏大。
作此推论的原理,与之前提到的直线在三种表面的弯曲是相同的。它在二维上适用,在三维上同样也适用。
所以,我们只需观察宇宙微波背景中的起伏,便可直接测量可观测宇宙的曲率。
观测结果表明,宇宙的曲率,如上图蓝圈内所示,最高大约是0.5%,这是一个相当可信的结果。这意味着,宇宙几乎是平坦的。
是的,宇宙在各个方向上的膨胀是均匀的,但它的平坦程度却与此无关。
当然,如果在极大的尺度上,在远远大于我们所能观察到的尺度上,宇宙仍然可能有较大的曲率,因为导致宇宙大爆炸的暴胀,会拉伸宇宙的所有区域,与其最初体积相比,这种呈指数级的暴胀会使宇宙大得难以想象。
因此,宇宙的曲率既可能是正的,也可能是负的,既可能是球形的,也可能是马鞍形的,或在某种意义上它是多种曲率“相连”的,我们可以从一种曲率进入另一种。我们无法确知,但我们可以根据观测结果作一些推论。
根据我们所见,宇宙几乎是平坦的。正如你在上图右下角看到的那样,这个结论是指我们所在的这个“空间”是平坦的,而整个宇宙可能并不是。我们只能根据有限的信息得出结论。
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历史上的今天
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