মনোহাইব্রিডিজম: এতে কী কী থাকে এবং সমাধান করা ব্যায়াম

সর্বশেষ আপডেট: ফেব্রুয়ারী 20, 2024

মনোহাইব্রিডিজম হলো জেনেটিক্সের একটি ধারণা যা ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রস-এ এক জোড়া জিনের অধ্যয়নকে বোঝায়। এই ধরণের উত্তরাধিকারে, শুধুমাত্র এক জোড়া অ্যালিল বিবেচনা করা হয়, যা জেনেটিক উত্তরাধিকারের ধরণগুলি বোঝার সুবিধা দেয়।

এই প্রবন্ধে, আমরা মনোহাইব্রিডিজম কী এবং এটি বিভিন্ন জীবের মধ্যে কীভাবে প্রকাশ পায় তা অন্বেষণ করব। আমরা বিষয়বস্তুকে একত্রিত করতে এবং আলোচিত ধারণাগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য সমাধান করা অনুশীলনগুলিও উপস্থাপন করব। এই উদাহরণগুলির মাধ্যমে, আপনি আরও ভালভাবে বুঝতে পারবেন যে কীভাবে জিনগত বৈশিষ্ট্যগুলি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় এবং প্রজননের সময় জিনগুলি কীভাবে বিতরণ করা হয়।

একটি ব্যবহারিক উদাহরণের মাধ্যমে মনোহাইব্রিডিজমের ধারণাটি বুঝুন।

মনোহাইব্রিডিজম হলো জেনেটিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যা ব্যক্তিদের মধ্যে একটি ক্রসে এক জোড়া জিনের বিশ্লেষণকে বোঝায়। এই ধরণের ক্রসে, আমরা শুধুমাত্র একটি জিনগত বৈশিষ্ট্যের পৃথকীকরণ লক্ষ্য করি।

মনোহাইব্রিডিজম বোঝার জন্য একটি ব্যবহারিক উদাহরণ হল মটর গাছের মধ্যে ক্রস, যার গোলাকার বীজ (প্রধান, L দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়) এবং কুঁচকানো বীজ (অবিচ্ছিন্ন, l দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়)। একটি হেটেরোজাইগাস উদ্ভিদ (Ll) কে একটি হোমোজাইগাস রিসেসিভ উদ্ভিদ (ll) এর সাথে ক্রস করার মাধ্যমে, আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে অ্যালিলগুলি কীভাবে বংশধরদের মধ্যে পৃথক হয়।

উপরে উল্লিখিত ক্রসে, গোলাকার বীজ (জিনোটাইপ LL বা Ll) দিয়ে সন্তান লাভের সম্ভাবনা ৫০%, যেখানে কুঁচকানো বীজ (জিনোটাইপ ll) দিয়ে সন্তান লাভের সম্ভাবনাও ৫০%। এটি গ্যামেট গঠনের সময় অ্যালিল পৃথকীকরণের নীতির কারণে ঘটে।

অতএব, মনোহাইব্রিডিজম আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে কীভাবে এক জোড়া জিন একটি ক্রসে আচরণ করে এবং কীভাবে অ্যালিলগুলি সন্তানসন্ততিতে প্রেরণ করা হয়, মেন্ডেল দ্বারা প্রণীত জেনেটিক্সের নিয়ম অনুসরণ করে।

মনোহাইব্রিড ক্রসিংয়ের ধারণা এবং জেনেটিক্সে এর গুরুত্ব বোঝা।

মনোহাইব্রিডিজম হলো জেনেটিক্সের একটি মৌলিক ধারণা যা শুধুমাত্র এক জোড়া জিনের মধ্যে পার্থক্যকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রসগুলির অধ্যয়নকে বোঝায়। এই ধরণের ক্রসে, ব্যক্তিরা একটি জিনের জন্য সমজাতীয় এবং অন্যটির জন্য ভিন্নজাতীয়। এটি আমাদের একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।

জিনতত্ত্বে মনোহাইব্রিড ক্রসগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলি আমাদের অ্যালিলের পৃথকীকরণ এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে জিনের সংক্রমণ বুঝতে সাহায্য করে। এই ধরণের ক্রসের মাধ্যমে, জিন এবং তাদের ফেনোটাইপিক প্রভাবগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা সম্ভব, যা বংশগতি এবং জিনগত প্রকরণ সম্পর্কে জ্ঞানের অগ্রগতিতে অবদান রাখে।

একসংকরতা ব্যাখ্যা করার জন্য, আমরা বীজের রঙের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মটর গাছের ক্রস বিবেচনা করতে পারি। ধরুন একটি সমজাতীয় সবুজ-বীজযুক্ত উদ্ভিদ (VV) একটি সমজাতীয় হলুদ-বীজযুক্ত উদ্ভিদ (vv) এর সাথে ক্রস করা হয়েছে। এই ক্রসের ফলে একটি ভিন্নজাতীয় F1 প্রজন্ম (Vv) তৈরি হবে, যেখানে v অ্যালিলের উপর V অ্যালিলের প্রাধান্যের কারণে সকল ব্যক্তির সবুজ বীজ থাকবে।

এই ক্রসের F2 প্রজন্মের জিনোটাইপিক এবং ফেনোটাইপিক অনুপাত নির্ধারণের জন্য, আমরা পুনেট বর্গ ব্যবহার করতে পারি। F1 ব্যক্তিরা হেটেরোজাইগাস (Vv) বিবেচনা করে, আমাদের নিম্নলিখিত জিনোটাইপিক বন্টন থাকবে: 1/4 হোমোজাইগাস ডমিন্যান্ট জিনোটাইপ (VV), 1/2 হেটেরোজাইগাস জিনোটাইপ (Vv), এবং 1/4 হোমোজাইগাস রিসেসিভ জিনোটাইপ (vv)। ফেনোটাইপ সম্পর্কে, আমাদের নিম্নলিখিত বন্টন থাকবে: 3/4 সবুজ বীজ এবং 1/4 হলুদ বীজ।

সম্পর্কিত:  ওয়াক্সাকার উদ্ভিদ ও প্রাণী: বৈশিষ্ট্যের হাইলাইটস

সুতরাং, একক বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার বোঝার জন্য এবং এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে জিনের সংক্রমণ বিশ্লেষণের জন্য মনোহাইব্রিডিজমের মাধ্যমে মনোহাইব্রিডিজমের অধ্যয়ন অপরিহার্য। এই ধরণের ক্রসের মাধ্যমে, জিন এবং ফেনোটাইপের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধান করা সম্ভব, যা সামগ্রিকভাবে জেনেটিক্স এবং জীববিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অবদান রাখে।

জেনেটিক্সে F1 এবং F2: প্রজন্ম এবং জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার বোঝা।

জেনেটিক্সের গবেষণায়, F1 এবং F2 এর অর্থ বোঝা অপরিহার্য, যা ক্রসব্রিডিং পরীক্ষায় বিভিন্ন প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করে। F1 শব্দটি প্রথম ফিলিয়াল প্রজন্মকে বোঝায়, যা দুটি পিতামাতার জীবের মধ্যে ক্রস থেকে উদ্ভূত হয়। অন্যদিকে, F2 শব্দটি দ্বিতীয় ফিলিয়াল প্রজন্মকে বোঝায়, যা F1 প্রজন্মের ব্যক্তিদের ক্রসব্রিডিং থেকে প্রাপ্ত।

জিনগত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে, মনোহাইব্রিডিজম একটি মূল ধারণা। এর মধ্যে এক জোড়া জিন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। এই ধরণের ক্রসে, জড়িত জীবগুলি একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য শুধুমাত্র এক জোড়া অ্যালিলে ভিন্ন হয়।

মনোহাইব্রিডিজমকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, ব্যবহারিক অনুশীলন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বীজের রঙের (Aa) জন্য ভিন্নধর্মী মটর গাছগুলিকে অতিক্রম করে, F2 প্রজন্মে বংশধরের জিনোটাইপিক এবং ফেনোটাইপিক অনুপাত পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। মেন্ডেলের সূত্র অনুসারে, ২৫% বংশধর হোমোজাইগাস ডমিন্যান্ট (AA), ৫০% হেটেরোজাইগাস (Aa), এবং ২৫% হোমোজাইগাস রিসেসিভ (AA) হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মনোহাইব্রিডিজম: মানব জেনেটিক্সে একটি একক জিনের উত্তরাধিকার বোঝা।

O একসংকর জেনেটিক্সের একটি মৌলিক ধারণা যা জীবের মধ্যে একটি একক জিনের উত্তরাধিকারকে বোঝায়। এই ক্ষেত্রে, আমরা একটি নির্দিষ্ট জিনের একক জোড়া অ্যালিলের এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সংক্রমণ সম্পর্কে কথা বলছি।

যখন একটি জীব একসংকর, এর অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট জিনের জন্য দুটি ভিন্ন অ্যালিল রয়েছে। একটি অ্যালিল হল একটি জিনের নির্দিষ্ট রূপ, যা জীবের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য দায়ী। উদাহরণস্বরূপ, চোখের রঙের জন্য দায়ী জিনের নীল চোখের জন্য একটি অ্যালিল এবং বাদামী চোখের জন্য আরেকটি অ্যালিল থাকতে পারে।

একক-জিন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে, জেনেটিক্স মেন্ডেলের সূত্র অনুসরণ করে, যা গ্যামেট গঠনের সময় অ্যালিলের পৃথকীকরণ এবং বন্টন বর্ণনা করে। গ্যামেটগুলিতে প্রতিটি জিনের একটি মাত্র অ্যালিল থাকে, যা নিষেকের সময় অন্য পিতামাতার অ্যালিলের সাথে মিলিত হবে।

মনোহাইব্রিডিজমকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, আমরা জেনেটিক ক্রস বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্কিত ব্যবহারিক অনুশীলনগুলি সম্পাদন করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জেনেটিক সংমিশ্রণের সম্ভাবনা বিবেচনা করে, কোনও বংশধরের তার পিতামাতার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট অ্যালিল উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার সম্ভাবনা গণনা করতে পারি।

সংক্ষেপে, দ একসংকর মানুষ এবং অন্যান্য জীবের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ বোঝার জন্য এটি অপরিহার্য। একটি একক জিনের উত্তরাধিকার অধ্যয়ন করে, আমরা আমাদের প্রজাতির মধ্যে জৈবিক বৈচিত্র্যকে নিয়ন্ত্রণকারী জেনেটিক প্যাটার্নগুলি উন্মোচন করতে পারি।

মনোহাইব্রিডিজম: এতে কী কী থাকে এবং সমাধান করা ব্যায়াম

O একসংকর দুটি ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য বোঝায় যারা কেবল একটি বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন। একইভাবে, একই প্রজাতির ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য করার সময় এবং একটি বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার অধ্যয়ন করার সময়, আমরা মনোহাইব্রিডিজমের কথা বলি।

মনোহাইব্রিড ক্রসগুলি একটি একক জিন দ্বারা নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যের জিনগত ভিত্তি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে। এই ধরণের ক্রসলিংকিংয়ের উত্তরাধিকারের ধরণগুলি গ্রেগর মেন্ডেল (১৮২২-১৮৮৪) দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছিল, যিনি জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন আইকনিক ব্যক্তিত্ব এবং জেনেটিক্সের জনক হিসাবে পরিচিত।

সম্পর্কিত:  সিরেনিওস: বৈশিষ্ট্য, বিবর্তন, শ্রেণীবিন্যাস, খাদ্যগ্রহণ

মটর গাছ নিয়ে তার কাজের উপর ভিত্তি করে ( পিসুম সাটিভুম ), গ্রেগর মেন্ডেল তার সুপরিচিত সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন। মেন্ডেলের প্রথম সূত্রটি মনোহাইব্রিড ক্রস ব্যাখ্যা করে।

এতে কী আছে?

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মনোহাইব্রিড ক্রসগুলি মেন্ডেলের প্রথম সূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা নীচে বর্ণিত হয়েছে:

মেন্ডেলের প্রথম সূত্র

যৌন জীবের মধ্যে, জোড়া অ্যালিল বা সমজাতীয় ক্রোমোজোম থাকে, যা গ্যামেট গঠনের সময় পৃথক হয়। প্রতিটি গ্যামেট এই জোড়ার শুধুমাত্র একজন সদস্যকে গ্রহণ করে। এই আইনটি "পৃথকীকরণের আইন" নামে পরিচিত।

অন্য কথায়, মিয়োসিস নিশ্চিত করে যে প্রতিটি গ্যামেটে কেবল এক জোড়া অ্যালিল (একটি জিনের রূপ বা বিভিন্ন রূপ) থাকে, এবং এটি সমানভাবে সম্ভব যে একটি গ্যামেটে জিনের যে কোনও রূপ থাকবে।

মেন্ডেল বিশুদ্ধ জাতের মটর গাছের ক্রসব্রিডিং করে এই আইনটি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন। মেন্ডেল কয়েক প্রজন্ম ধরে বিভিন্ন জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের (বেগুনি ফুল বনাম সাদা ফুল, সবুজ বীজ বনাম হলুদ বীজ, লম্বা কান্ড বনাম ছোট কান্ড) উত্তরাধিকারসূত্রে ট্র্যাক করেছিলেন।

এই ক্রসগুলিতে, মেন্ডেল প্রতিটি প্রজন্মের বংশধরদের গণনা করেছিলেন, পৃথক অনুপাত অর্জন করেছিলেন। মেন্ডেলের কাজ শক্তিশালী ফলাফল এনেছিল, কারণ তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তির সাথে কাজ করেছিলেন, প্রায় কয়েক হাজার।

উদাহরণস্বরূপ, কুঁচকানো বীজ সহ গোলাকার মসৃণ বীজের একহাইব্রিড ক্রসে, মেন্ডেল ৫৪৭৪টি গোলাকার মসৃণ বীজ এবং ১৮৫০টি কুঁচকানো বীজ পেয়েছিলেন।

একইভাবে, হলুদ বীজ সবুজ বীজের সাথে মিশে গেলে ৬০২২টি হলুদ বীজ এবং ২০০১টি সবুজ বীজ উৎপন্ন হয়, যার ফলে একটি স্পষ্ট ৩:১ প্যাটার্ন তৈরি হয়।

এই পরীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি ছিল পিতামাতা থেকে সন্তানদের কাছে সঞ্চারিত বিচ্ছিন্ন কণার অস্তিত্বকে অনুমান করা। আজ, এই উত্তরাধিকার কণাগুলিকে জিন বলা হয়।

পুনেটের ছবি

এই চার্টটি প্রথম জিনতত্ত্ববিদ রেজিনাল্ড পুনেট ব্যবহার করেছিলেন। এটি ব্যক্তিদের গ্যামেট এবং আগ্রহের ক্রস থেকে উদ্ভূত সমস্ত সম্ভাব্য জিনোটাইপের একটি গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনা। এটি ক্রস সমাধানের জন্য একটি সহজ এবং দ্রুত পদ্ধতি।

সমাধান করা অনুশীলনী

প্রথম অনুশীলন

ফলের মাছি ( ড্রোসোফিলা মেলানোজেস্টার ), ধূসর শরীরের রঙ কালো শরীরের রঙের (d) উপর প্রাধান্য (D)। যদি একজন জিনতত্ত্ববিদ একজন হোমোজাইগাস ডমিন্যান্ট (DD) ব্যক্তি এবং একজন হোমোজাইগাস রিসেসিভ (dd) ব্যক্তির মধ্যে ক্রস করেন, তাহলে প্রথম প্রজন্মের ব্যক্তিরা কেমন হবে?

উত্তর

হোমোজাইগাস প্রভাবশালী ব্যক্তি শুধুমাত্র D গ্যামেট তৈরি করে, যখন হোমোজাইগাস রিসেসিভ ব্যক্তিও শুধুমাত্র এক ধরণের গ্যামেট তৈরি করে, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে, তারা d।

নিষেকের পর, গঠিত সকল জাইগোটের জিনোটাইপ Dd থাকবে। ফেনোটাইপের ক্ষেত্রে, সকল ব্যক্তির দেহ ধূসর হবে, কারণ D হল প্রভাবশালী জিন এবং জাইগোটে d এর উপস্থিতি ঢেকে রাখে।

উপসংহারে, আমাদের F-তে ১০০% ব্যক্তি রয়েছে 1 ধূসর হবে।

২য় ব্যায়াম

প্রথম অনুশীলন থেকে প্রথম প্রজন্মের মাছি অতিক্রম করার ফলে কোন অনুপাত তৈরি হয়?

উত্তর

মাছি F কীভাবে বের করবেন 1 জিনোটাইপ Dd আছে। ফলস্বরূপ সমস্ত ব্যক্তি এই উপাদানের জন্য ভিন্নধর্মী।

সম্পর্কিত:  মাইক্রোইভোলিউশন: বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ

প্রতিটি ব্যক্তি D এবং d গ্যামেট তৈরি করতে পারে। এই ক্ষেত্রে, পুনেট বর্গ ব্যবহার করে অনুশীলনটি সমাধান করা যেতে পারে:

দ্বিতীয় প্রজন্মের মাছিগুলিতে, পিতামাতার (কালো দেহের মাছি) বৈশিষ্ট্যগুলি যা প্রথম প্রজন্মে "হারিয়ে" গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল তা আবার দেখা দেয়।

আমরা ২৫% মাছি পেয়েছি যাদের হোমোজাইগাস ডমিন্যান্ট জিনোটাইপ (DD) ছিল, যাদের ফিনোটাইপ ধূসর বডি; ৫০% হেটেরোজাইগাস ব্যক্তি (Dd), যাদের ফিনোটাইপও ধূসর বডি; এবং আরও ২৫% হোমোজাইগাস রিসেসিভ ব্যক্তি (dd) ছিল যাদের শরীর কালো বডি।

যদি আমরা এটিকে অনুপাতের দিক থেকে দেখতে চাই, তাহলে হেটেরোজাইগোটের ক্রসিংয়ের ফলে ৩টি ধূসর ব্যক্তির বিপরীতে ১টি কালো ব্যক্তির (৩:১) সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় অনুশীলন

গ্রীষ্মমন্ডলীয় রূপালী রঙের একটি নির্দিষ্ট জাতের ক্ষেত্রে, দাগযুক্ত পাতা এবং মসৃণ পাতা (দাগ ছাড়া, একরঙা) এর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব।

ধরুন একজন উদ্ভিদবিদ এই জাতগুলি ক্রস করেন। প্রথম ক্রস থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলিকে স্ব-নিষিক্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রজন্মের ফলাফল ছিল 240টি ছোপ ছোপ পাতাযুক্ত উদ্ভিদ এবং 80টি মসৃণ পাতাযুক্ত উদ্ভিদ। প্রথম প্রজন্মের ফেনোটাইপ কী ছিল?

উত্তর

এই অনুশীলনীটি সমাধানের মূল চাবিকাঠি হল সংখ্যাগুলিকে নিয়ে অনুপাতে রূপান্তর করা, সংখ্যাগুলিকে নিম্নরূপে ভাগ করা: 80/80 = 1 এবং 240/80 = 3।

৩:১ প্যাটার্ন স্পষ্ট হওয়ায়, এটা সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্মদাতা ব্যক্তিরা ছিলেন ভিন্নধর্মী এবং তাদের পাতায় ফেনোটাইপিকভাবে দাগ ছিল।

চতুর্থ অনুশীলন

একদল জীববিজ্ঞানী এই প্রজাতির খরগোশের পশমের রঙ নিয়ে গবেষণা করেন অরিক্টোলাগাস কিউনিকুলাস । স্পষ্টতই, আবরণের রঙ দুটি অ্যালিল, A এবং a সহ একটি লোকাস দ্বারা নির্ধারিত হয়। A অ্যালিলটি প্রভাবশালী এবং A হল পশ্চাদপসরণকারী।

একটি হোমোজাইগাস রিসেসিভ ব্যক্তি (aa) এবং একটি হেটেরোজাইগাস ব্যক্তি (Aa) এর ক্রসিংয়ের ফলে সৃষ্ট ব্যক্তিদের কী জিনোটাইপ থাকবে?

উত্তর

এই সমস্যা সমাধানের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি হল পুনেট বর্গক্ষেত্র বাস্তবায়ন করা। হোমোজাইগাস রিসেসিভ ব্যক্তিরা কেবল একটি গ্যামেট তৈরি করে, যখন হেটেরোজাইগাস ব্যক্তিরা A এবং একটি গ্যামেট উভয়ই তৈরি করে। গ্রাফিক্যালি, এটি এরকম দেখাচ্ছে:

অতএব, আমরা উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে ৫০% ব্যক্তি হেটেরোজাইগাস (Aa) হবে এবং বাকি ৫০% হোমোজাইগাস রিসেসিভ (aa) হবে।

প্রথম আইনের ব্যতিক্রম

কিছু নির্দিষ্ট জেনেটিক সিস্টেম আছে যেখানে হেটেরোজাইগাস ব্যক্তিরা তাদের গ্যামেটে দুটি ভিন্ন অ্যালিলের সমান অনুপাত তৈরি করে না, যেমনটি উপরে বর্ণিত মেন্ডেলিয়ান অনুপাত দ্বারা পূর্বাভাসিত।

এই ঘটনাটি পৃথকীকরণ বিকৃতি (অথবা) নামে পরিচিত। মিয়োটিক আবেগ )। এর একটি উদাহরণ হল স্বার্থপর জিন, যা তাদের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর জন্য অন্যান্য জিনের কার্যকারিতায় হস্তক্ষেপ করে। মনে রাখবেন যে স্বার্থপর উপাদানটি এটি বহনকারী ব্যক্তির জৈবিক কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে।

হেটেরোজাইগোটে, স্বার্থপর উপাদানটি স্বাভাবিক উপাদানের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। স্বার্থপর রূপটি স্বাভাবিক উপাদানটিকে ধ্বংস করতে পারে বা এটিকে কার্যকরী হতে বাধা দিতে পারে। এর তাৎক্ষণিক পরিণতিগুলির মধ্যে একটি হল মেন্ডেলের প্রথম সূত্র লঙ্ঘন।

তথ্যসূত্র

  1. ব্যারোস, ই.এম. (২০০০)। প্রাণী আচরণ ডেস্ক রেফারেন্স: প্রাণী আচরণ, বাস্তুশাস্ত্র এবং বিবর্তনের একটি অভিধান . সিআরসি প্রেস
  2. এলস্টন, আর. সি., ওলসন, জে. এম., এবং পামার, এল. (২০০২)। জৈব পরিসংখ্যানগত জেনেটিক্স এবং জেনেটিক মহামারীবিদ্যা . জন উইলি অ্যান্ড সন্স।
  3. হেড্রিক, পি. (২০০৫)। জনসংখ্যার জেনেটিক্স . তৃতীয় সংস্করণ জোন্স এবং বার্টলেট পাবলিশার্স।
  4. মন্টিনিগ্রো, আর. (২০০১)। মানব বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান কর্ডোবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
  5. সুবিরানা, জে.সি. (১৯৮৩)। জেনেটিক্স . সংস্করণ বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়.
  6. থমাস, এ. (২০১৫)। জেনেটিক্সের সাথে পরিচয়। দ্বিতীয় সংস্করণ গারল্যান্ড সায়েন্স, টেলর এবং ফ্রান্সিস গ্রুপ।