對細胞變化或突變的研究,是遺傳學中的一個主要研究領域。科學家們感興趣的一個領域是如何克服遺傳異常以保持性狀的標準化。互補試驗可以通過研究具有遺傳突變的生物體及其后代來解決這個問題。如果一個后代性狀即使在...
對細胞變化或突變的研究,是遺傳學中的一個主要研究領域。科學家們感興趣的一個領域是如何克服遺傳異常以保持性狀的標準化。互補試驗可以通過研究具有遺傳突變的生物體及其后代來解決這個問題。如果一個后代性狀即使在已知基因突變的存在,那么這種遺傳關系就是互補的。

補體DNA和補體序列可以幫助確定基因上特定突變的發生位置。為了理解互補性,必須首先定義某些遺傳術語。基因表達處于最基本的互補水平,基因是生物體內保存和傳遞性狀的小單位。它們由脫氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)組成。基因的不同形式被稱為等位基因,每一個基因都儲存在稱為染色體的DNA結構上。一個基因可能以字母符號的形式表達,稱為基因型,但其實際物理表現形式如藍眼睛,則稱為表型。

互補測試通過一種補體受體。由于大多數生物體有兩個染色體組,因此每個性狀通常在每條染色體上都有一個基因。當兩個基因的等位基因相同時,這種表達被稱為純合子。然而,如果染色體上的基因等位基因不同,雜合表達的結果。

一些基因異常的癥狀可以通過超聲波觀察到。科學家在研究基因突變時考慮互補性當DNA發生轉化時,就會出現這些異常。它們可能是由環境因素或細胞錯誤或過程引起的。突變往往是隱性的,或者不那么常見和有影響的-而不是顯性的。當一個表型或物理表達,是正常平均值的一部分,而不是突變的表達,它被稱為野生型表型。當一個細胞或有機體具有正常的基因表達時,即使它是兩個已知突變的產物,互補也會產生。例如,在果蠅物種中,大多數蒼蠅都有紅眼。然而,突變體,有白眼。如果兩個白眼果蠅的后代有紅眼睛,那么后代可能具有互補的遺傳特征。可以得出這樣的結論,因為突變是隱性性狀,需要兩個不同的隱性貢獻。如果突變發生在不同的基因上,那么一個有機體的基因可以取代另一個有機體的隱性基因。這就產生了一個正常的表型。遺傳學研究人員發現補體DNA和補體序列有助于確定基因上特定突變的位置,哪些基因導致了突變。這些測試通過補體受體將兩個表達相同突變的細胞結合在一起。如前所述,然后,科學家們研究這些細胞是否產生了一個同樣有突變的后代。一個非互補性的發現提醒研究人員,突變可能發生在兩種生物的同一個基因上。然而,如果后代已經消除了突變,這種異常很可能發生在兩個不同的基因上。

染色體儲存著脫氧核糖核酸(DNA),其中含有一個人的遺傳密碼。