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隔世遺伝

隔世遺伝(かくせいいでん)とは、個体の持つ遺伝形質が、その親の世代では発現しておらず、祖父母やそれ以前の世代から世代を飛ばして遺伝しているように見える遺伝現象のこと。間歇遺伝(かんけついでん)や先祖がえり(せんぞがえり)の一部も、この隔世遺伝によるものである。

Related Words

隔世遺伝 (劇団)

劇団 隔世遺伝(かくせいいでん)は、1984年に、当時明治大学文学部演劇専攻科に在籍していた小島嵩弘、高田晶子、曽野蜩、はなこ等が旗揚げした劇団。 曽野蜩 (作家) は な こ (作家) 小島嵩弘 (演出家) 高田晶子 松野太紀 門藤和宏 中村淳也 中川優子 福本淳也 新田優香 伊藤善弘 添田佳津子

隔世

(1)時代がへだたること。 時代が異なること。 (2)〔生〕 途中の世代を, 一代あるいは数代とびこすこと。 <i>~の感</i> 時代がすっかり変わってしまったなという実感。 世情が移り変わったという感慨。

遺伝

〔(2)が原義〕 (1)親の形質が遺伝子により子やそれ以後の世代に伝えられること。 (2)あとまで残り伝わること。 また, 残し伝えること。 「現今存在の旧器は社寺に~する什物の外/新聞雑誌 31」

遺伝学

遺伝学(いでんがく、英: genetics)は、生物の遺伝現象を研究する生物学の一分野である。遺伝とは世代を超えて形質が伝わっていくことであるが、遺伝子が生物の設計図的役割を果たすものであることが判明し、現在では生物学のあらゆる分野に深く関わるものとなっている。力学系などの数学諸分野との関わりについての研究も推進されている。

遺伝子

の情報を含む核酸分子上の特定の領域=構造遺伝子(シストロン)をさす。転写因子結合部位として、転写産物の転写時期と生産量を制御するプロモーターやエンハンサーなどの隣接した転写調節領域を遺伝子に含める場合もある(→オペロン)。ちなみに、語感が似る調節遺伝子とは上記の転写因子のタンパク質をコードしたれっきとした構造遺伝子である。

ポリジーン遺伝

ポリジーン遺伝(Polygenic inheritance)とは沢山の遺伝子による要因が一つの形質に影響を与えることを指す生物学用語。多因子遺伝とも呼ばれる。 例えば、身長に関わる遺伝子のうち、1つの遺伝子座にaとAの2種類の対立遺伝子がある場合、Aの数が1つ増えるにつれて身長が伸びる、つまりAA>Aa

遺伝率

分散が無視できない場合、遺伝率を大きく推定することになる。 きょうだい 全きょうだいでは相関に優性の効果がでるため、遺伝率を過大に推定してしまう。母親による環境相関を除くため、同じ父親と別の母親をもつ半きょうだいの相関がよく用いられる。相関係数は分散計算により求められる。 双子とヒト

遺伝カウンセリング

遺伝カウンセリング(いでんカウンセリング)とは、19世紀末から20世紀初頭の優生学の反省に端を発した遺伝性疾患に関する悩みを抱える当事者に対する医療行為の1つである。専門の医師や遺伝カウンセラーなどが遺伝学的情報を家族に説明するとともに心理的支援や社会的な支援を総合的に提供するものである。日本遺伝カウンセリング学会という学会も存在する。

世界間隔

相対性理論において、世界間隔 (せかいかんかく 英: world interval、世界距離 英: world distanceとも) とは二つの事象(英語版)(世界点)の隔りをあらわす、ローレンツ不変な量である。ただし、通常の意味での距離とは異なり、二つの事象間の世界間隔が零であることは、それらの事象が同一の場所で起こる

世伝

⇒ せでん(世伝)

世伝

代々伝えてゆくこと。 せいでん。

伝世

後世に伝えること。 代々受け継ぐこと。

ターミネーター (遺伝学)

(A)付加シグナルがmRNAへ転写されると、CPSF(英語版)(cleavage and polyadenylation specificity factor)とCstF(英語版)(cleavage stimulation factor)がpol IIのCTD(C-terminal

侠遺伝子

侠遺伝子(OTOKOGI、おとこぎいでんし)とは、オス特異的遺伝子 PlestMID の日本における通称名。生物が進化する過程において、メスからオスが派生誕生する際の決定を行った遺伝子とされる。 産経新聞の記事によれば「OTOKOGI」に漢字を当てると1文字で「侠」だとのことである。

P53遺伝子

パラログとしてp63やp73もある。RB遺伝子とともによく知られている。 細胞が、がん化するためには複数の癌遺伝子と癌抑制遺伝子の変化が必要らしいことが分かっているが、p53遺伝子は悪性腫瘍(癌)において最も高頻度に異常が認められている。p53は、細胞の恒常性の維持やアポトーシス誘導といった重要な役割を持つことから「ゲノムの守護者

偽遺伝子

遺伝子が別に残っている場合が多いが、単独でそのまま偽遺伝子になったものもある。 偽遺伝子は構造から3つのタイプに分けることができる。 まず、正常な遺伝子からイントロン配列が取り除かれて末端にポリA配列が付いた、mRNAのような構造をとるタイプがある。これはプロセス型偽遺伝子

BTRC (遺伝子)

F-box/WD repeat-containing protein 1A)、FBXW1、pIκBα-E3 receptor subunitといった名称で知られるタンパク質をコードするヒトの遺伝子である。 この遺伝子はF-boxタンパク質ファミリーのメンバーをコードする。F-boxタンパク質はF

遺伝情報

しくは病原のほとんどの遺伝情報を担っていると考えられている。プリオン、ウイロイドなども遺伝子ではない遺伝因子の分かり易い例としてあげられるであろう。 一般的にはゲノムDNAに書き込まれた塩基配列の情報のことと同義的に使われることが多い。様々な生物種の全ての核酸塩基配列を解読する、ゲノムプロジェクト

遺伝的プログラミング

遺伝的プログラミング(いでんてきプログラミング、英: Genetic Programming, GP)は、メタヒューリスティックなアルゴリズムである遺伝的アルゴリズムを拡張したもので、進化的アルゴリズムの四つの主要な方法論の内の一つでもある。 遺伝的プログラミングは1990年にジョン・コザ(John