誰もが血液型を持っていますが、それは主に遺伝によって決まります。一般的に、両親の血液型によって子供の血液型が決まり、特定の組み合わせによって受け継がれます。そのため、赤ちゃんの血液型は、1 人から受け継がれるだけでなく、2 つの側面の影響を受けます。以下では、赤ちゃんの血液型の遺伝に関する関連知識を詳しく分析します。 1. 血液型の概要 血液型とは、広義には、高等動物や人間の血液中の赤血球、白血球、血小板、各種血漿タンパク質の抗原型を指します。狭義には、赤血球抗原の型のみを指します。後者は、血液型として一般的に使用されている定義です。 1924年、ドイツの学者F. バーンスタインは、ABO血液型が3つの多重対立遺伝子によって制御されていることを証明し、血液型の遺伝に関する研究の先駆けとなりました。血液型の遺伝は、臨床的な輸血や臓器移植のマッチングの理論的根拠です。血液型は遺伝的特徴であるため、環境による影響はほとんど受けないため、父子鑑定、疾患関連分析、人類進化研究などに使用できる優れた遺伝子マーカーです。 1900年にオーストリアの学者ランドシュタイナーが血液型を発見して以来、人々は「血液型」という言葉を人体の遺伝的特徴であると考えるようになりました。医学の発展により、この概念では血液型の意味を十分に表現できなくなりました。なぜなら、今日の血液型抗原は、赤血球の血液型抗原システムに限定されるものではなく、人体のさまざまな部分、つまり人体のさまざまな細胞(血液細胞、組織細胞)とさまざまな体液成分の抗原抗体システムが示す遺伝的多型に広く関与しているからです。 2. 血液型と遺伝 一般的に、血液型は生涯変化しません。人間の血液型は通常、A型、B型、O型、AB型の4つに分けられます。血液型は細胞内の染色体を通じて受け継がれます。人間の細胞には合計 23 対の染色体があり、各染色体対は父親から 1 本、母親から 1 本受け継いだ 2 本の単一染色体で構成されています。染色体の主成分はデオキシリボ核酸(一般に DNA と呼ばれる)で、遺伝的特徴と機能を決定します。 DNA は多くの小さなセグメントに分割でき、それぞれのセグメントには特定の遺伝的特徴と機能があります。これらの小さなセグメントは遺伝子と呼ばれます。一対の染色体のうち、2 つの染色体上の同じ位置にある DNA の小さな断片は、対立遺伝子と呼ばれます。 ABO 血液型の遺伝子座は 9 番目の染色体にあります。ヒトのABO血液型は、A、B、Oの3つの遺伝子によって制御されますが、各ヒト細胞の9番目の染色体対には、AO、AA、BO、BB、AB、OOの対立遺伝子のペアである2つのABOシステム遺伝子しかなく、そのうちAとB遺伝子は優性遺伝子であり、O遺伝子は劣性遺伝子です。 3. 血液型の進化 類人猿の赤血球にはABO抗原があり、血清には対応する抗体が含まれ、唾液にはA、B、H物質が含まれています。ヒヒやほとんどのサルの赤血球には ABO 抗原がありませんが、唾液には A、B、H の物質が含まれています。ルイス物質は類人猿、ヒヒ、サルの唾液中に含まれています。これらの事実は、進化の過程で唾液中のABO抗原が最初に出現し、赤血球上のABO抗原が後から出現したことを示しています。 類人猿の赤血球は MN 血液型です。モルモット抗アカゲザル赤血球血清は、Rh抗原に関連するヒトLW抗原を検出するために使用できます。類人猿、ヒヒ、多くのサルの赤血球には LW 抗原があります。サルには Rh 抗原はありませんが、すべての類人猿は何らかの形の D 抗原と C 抗原を持っており、E/e シリーズの抗原は人間にのみ見られます。これはまた、LW 遺伝子が進化の過程において Rh 遺伝子よりも古いことを示し、さまざまな Rh 遺伝子も進化の過程で徐々に出現したことを示しています。 サル、イヌ、ネズミ、その他の動物の多くの種の中で、テナガザルだけが Xg2 抗原を持っており、これも X 連鎖性であるようです。テナガザルは他の類人猿ほど人間と近縁ではないが、人間と同じXg2抗原を共有しており、その解明はまだ難しい。 |
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