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阿尔布雷希特四世,,巴伐利亚公爵,维特尔斯巴赫家族成员。父亲是巴伐利亚公爵阿尔布雷希特三世,母亲是不伦瑞克-格鲁本哈根的安娜。
阿尔布雷希特四世出生于慕尼黑。当长兄巴伐利亚公爵约翰四世去世后,他放弃了神职工作从帕维亚回到慕尼黑。当他的弟弟克里斯托夫和沃尔夫冈辞去公爵爵位时及次兄西吉斯蒙德于1467年从巴伐利亚-慕尼黑公国分出Bavarian-Dachau后,阿尔伯特成为巴伐利亚-慕尼黑唯一统治者,西吉斯蒙德于1501年去世后,巴伐利亚-达豪公国又恢复成为巴伐利亚-慕尼黑公国的一部份。
阿尔布雷希特四世与神圣罗马皇帝腓特烈三世的女儿奥地利的库妮根德的婚姻是阴谋诡计的结果,但应该算是腓特烈三世的失败。当时阿尔布雷希特四世不合法地控制了一些帝国封地,然后要求迎娶库尼贡德(居住在距离她父亲遥远的因斯布鲁克),并承诺将帝国封地成为她的嫁妆。皇帝最初批准,但是在阿尔布雷希特四世管另外一个封地雷根斯堡之后,腓特烈三世皇帝撤回他的批准。然而,在1487年1月2日,皇帝改变心意的命令在传达给他的女儿之前,库尼贡德嫁给阿尔伯特。腓特烈三世之子马克西米利安一世仅通过干预阻止战争。在阿尔布雷希特四世的婚礼上,Grünwald Castle于1486/87年在约格·冯·魏克茨豪森的指挥下扩展。阿尔布雷希特四世最终决定在1492年归还士瓦本的领土,以避免与哈布斯堡王朝和士瓦本同盟发生战争。然后,他还必须归还雷根斯堡,后者于1486年才重新归入巴伐利亚公国,并且当外奥地利大公西吉斯蒙德试图将其移交给阿尔布雷希特四世时,无奈地放弃外奥地利。
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与XY性别决定系统和X0性别决定系统(精子决定性别)相反,在ZW系统中,卵细胞决定了后代的性别。雄性是同染色体性别(ZZ),而雌性是异染色体性别(ZW)。Z染色体较大且具有更多基因,类似于XY系统中的X染色体。
2010年11月3日,科学家宣布发现了一种不交配就可以产生后代的雌性蟒蛇,并通过这种无性生殖产生了22个雌性后代。所有雌性后代均具有WW染色体基因组成。虽然这个结果在以前的实验室环境中已经出现过,但在自然环境下从来没有见过。目前尚不清楚下一代蟒蛇是否最终会与雄性交配,或者是和母亲一样无性繁殖。然而,由于她们的WW染色体,牠们产生的任何后代都将是雌性。
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基因剂量(Gene dosage) 是指在基因组中某一特定基因的拷贝数。例如,在E. coli中,CRISPR序列中包含多个保守重复序列,该序列具有较高基因剂量,而乳糖操纵子(lac operon)在基因组中只有一个拷贝,所以具有较低的基因剂量。基因剂量虽然一定程度与细胞内表达的基因产物的量相关,但是基因表达产物的量更多受到基因表达调控的影响。有时候,基因剂量(基因组上某一基因拷贝数)的变化能够导致重大的细胞表型变化。
在真核生物中,大多数细胞中的基因为常染色体基因,所以成对出现,这样的就是双拷贝基因剂量。与此不同的其他基因剂量往往与细胞量化或者定性的表观性状相关,而且可能与许多遗传性的健康问题相关,例如脊髓性肌肉萎缩症或者唐氏综合征。在唐氏综合征中,第21染色体上的基因表达了提高了50%,这导致了严重生理和精神上的残疾(每800个人中会有一个人患有唐氏综合征)。
在原核生物中,细胞往往进行无性繁殖,例如二分裂。在每个单细胞中,细菌的染色体通常仅有一个拷贝,但是在复制起点(origin of replication)到终点之间,仍会存在基因剂量的不同。靠近复制起点近的基因往往会在细胞准备二分裂的过程中先进行复制,这样该基因存在两个拷贝的时间就要比靠近终点的基因的时间长。这些基因剂量的变化会导致基因由于在基因组上位置不同而具有不同的表达量。
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