Publiceret den 2. november 2020

  • Twitter
  • Pinterest

Det kan være en sjov lille leg at spekulere over, hvordan dit fremtidige barn vil blive. Det er svært ikke at komme med gæt og forudsigelser om, hvilke karaktertræk hun vil arve fra henholdsvis dig og din partner, og det virker endnu sværere for venner og familie ikke at komme med deres to cents (eller to dollars). En DNA-test for træk kan være med til at fjerne gættelegen og få dig til at glæde dig endnu mere til at se frem til din lille en.

Måske er din svigermor overbevist om, at din datter er bestemt til at få den karakteristiske familiens næse. Imens bliver dine bedste veninder ved med at fortælle dig, at din lille pige vil arve dit dræbersmil. Måske er din far overbevist om, at alle fremtidige børn vil arve hans kærlighed til sport (måske er han allerede i gang med at samle små trøjer på lager).

Så hvad er sandheden, og hvad er en gammel skrøne (eller ægteskabsfortælling), når det drejer sig om egenskaber, der nedarves fra faderen?

Arvelighedens genetik

De fleste genetiske egenskaber er resultatet af en kombination af begge forældres genetiske koder. Et strejf af mor, et drys af far, bland det hele sammen, bag det hele i ni måneder, og voila: du har en sød lille bolle, der er lige kommet ud af ovnen. Du spekulerer måske på, “hvor kommer hårgenet fra” eller “hvilken farve øjne vil mit barn få?”, og vi kan hjælpe dig med at indsnævre gættelegen for dig! Men når det drejer sig om at spore bestemte træk til bestemte forældre, har forskerne identificeret en bestemt type gen, der er ansvarlig for forældrespecifikke træk:

Kønsrelaterede gener

Mens mødre videregiver et X-kromosom til deres børn – da kvinder har to X-kromosomer – videregiver fædre enten et X- eller et Y-kromosom. Tilstedeværelsen af et Y-kromosom bestemmer, om dit barn er en dreng eller en pige. Desuden findes visse genetiske træk udelukkende på X- eller Y-kromosomer. Og da fædrene er de eneste, der kan bidrage med et Y-kromosom, er Y-linked traits alle takket være barnets far.

Hvad arver du fra din far?

Nu har vi fået et kort overblik over genetik, så lad os gå i gang med de gode ting. Hvilke fysiske træk arver vi fra far?

#1 Babys køn

Fædre er ansvarlige for kønnet på deres små rugbrødre, og det er et af de fysiske træk, som far bidrager 100 % med.

Den understøttende dokumentation: Mens mødre altid vil videregive deres X-kromosom (eftersom det er den eneste slags kromosom, de har), vil fædre videregive enten et X- eller Y-kromosom tilfældigt. Den kønsbestemte forskel er udelukkende afhængig af denne ene lille genetiske forskel:

  • Y-kromosomet indeholder SRY-genet (det maskuliniserende gen), som sætter gang i “viriliseringsprocessen” (maskulinisering), herunder fosterudviklingen af testiklerne – det betyder, at du har en lille dreng på vej!
  • X-kromosomet indeholder ikke dette mandliggørende gen. Hvilket betyder tillykke! Du er ved at få en lille pige!

Det store billede: Alle de fysiske forskelle mellem drenge og piger skyldes denne lille kromosomale forskel. Fars bidrag har stor betydning og kan påvirke de forskellige egenskaber, som din lille pige får, betydeligt!

#2 Y-kromosomale egenskaber (for sønner)

Sønner kan kun arve et Y-kromosom fra far, hvilket betyder, at alle egenskaber, der kun findes på Y-kromosomet, kommer fra far og ikke fra mor.

Baggrund: Alle mænd arver et Y-kromosom fra deres far, og alle fædre giver et Y-kromosom videre til deres sønner. På grund af dette følger Y-linkede træk en klar faderlig afstamning. En mutation på Y-kromosomet kan kun videregives fra far til søn, og alle mutationer betragtes som “dominerende”, idet der ikke er noget andet Y-kromosom fra moderen, der kan ændre eller afbøde virkningerne.

Ud over de mandlige træk i form af sædudvikling, hormonniveauer og andre tydeligt mandlige fysiske karakteristika er der andre ikke-kønsrelaterede Y-koblede træk:

  • Hypertrichosis – Overdreven hårvækst på det ydre øre
  • Syndactyly – “Vævede tæer”, hvor huden mellem en eller flere tæer er sammenvokset
  • Kromosomisk infertilitet – Kan påvirke mandens sædproduktion

Det store billede: Slægtninge og venner vil måske fortælle din søn, at han ligner sin far på en prik, og din partner vil måske endda føle stolthed ved at sige “som far, så søn”, når din søn gør noget bedårende. For det meste er der ikke noget, der tyder på, at drenge ligner deres far i udseende mere, end de ligner deres mor, men Y-linked traits er undtagelsen fra denne regel.

#3 Højde

Mindst 700 genetiske variationer er ansvarlige for at bestemme højden, og de kommer fra både mors og fars gener. Men der er tegn på, at hver forælders “højdegen” fungerer lidt forskelligt. Fars gener spiller en væsentlig rolle for at fremme væksten.

Det understøttende bevismateriale: Den insulinlignende vækstfaktor (IGF-protein) udtrykkes stærkt af faderlige gener. Denne genetiske egenskab er også ansvarlig for at fremme væksten. Mors gener udtrykker imidlertid en noget modstridende receptor kaldet IGF2R, som i det væsentlige gør det modsatte ved aktivt at undertrykke fars højdeinducerende gener.

Dette er begge eksempler på genomisk prægede gener. Det præget gen er præget af oprindelsesforældrene fra begyndelsen og markerer tydeligt mors kopi og fars kopi af allelen. Det stemplede gen og den nedarvede egenskab udtrykkes forskelligt afhængigt af, hvilken forælder de kommer fra, eller de udtrykkes kun, når de er nedarvet fra den ene forælder, ikke den anden.

Det er ligegyldigt, om mor er en amazone, når det gælder højde, eller om fars højde er bedre egnet til fodbold end til basketball – fars IGF-gener tilskynder barnet til at vokse sig højt, mens mors IGF2R-gener siger, sæt farten ned, makker, lad mig ikke blive i støvet.

I en vis forstand ophæver de hinanden, men begge gener spiller en afgørende rolle for dit afkoms vækst. Undersøgelser på mus illustrerer denne delikate balance mellem de to forældres gener:

  • Uden at udtrykke mors vækstundertrykkende IGF2R led musene af alvorlig overvækst.
  • Uden fars vækstfremmende IGF-protein oplevede musene hæmmet vækst og var mindre end gennemsnittet.

Teorierne bag, hvorfor dette sker, er fascinerende ud fra et evolutionært synspunkt. Disse genetiske forskelle mellem mor og far kaldes “parent-of-origin-effekter” og har en indvirkning på vækst og ernæring:

  • Fædrens indflydelse – Far (mere præcist, fars evolutionære tilpasning) ønsker, at hans søn skal vokse sig stor og stærk i livmoderen. Hans gener bruger prægning til at udsende signaler under fosterudviklingen: “Tag næringsstoffer fra mor, så du kan blive stærk nok til at overleve livet uden for livmoderen”. Indtagelse af flere næringsstoffer fører til øget vækst.
  • Mødrenes indflydelse – At få et barn kan bestemt være et overdrevent ernæringsmæssigt krav til mor – især i de tidlige tidsaldre af den menneskelige evolution. For at modvirke dette noget parasitære forhold bruger mors gener indprægning til at undgå, at fosteret har brug for så meget næring, hvilket til gengæld kan undertrykke væksten.

Det store billede: Ud over disse to specifikke genetiske udtryksformer er der masser af flere varianter, der påvirker højden fra både mor og far. Fars gener påvirker i høj grad dit barns størrelse i en vis forstand, men om dine børn vokser op og bliver 6’5″ basketstjerner eller 5’10” pointguards afhænger af visse genetiske forhold fra begge forældre.

#4 X-bundne træk (for døtre)

Som vi har lært, bidrager fædre med et Y- eller et X-kromosom til deres afkom. Piger får to X-kromosomer, et fra mor og et fra far. Det betyder, at din datter vil arve X-koblede gener fra både sin far og sin mor.

Når din datter uundgåeligt ender med at få hans X-kromosom, betyder det så, at hun vil arve alle hans X-bundne gener og træk?

Generne, ja. Egenskaber, ikke nødvendigvis.

Det understøttende bevismateriale: Når det drejer sig om en egenskab, der går fra far til datter, har far en 100 % chance for at videregive alle mutationer eller variationer på sit X-kromosom. Det betyder dog ikke automatisk, at alle disse mutationer vil vise sig fysisk.

Husk, piger arver to X-kromosomer – et fra mor og et fra far. Så mens far videregiver alt på sit X-kromosom, giver mor også deres datter en anden kopi. Her kommer det dominerende og recessive gen ind i billedet:

  • X-bundet dominant – Ved et dominerende træk kræves der kun én kopi af allelen (variation eller mutation i et bestemt gen), for at din datter kan udvikle egenskaben. Hvis far har det X-bundne dominerende gen, vil hans datter utvivlsomt præsentere egenskaben, fordi hun arver hans X-kromosom (hvor det gen, der er ansvarlig for egenskaben, findes).

Som eksempler kan nævnes:

    • Fragilt X-syndrom
    • Oral-facial-digitalt syndrom type I
    • Incontinentia pigmenti type 1
  • X-bundet recessivt – Disse træk er afhængige af begge forældres kromosomale gener, fordi et recessivt træk vil kræve to kopier for at kunne vise sig fysisk. Fars gener er kun halvdelen af ligningen i dette tilfælde.

Det store billede: Mens X-bundne recessive træk er et opgør mellem mors og fars DNA, vil X-bundne dominerende træk (når mutationen er til stede hos faderen) gøre sig gældende i din lille piges liv.

Sæt rygterne til hvile med SneakPeek Traits

Mens du og dine veninder kaster jer over familiefotoalbum og går ned i Google-søgningen efter, hvilke gener der dikterer dit barns fysiske træk (den samme Google-søgning, der – uden tvivl – førte dig til denne artikel), er dit barns far og hans kammerater måske ude og gøre det samme.

Mens I begge kan ende med at gætte et par heldige gæt, er den eneste rigtige måde at afgøre, hvordan det hele kommer til at gå, en DNA-test.

SneakPeek Traits er en hurtig og brugervenlig DNA-test, der kan hjælpe dig med at besvare spørgsmål som “Hvornår får babyer fregner?” eller ganske enkelt “Hvordan kommer mit barn til at se ud?”. Du kan indsamle prøven hjemme fra dit eget hjem, og når du har sendt den til SneakPeek Labs i den medfølgende forudbetalte kuvert, vil du modtage masser af spændende oplysninger om dit barns karaktertræk, herunder:

  • Voksen højde
  • Hårets farve og struktur
  • Ojenfarve
  • Søvnmønster
  • Næringsprofil

Du kan måske endda finde ud af, om de bliver kaptajn på universitetsbasketballholdet! Åh, vent… Beklager, det er en af dem, der skal vente og se-listen.

Det er meningen, at nogle ting om dit barns fremtid skal forblive et mysterium – for alt andet er der SneakPeek Traits.

Kilder:

HealthyWay. 7 karaktertræk, som børn får fra deres fædre. https://www.healthyway.com/content/traits-kids-get-from-their-fathers/

Inverse. Du er genetisk mere som din far end din mor. https://www.inverse.com/science/32991-dad-mom-genes-dominance-inheritance

Karger. Insulin-lignende vækstfaktor 2 i udvikling og sygdom: A Mini-Review. https://www.karger.com/Article/Fulltext/343995

MedlinePlus. Hvad er de forskellige måder, hvorpå en genetisk tilstand kan nedarves? https://medlineplus.gov/genetics/understanding/inheritance/inheritancepatterns/

John P. Hussman Institute for Human Genomics. X-bunden dominant arvelighed. http://hihg.med.miami.edu/code/http/modules/education/Design/CoursePageContent.asp?ID=49

The New England Journal of Medicine. Faderligt nedarvet IGF2-mutation og vækstbegrænsning. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1415227

Nature Communications. Epigenetiske og genetiske komponenter i regulering af højde. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5116096/

Biology Online. Y-bunden arvelighed. https://www.biologyonline.com/dictionary/y-linked-inheritance

NPR. Hvilke gener gør dig højere? En hel bunke af dem, viser det sig. https://www.npr.org/sections/health-shots/2017/02/01/512859830/which-genes-make-you-taller-a-whole-lot-it-turns-out

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.