遺伝子、機能、構造、違い、およびそれらの特性を理解する

教育。 株式会社 ID –今回は遺伝子について説明しますが、遺伝子はオランダ語の「Gen」に由来する生物の遺伝の単位です。説明は以下のとおりです。

遺伝子、機能、構造、違い、およびそれらの特性を理解する

遺伝子の定義

クイックリード公演
1.遺伝子の定義
2.遺伝子機能
3.遺伝子形質
4.遺伝子構造
5.1. コーディングエリア
6.2. プロモーター
7.3. オペレーター
8.4. ターミネーター
9.原核生物と真核生物の遺伝子構造の違い
10.これを共有:

遺伝子を理解することは染色体の一部であるか、染色体の化学単位(DNA)の1つは、生物の遺伝的特徴を制御する遺伝子座です。 これらの遺伝子は、1人の個体から子孫に受け継がれるか、または生殖の過程を通じて受け継がれます。

遺伝子機能

この遺伝子にはいくつかの機能がありますが、以下はその機能です。

  • 世代から世代へと遺伝に関する情報を伝えます。
  • また、子孫の特性を決定します。 たとえば、上記の事実のように。
  • これらの特性は、髪の形、体の形、肌の色などの形をとることができます。
  • 制御は、代謝と体の発達も調節します。

体内の化学反応のプロセスは、連続して発生する可能性があります。 反応の各段階で、酵素が必要です。 酵素の働きの形成と制御は遺伝子によって行われます。 ホルモンを必要とする発達の過程で、遺伝子によっても調節されます。

遺伝子形質

以下は、以下を含む、遺伝子に付随する生来の形質です。

  1. 遺伝情報が含まれています。
  2. 各遺伝子には異なるタスクと機能があります。
  3. 遺伝子は、有糸分裂と減数分裂の間に複製される可能性があります。
  4. 遺伝子は、それらの窒素塩基の組み合わせの配置によって決定されます。
  5. 染色体に含まれる粒子として。

遺伝子構造

Fred(2005)は、遺伝子の構造は次のもので構成されていると述べています。

1. コーディングエリア

領域は、RNAまたはタンパク質をコードするエクソンおよびイントロンです。 イントロン(介在配列)自体はアミノ酸をコードしない配列ですが、エクソンの場合はアミノ酸をコードする部分です。

2. プロモーター

プロモーター自体は、構造遺伝子の転写を制御する役割を果たす特定のDNAであり、遺伝子の構造部分の上流領域に位置しています。 プロモーターは、R​​NAポリメラーゼ酵素の付着の最初の部位として機能し、RNAポリメラーゼ酵素は構造部分で転写を実行します。

3. オペレーター

オペレーター自体は、プロモーターと構造部分の間に位置するヌクレオチド配列であり、リプレッサータンパク質(遺伝子発現のリプレッサーまたは阻害剤)の付着部位でもあります。 オペレーターにリプレッサーが付いていると、RNAポリメラーゼが作動せず、遺伝子発現ができません。 サプレッサーの存在とは別に、エンハンサーもあります。 サプレッサーは阻害するために使用され、エンハンサー自体はRNAポリメラーゼの量を増やすことによって転写プロセスを増やすために使用されます。 ただし、その場所はオペレーターなどの特定の場所ではなく、文字起こしの開始点からはるかに上流または下流にあるものもあります。

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4. ターミネーター

このターミネーターは、ヘアピンまたはヘアピン構造と、転写RNA分子で形成されたGC配列が豊富な曲線を特徴としています。

原核生物と真核生物の遺伝子構造の違い

基本的に、原核生物と真核生物の遺伝子の構造は同じです。つまり、コーディング、プロモーター、オペレーター、ターミナーの各部分で構成されています。 違いはコーディング部分にあります。 原核生物のコーディング部分には、表現できないイントロンが含まれているため、古細菌とイントロンを持つバクテリオファージを除いて、すべてがエクソンになります。 一方、真核生物のコーディング部分は、エクソンとイントロンで構成されています(Fred、2005)。

以上で、遺伝子、関数、構造、特性の定義についてお読みいただき、ありがとうございます。お役に立てば幸いです。

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