확대 데 옥시 리보 핵산 (DNA) 섹션의 증식을 의미합니다. 이것들은 분자, 개별 유전자 또는 게놈의 더 큰 부분 일 수 있습니다. 증폭은 유전 정보의 운반체로서 DNA 서열의 자연 복제로 발생합니다. 이것은 유전 (유전학)에서 가장 중요한 범주 중 하나입니다.
증폭이란 무엇입니까?
실험실에서 증폭은 분자 생물학의 기술적 과정으로 인위적으로 적용됩니다. 시작 시퀀스는 앰플 리콘이고 결과는 앰플 리콘입니다. 자연적인 과정으로서 증폭은 일종의 돌연변이, 즉 유전 적 구성의 영구적 인 변화입니다. 이런 식으로 게놈에서 DNA의 특정 부분을 확장하고 압축하여 진화를 가속화 할 수 있습니다.
항생제 나 살충제에 대한 내성은 예를 들어 짧은 경로에서 발생합니다. 필요한 경우 유전자의 열화를 증가시키기 위해 유전자의 선택적 복제로 가능합니다. 예를 들어, 이것은 난자 세포로 수행되어 증가 된 리보솜 요구를 충족시킬 수 있습니다.
일부 자연 증폭에서는 복제가 유전자에서 반복됩니다. 이 과정에서 양파 껍질 구조가 전자 현미경으로 볼 수있게되었으며,이를 기술 용어로 "양파 껍질 복제"라는 용어를 만들었습니다.
기능 및 작업
뉴클레오타이드는 핵산, DNA 및 RNA (리보 핵산)의 기본 구성 요소입니다. 그들은 인산염, 설탕 및 염기 부분으로 구성됩니다. 이러한 분자는 본질적으로 매우 다양하며 특히 대사와 관련하여 세포에서 중요한 조절 작업을 수행합니다. 뉴클레오티드는 당과 염기를 연결하고 인산염은 에스테르 결합을 통해 당과 차례로 연결합니다. 하나 이상의 인산염을 설탕에 부착하는 것도 가능합니다.
뉴클레오타이드는 혼입 된 염기와 당으로 구별 할 수 있습니다. 이것은 DNA의 deoxyribose와 RNA의 ribose입니다. 전반적으로 큰 분자 DNA와 RNA는 각각 네 가지 유형의 뉴클레오티드로 구성되며, 어떤 방식 으로든 나란히 배열 될 수 있습니다. 이것은 코딩 반응을 통해 발생합니다.
유전 메시지의 암호화에 필요한 정보를 제공하려면 적어도 세 개의 뉴클레오티드가 서로 연결되어야합니다. 이런 식으로 그들은 DNA의 단일 가닥을 형성합니다. 이중 가닥을 만들기 위해 단일 가닥이 미러링됩니다. 개별 스트랜드의 각 배열 된베이스는 미러 스트랜드의 상보적인베이스와 반대입니다. 각각의 기본 배열에는 특정 쌍의 화학적 성질에 따라 달라지는 규칙 성이 있습니다.
함께 속하는 두 가닥의 DNA는 이중 나선으로 알려진 것을 형성합니다. 뉴클레오티드의 반대 염기는 수소 결합에 의해 서로 연결됩니다. 염기쌍에 따라 2 ~ 3 개의 수소 결합이 만들어집니다. 이 과정은 세포 생물학에서 기본 페어링 메커니즘으로 알려져 있습니다.
이러한 맥락에서도 증폭은 인간 세포에있는 기존 구조의 정확한 복제를 가능하게합니다. 이것이 인위적으로 제어 될 수 있다면, 특정 유형의 암은 향후보다 표적화 된 방식으로 치료할 수 있습니다.
시험관 (체외)에서 DNA 복제를위한 기술은 소위 중합 효소 연쇄 반응 (PCR)입니다. 짧은 시간에 간단한 방법으로 모든 DNA 세그먼트를 증폭하는 데 사용할 수 있습니다.
여기에서 약을 찾을 수 있습니다.
➔ 이완 및 신경 강화 약질병 및 질병
특정 상황에서 소위 암 유전자 (종양 유전자)는 증폭을 통해 확인되지 않은 종양의 성장을 가져옵니다. 일부 종양 유전자는 또한 증폭을 통해 특정 세포 증식 억제제 (세포 성장을 억제하는 천연 또는 인공 물질)에 반응합니다.
암 치료에서 이러한 특수 제제는 핵산의 구성 요소 생성을 차단하는 세포 증식 억제제로 사용됩니다. 차례로 암세포는 세포 증식 억제제에 의해 느려지는 유전자 부분을 증폭하여 반응 할 수 있습니다. 종종 종양 세포는 균질 한 염색체 확장을 개발합니다.