그만큼 유전자 발현 살아있는 존재의 유전 적 소인이있는 특성의 발현과 발달을 설명합니다. 반면에 표현되지 않고 DNA 분석을 통해서만 감지 할 수있는 유전 정보가 있습니다.
유전자 발현이란?
유전자 발현은 생명체의 유 전적으로 소인이있는 특성의 발현과 발달을 설명합니다.모든 생명체는 다수의 유전자를 가지고 있지만 DNA에 포함 된 모든 특성이 개발, 즉 발현되는 것은 아닙니다. 일부 유전자는 비활성 상태로 남아 있지만 존재하며 여전히 유전 될 수 있습니다. 성 파트너의 유전자형에 따라 발현되지 않는 유전자가 자손 세대에 나타날 수 있습니다. 즉, 발현 될 수 있습니다.
유전자 발현에 관해서는 두 개의 동일한 유전자가 의문을 제기하는데, 각각은 어머니와 아버지로부터 나오며 어느 정도는 서로 경쟁합니다. 우성 및 열성 유전자가 있습니다. 인간의 경우, 일반적으로 하나의 우성 유전자가 열성 유전자보다 "승리"하거나 두 개의 열성 유전자가 동등하게 발현되어 어머니와 아버지 사이에있는 가시적 특성을 나타냅니다.
예를 들어, 일부 식물에서는 빨간색과 흰색이 모두 열성이며 혼합되면 두 유전자의 유전자 발현이 일어나기 때문에 자손 세대에서 분홍색 꽃이 생성됩니다.
기능 및 작업
인간은 47 쌍의 염색체에 많은 유전자를 가지고 있습니다. 모든 생명체와 마찬가지로 그는 절반은 어머니에게서, 나머지 절반은 아버지에게서받습니다. 진화론 적 관점에서, 이제 새로운 사람의 생존에 가장 도움이되는 유전자를 표현하는 것이 문제입니다.
예를 들어, 진화 과정에서 따뜻하고 햇볕이 잘 드는 지역에서 어두운 피부에 대한 유전자의 유전자 발현이 인간에게 유리한 반면, 밝은 피부에 대한 유전자의 유전자 발현은 햇볕이 덜 드는 지역에서 더 나은 것으로 밝혀졌습니다. 특히 두 개의 열성 유전자의 경우 두 개 중 하나 또는 혼합 된 형태가 유전자 발현을 통해 발현 될 수 있음을 의미하며, 이는 종이 지속적으로 개선되고 더 생존 할 수 있음을 의미한다.
따라서 두 개의 열성 유전자를 가진 유 전적으로 동일한 일란성 쌍둥이조차도 머리카락이나 눈 색깔의 가장 작은 차이와 같이 약간 다른 특성을 보입니다.
소위 개별 유전자의 돌연변이, 즉 새로운 신체 세포의 지속적인 형성으로 인한 자발적인 변화는 거의 모든 다세포 생물에서 항상 발생했습니다. 예를 들어, 산토끼 나 북극곰이 생겨났습니다. 유전자 돌연변이는 흰 머리카락의 유전자 발현을 발전 시켰고, 돌연변이 된 동물은 극지방의 갈색 conspecifics보다 더 생존력이 있음이 입증되었으며 세계의이 지역에서 우세했습니다. 돌연변이 유발 교대 유전자 발현을 기반으로하는 이러한 과정은 널리 퍼지기까지 수 천년, 때로는 수백만 년이 걸립니다.
인간에게 유용한 것은 자신의 신체의 유전자 발현뿐 아니라 박테리아의 유전자 발현입니다. 다양한 항생제의 도움으로 무엇보다도 박테리아의 유전자 발현을 억제하여 중요한 기능이 실패하도록 할 수 있습니다. 박테리아는 죽고 인간은 박테리아 감염에서 회복 할 수 있습니다.
또한 현재 암을 유발하는 유전자의 유전자 발현을 억제하여 유 전적으로 암에 걸리기 쉬운 사람들이 종양을 형성하지 않도록하는 연구가 진행되고 있습니다.
질병 및 질병
유전자 발현은 신체의 거의 모든 유전 과정과 마찬가지로 질병으로 이어질 수있는 복잡한 과정입니다. 이것은 불완전하거나없는 유전자 발현과 결함이있는 유전자의 완전한 유전자 발현 모두에 적용됩니다.
모든 종류의 유전성 질환에서 건강한 부모의 똑같이 열성 유전자와 관련하여 우성 또는 병든 열성 유전자의 유전자 발현이 있습니다. 병든 유전자와 건강한 유전자에서 발생하지 않는 유전성 질병은 두 부모 모두 건강하지만 병든 유전자의 보균자이기 때문에 특히 교활합니다. 병든 유전자가 모두 합쳐지면 건강하고 병든 유전자 또는 건강하고 우성 유전자에 의한 유전자 발현이 더 이상 없으며 유전병이 발생합니다.
이에 대한 예는 혈우병으로 거의 남성 에게서만 발생합니다. 인간이 병에 걸리거나 죽는 방식으로 유전자 발현을 변경할 수있는 유전자 변형 물질도 위험한 것으로 간주됩니다. 예를 들어, 방사선은 인간 생활의 모든 단계에서 유전자의 구조를 변화시켜 유전자 발현이 이전과 다를 수 있습니다. 이것은 잘못된 유전자 발현으로 인해 나중에 성인의 암 발병과 태아의 기형으로 이어질 수 있습니다.
외부의 대부분 화학적 영향으로 인한 잘못된 유전자 발현의 유사한 효과가 동식물에서도 관찰되며 결과적으로 색이 변하거나 꽃과 잎과 같은 재생 부분을 이전과 다르게 재생산합니다.
유전자의 변화와 그에 따른 이전 유전자 발현과의 편차도 약물로 배제되어야하며, 인간이나 동물에 소위 돌연변이 유발 효과가 없어야합니다. 탈리도마이드 스캔들은 이와 관련하여 부정적인 예입니다.