構造に影響を与える突然変異は、遺伝子が生成するタンパク質が変形された結果、生物の構造が変形されている突然変異として小規模である場合と、大規模なである場合がある。
小規模突然変異はヌクレオチドレベルで起こる突然変異には、次のようなものがある。
点突然変異 - 一つのヌクレオチドが変換されて表示される突然変異でDNA転写の段階で特定のタンパク質の生成を妨げるか、または変形させる。ほとんど同じプリン系列のアデニンとグアニンの誤った転写、または同じピリミジン系のシトシンとチミンの誤った転写のために起こる。これらの点突然変異は、コドンの情報を破壊したり、変形させることされて、次のような突然変異の効果を示す。
不顕性変異体 - 点変異により変異されたコドンは、既存のコドンのようなアミノ酸の形成を指示した場合、結果的に突然変異の効果は現れない。
ミスセンス突然変異 - 変異コドンが他のアミノ酸の形成を指示した場合。
ナンセンス突然変異 - 変異コドンによりアミノ酸の形成が中断されたり省略されている場合。
挿入変異体 - ヌクレオチドの一部が元の塩基配列の間に挿入されて起こる突然変異。
結実突然変異 - 元のヌクレオチドの一部が消えてしまった突然変異。
大規模な突然変異は、染色体レベルで起こる突然変異には、次のようなものがある。
遺伝子重複
欠失
染色体駅上
間質性結実
染色体電位
ヘテロ接合消失
機能に影響を与える突然変異
一般的に、機能というのは、適応の程度に応じて差がある。特定の機能が消えるとして、他の機能に利用されることもあり、逆に機能の増加に伴い、既存の機能を使用しないようにされている場合もあるからである。したがって、ここで説明する変異は、互いに逆に解釈されることもある。
機能が失われる突然変異
遺伝子接合による一部変異たち
機能が獲得される突然変異
ホメオボックス突然変異(アンテナペディア)の場合には、触角の部分に新しい橋が出るようになることで、足の機能を獲得することになる。
抗生物質抵抗性遺伝子の獲得:プラスミドを介して、抗生物質の一つであるペニシリンを破壊することができる酵素を作成する機能を獲得することになることで、ペンタグリシン橋で構成された細胞壁を保つことが可能になります。
大腸菌の長期間進化実験:クエン酸を使用している機能を獲得した場合である。
復帰突然変異
適応度
突然変異は、生物の適応支援関連して、以下のように分類することができる。一般的に、この分類は、環境に応じた進化の方向を決定することになり、環境が変わるようにすると、基準が変わることになる。
有害突然変異
有益突然変異
中立突然変異
代表的に鎌状赤血球症の場合には、ほとんどの環境では、有害な変異として作用するが、マラリアが蔓延した地方では異形接合利点によって有益変化に作用する。似たような例では、アンテナペディアの場合、ほとんどの環境では、不利に作用しますが、触角の部分に作用する殺虫剤があるところでは、利する作用する。多くの変化が害する作用することは事実や、有益な変異は多数存在し、これは環境に応じて変化するため、有害とイロプダ、中立の絶対的な定義は存在しない。
一部の医師科学を主張する集団(創造科学会など)では、有益変異が存在しないバンジソン主義的主張をするが、これは事実と異なり、これらの主張とは裏腹に、有益な変異は多数存在し、これは環境に応じて決定なるに彼ら提示する「有害な変化」も有益変異として作用する場合が多い。
のように表示
'백과정보' 카테고리의 다른 글
CRISPR-CAS9遺伝子はさみで使用されるDNA配列 (0) | 2020.08.07 |
---|---|
進化のメカニズム 遺伝子移動 (0) | 2020.08.07 |
CRISPR-CAS9 유전자 가위에 사용되는 DNA 서열 (0) | 2020.08.06 |
dCas9特定有効システム (0) | 2020.08.06 |
dCas9有効システム (0) | 2020.08.06 |
댓글