dna(dna)和基因(genes)的区别

“DNA”和“基因”这两个术语相互关联,对人体的细胞功能起着重要作用。然而,它们在许多方面彼此不同。这两个术语通常用于生物学和微生物学,并与生物体的遗传形成有关。DNA和基因是使每个人成为个体的原因,因为它们包含了有关一个人基因组成的遗传信息。...
关键区别:DNA是脱氧核糖核酸的缩写,是一种编码基因指令的分子,用于生物体和许多病毒中细胞的发育和功能。基因是用生物体的遗传信息编码的分子。

“DNA”和“基因”这两个术语相互关联,对人体的细胞功能起着重要作用。然而,它们在许多方面彼此不同。这两个术语通常用于生物学和微生物学,并与生物体的遗传形成有关。DNA和基因是使每个人成为个体的原因,因为它们包含了有关一个人基因组成的遗传信息。

脱氧核糖核酸(脱氧核糖核酸)是一种编码基因指令的分子,用于生物体和许多病毒中细胞的发育和功能。除了蛋白质和RNA外,DNA是所有生物生存所必需的大分子。遗传信息被编码为核苷酸序列,如鸟嘌呤、腺嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶。DNA的主要目的是告诉每个细胞它必须**什么样的蛋白质。细胞产生的蛋白质类型决定了细胞的功能。DNA是从父母遗传给后代的,这就是为什么父母和孩子有相似的特征。每个人的细胞大约有46个双链DNA,这是一个人从父母那里获得的一组染色体的结果。

dna(dna)和基因(genes)的区别

DNA分子有一个双螺旋形状,类似于一个扭曲成螺旋形状的梯子。梯子的每一个梯级都有一对储存信息的核苷酸。DNA的骨架是由交替的糖(脱氧核糖)和磷酸基团组成的,DNA就是从这两个基团得名的。核苷酸以特殊的形式附着在糖上。腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和鸟嘌呤(G)核苷酸总是形成A-T和C-G对,尽管它们在DNA上可以以任何顺序出现。腺嘌呤和胸腺嘧啶配对形成两个氢键,而胞嘧啶和鸟嘌呤形成三个氢键。不同的顺序是DNA如何从“字母”中写出“代码”,告诉细胞执行什么任务。

编码的信息是用遗传密码读取的,遗传密码指定了蛋白质中氨基酸的序列。编码是通过转录过程读取的,在转录过程中DNA被复制到相关的核酸RNA中。在细胞内,DNA被放置在染色体上,染色体在细胞分裂过程中被分裂。每个细胞都有自己完整的染色体。真核生物将大部分DNA储存在细胞核内,其他一些DNA储存在细胞器中。原核生物把DNA储存在细胞质中。

dna(dna)和基因(genes)的区别

基因是用生物体的遗传信息编码的分子。这个名字指的是一些DNA和RNA的延伸,它们保存着生物体遗传信息的密码。基因很重要,因为它们携带着构建和维持生物体细胞所需的所有信息。它还负责将遗传信息从父母传给后代。卡尔森的《基因:关键史》定义了“在染色体上占据特定位置(位点)的遗传单位”。其他定义包括“对有机体表型有一个或多个特定影响的单位;”能变异成各种等位基因的单位以及“与其他类似单位重组的单位”。所有这些都是基因的特征。现代定义将基因分为两类:转录成mRNAs的基因,然后将其翻译成多肽链,以及直接使用其转录物的基因。

当我们谈论好基因或发色基因时,我们实际上指的是该基因的一个等位基因,它实际上是一个基因的另一种形式。基因是DNA的一种形式,它携带着细胞产生和需要的蛋白质的指令。Pearson将基因定义为“基因组序列的一个可定位区域,对应于一个遗传单位,与调控区、转录区和/或其他功能序列区域相关。”一半的基因来自一个亲本,而另一半来自另一个亲本。这就是为什么一个孩子长得像母亲,而另一个孩子长得像父亲。基因是在染色体传递过程中传递给后代的,染色体包含着DNA和基因。基因决定了我们身体的工作方式和生产方式。因此,基因影响我们的眼睛颜色,头发颜色,皮肤颜色,长相等。

这些基因在DNA中编码,然后转录成RNA,RNA与DNA相似,但含有核糖糖单体,而不是脱氧核糖。RNA也含有尿嘧啶而不是胸腺嘧啶。RNA分子不太稳定,通常是单链的。基因由一系列三个核苷酸序列组成,称为密码子。在蛋白质翻译过程中,秃鹰和氨基酸之间的对应关系是遗传密码的种类。所有生物的遗传密码几乎相同。人类基因组由20000多个基因组成。

DNA和基因在人体细胞的工作方式中起着很大的作用,任何分化都被称为细胞突变或基因突变,这会导致一些人类不常见的变化。这种突变在进化中起着重要作用,或者可能导致整个物种死亡。突变的存活取决于人与周围环境的相互作用。

  • 发表于 2021-07-12 07:26
  • 阅读 ( 91 )
  • 分类:通用

你可能感兴趣的文章

基因扩增(gene amplification)和基因克隆(gene cloning)的区别

基因扩增和基因克隆的关键区别在于,基因扩增是通过聚合酶链反应在体外复制感兴趣基因的过程。但是,基因克隆是通过**重组质粒并将其转化为宿主菌,在体内复制感兴趣基因的过程。 基因是编码蛋白质的特定DN**段。一...

  • 发布于 2020-10-16 19:49
  • 阅读 ( 235 )

基因测序(gene sequencing)和dna指纹(dna fingerprinting)的区别

关键区别-基因测序与dna指纹 DNA测序是分子遗传学中的一项重要技术,它决定了生物体内某一特定DNA序列或整个基因组的核苷酸序列。这使研究人员或诊断学家能够确定DNA序列的突变,并根据它们的基因组成将一个有机体与另...

  • 发布于 2020-10-20 14:11
  • 阅读 ( 250 )

基因(gene)和蛋白质(protein)的区别

基因与蛋白质 基因和蛋白质虽然有着密切的联系,但它们的功能和生理功能有着明显的区别。基因和蛋白质是人体系统中两种密切相关的生物材料。基因功能以蛋白质的形式表达。这使得基因和蛋白质之间的联系最为紧密。...

  • 发布于 2020-10-21 00:57
  • 阅读 ( 212 )

基因组(genome)和基因库(gene pool)的区别

基因组与基因库的关键区别在于,基因组是指生物体的全部DNA,而基因库是指杂交群体的一整套独特基因。 基因是遗传的基本结构单位。基因通过配子从父母传递给后代。同时,它们也存在于生物体的基因组中。基因组是一...

  • 发布于 2020-10-22 02:06
  • 阅读 ( 439 )

基因(gene)和基因组(genome)的区别

基因与基因组的关键区别在于基因是一个特定的DN**段,它编码蛋白质,而基因组则是一个有机体的全部DNA集合,包含了整个遗传信息。 每个物种都有一套独特的遗传特征,使它们彼此不同。通常,这些特征是在其细胞中存在...

  • 发布于 2020-10-23 18:45
  • 阅读 ( 974 )

基因(gene)和dna(dna)的区别

基因和DNA的关键区别在于,基因是指DNA的一个特定片段,它含有一个特定的遗传密码来产生一种蛋白质,而DNA是一种作为生物体遗传物质的核酸。 DNA是一种生物分子。事实上,它是两种核酸中的一种。DNA分子共同构成了位于...

  • 发布于 2020-10-24 18:29
  • 阅读 ( 1240 )

染色体畸变(chromosomal aberration)和基因突变(gene mutation)的区别

染色体畸变(chromosomal aberration)和基因突变(gene mutation)的区别 染色体是由长DNA链组成的确定结构。在一个细胞中,23对染色体中有46条染色体。一个染色体包含数千个基因。基因是染色体上的一个特定区域或特定的DN**段,它携...

  • 发布于 2020-10-25 05:02
  • 阅读 ( 283 )

垂直的(vertical)和水平基因转移(horizontal gene transfer)的区别

垂直的(vertical)和水平基因转移(horizontal gene transfer)的区别 基因转移是指在生物体之间转移或交换遗传物质的过程。携带功能基因的DNA在生物体间交换,引起其基因组组成的改变。它可以分为垂直基因转移和水平基因转移两种...

  • 发布于 2020-10-25 05:40
  • 阅读 ( 497 )

基因克隆(gene cloning)和pcr(pcr)的区别

基因克隆(gene cloning)和pcr(pcr)的区别 从一个特定的DN**段合成许多拷贝的DNA称为DNA扩增。DNA扩增过程主要有基因克隆和PCR两种。基因克隆与PCR的关键区别在于,基因克隆通过构建重组DNA并在宿主菌体内生长而产生特定基因的多...

  • 发布于 2020-10-26 10:10
  • 阅读 ( 368 )

积极的(positive)和负基因调节(negative gene regulation)的区别

积极的(positive)和负基因调节(negative gene regulation)的区别 基因调控是控制基因在细胞DNA中表达的过程。通过控制基因的表达,细胞可以控制细胞内功能蛋白的产生。有些基因是开启的,有些则是根据需要关闭的。从基因的可利...

  • 发布于 2020-10-26 20:13
  • 阅读 ( 299 )
bvztz3313
bvztz3313

0 篇文章

相关推荐