假基因(pseudogene)和基因(gene)的区别

假基因和基因的关键区别在于,假基因是一种不编码蛋白质的非功能性遗传元件,而基因是一种编码蛋白质的功能性遗传元件,...

假基因和基因的关键区别在于,假基因是一种不编码蛋白质的非功能性遗传元件,而基因是一种编码蛋白质的功能性遗传元件,

基因组是生物体的一整套遗传指令,对控制不同的性状(表型)非常重要。每个基因组都包含合成必需分子和构建生物体所需的所有信息。基因组由DNA组成。基因是DNA的特殊部分。它们编码蛋白质。根据定义,基因是有机体的一个基本的生理和功能单位,对每个个体的生理特征都有贡献。假基因是在进化过程中积累的功能基因的缺陷拷贝。

目录

1. 概述和主要区别 2. 什么是假基因 3. 什么是基因 4. 伪基因与基因的相似性 5. 并排比较-假基因与表格式基因 6. 摘要

什么是假基因(a pseudogene)?

假基因是DNA中类似于功能基因的无功能片段。实际上,它是一个功能基因的多余拷贝。它可以通过DNA复制直接产生,也可以通过mRNA转录物的反转录间接产生。假基因可以通过基因组序列分析来鉴定。通常,它缺乏对翻译和转录非常重要的调控元件。细菌基因组中含有与功能基因一样多的假基因。不同的生物过程产生假基因。没有专门的机制将它们从基因组中去除。最终,由于偶然复制或DNA修复错误,假基因可能从基因组中被删除。否则,随着时间的推移,它们会积累不同的突变,不再被认为是以前的基因。

假基因(pseudogene)和基因(gene)的区别

图01:假基因

有时,由于启动子的作用,假基因序列可以在较低水平上转录成RNA。这些启动子元件是遗传自祖先基因或新的突变。尽管这些假基因的大部分转录本没有功能意义,但一些转录本产生了有益的调控rna和新的蛋白质。

什么是基因(a gene)?

基因是遗传的基本生理和功能单位。基因是由DNA组成的。每个功能基因都有启动子、起始密码子、终止密码子、内含子、外显子、3′端非翻译区、5′端非翻译区和上游元件等组成部分,这些组成部分对每个基因的功能起着非常重要的作用。基因有产生蛋白质分子的指令。这些分子控制着不同的特性。在人类中,基因的大小从几百个碱基到200多万个碱基不等。2003年结束的人类基因组计划确认了20000到25000个人类基因。

假基因(pseudogene)和基因(gene)的区别

图02:基因

每个人每个基因都有两个拷贝。等位基因是一个基因的两个或多个版本中的一个。如果等位基因是相同的,个体是该基因(AA或AA)的纯合子。如果等位基因不同,则该个体是该基因(Ab)的杂合子。等位基因一词最初用来描述基因间的变异。科学家继续为基因命名。例如,7号染色体上的CFTR基因与囊性纤维化疾病有关。

假基因(pseudogene)和基因(gene)的共同点

  • 两者都存在于基因组中。
  • 在结构上,它们是DNA的一部分。
  • 它们是可遗传的遗传因素。
  • 它们会发生变异。
  • 两者都可以作为癌基因或肿瘤抑制剂。

假基因(pseudogene)和基因(gene)的区别

假基因是一种可遗传的无功能基因,因为它不编码蛋白质。另一方面,基因是一种可遗传的遗传元素,它的功能与编码特定蛋白质的功能相同。所以,这是假基因和基因的关键区别。此外,假基因缺乏对翻译和转录非常重要的关键调控元件。相反,一个基因拥有对翻译和转录非常重要的所有关键调控元件。因此,这是假基因和基因之间的另一个显著差异。

下面的信息图表以表格形式显示了伪基因和基因之间的差异。

假基因(pseudogene)和基因(gene)的区别

总结 - 假基因(pseudogene) vs. 基因(gene)

基因组由存在于细胞或有机体中的一整套基因或遗传物质组成。它包含大量控制个体表型的基因。根据人类基因组计划,人类确实有20000到25000个基因。假基因是一种可遗传的无功能基因,因为它不编码特定的蛋白质。基因是可遗传的遗传因素,是遗传的基本生理和功能单位。因此,本文总结了假基因与基因的区别。

引用

1.“伪基因”。“伪基因”–概述|科学直接主题,可在此处获得。2。皮尔逊,海伦。”什么是基因?《自然新闻》,自然出版集团,2006年5月24日,可在此查阅。 2.皮尔逊,海伦。”什么是基因?《自然新闻》,自然出版集团,2006年5月24日,

  • 发表于 2021-07-14 04:55
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  • 分类:科学

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