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유전자형과 표현형은 유전학, 유전학 및 유기체 변이의 과학 인 유전학 분야의 측면을 설명합니다. 유전자형은 유기체의 유전 정보의 전체 범위 인 반면, 표현형은 구조 및 행동과 같은 유기체의 관찰 가능한 특성을 나타냅니다. DNA 또는 데 옥시 리보 핵산은 유전자형을 담당하고 환경과 함께 표현형을 부분적으로 담당합니다.
유전자형
DNA는 한 세대에서 다음 세대로 전달 된 유전 적 유전 물질입니다. 그것은 4 개의 뉴클레오티드 염기 중 하나 인 질소 분자 고리 중 하나가 각 설탕 그룹에서 떨어져있는 반복되는 설탕-포스페이트 그룹으로 구성된 긴 분자입니다. 유전자 코드는 코돈으로 알려진 3 개의 인접한 DNA 염기의 서열을 단백질의 빌딩 블록, 아미노산에 매핑합니다. 세포는 염색체에서 DNA와 관련 단백질을 조직하고 유지합니다. 각 종에는 특징적인 수의 염색체가 있습니다. 예를 들어, 성 세포를 제외한 각 인간 세포에는 23 쌍으로 포장 된 46 개의 염색체 (이배체 수)가 있습니다. 성적 복제를 통해 각 부모로부터 23 세트를 상속받습니다. 성세포는 수정 후 단일 쌍의 염색체 (일 배체 수)를 가지고 있으며 이로 인해 이배체 수를 회복시킵니다. 박테리아와 같은 무성 생물은 일반적으로 단 하나의 염색체를 가지지 만 단일 염색체의 사본을 몇 개 더 보관할 수도 있고 플라스미드라고하는 DNA의 추가 조각을 가질 수도 있습니다. 세포가 분열하기 전에, 모든 유전자형을 각 딸 세포에 분배 할 수 있도록 DNA 사본을 만들어야합니다.
유전자 발현
유전자는 단백질을 만들기위한 코드를 포함하는 염색체 부분입니다. 인간의 경우 염색체 부동산의 98 %가 구조적 리보 핵산 (RNA) 생성, 유전자 조작 제어, 정크 DNA의 경우 단순히 공간을 차지하는 등의 다른 작업을 수행합니다. . 유전자형은 유전자 정보의 총합입니다. 단백질은 신체적 특성과 효소로서 생화학 적 활동을 담당합니다. 따라서 단백질로서 유전자의 발현은 표현형의 많은 부분을 지배합니다. 환경 적 요인은 유전자 발현, 물리적 구조, 지능 및 행동에 영향을 줄 수 있습니다. 이배체 유기체는 대립 유전자 (alleles) 라 불리는 2 개의 사본 또는 각 유전자를 가지며, 각 대립 유전자의 상대적인 활성은 유기체의 표현형에 영향을 미친다.
유전자형의 원인
DNA가 어떻게 유전자 코드의 보편적 인 운반자가되었는지, 실제로 유전자 코드가 어떻게 만들어 졌는지는 아무도 모른다. 많은 과학자들이 RNA 세계 가설에 동의합니다. RNA 세계 화학은 화학 물질이 처음으로 생물 형태로 조직되었을 때 지구 최초의 생물체에서 RNA가 주요 유전자 역할을 담당했습니다. 어느 시점에서 DNA는이 핵심 역할을 맡았습니다. 유기체는 DNA 분자를 복제하고 복제물을 자손에게 배포하며 세대를 통해 DNA의 정보 내용을 보존하는 능력을 개발했습니다. 환경에 대한 적응, 돌연변이, 자연 선택 및 적자 생존에 의해 촉진 된 진화는 더 큰 유전자형을 가진 더 복잡한 종으로 이어집니다. 과학자들은 DNA 복제, 유전자 발현 및 번식과 같은 종의 유전자형을 유지하는 레어 공정에 대해 깊이 이해하고 있지만, 생명체와 유전자형이 처음 발생한 근본 원인은 여전히 미스터리에 남아 있습니다.
표현형
모발 및 눈의 색과 같은 표현형은 전사 및 번역 과정을 통해 부분적으로 표현됩니다. 전사에서, 세포는 유전자-인코딩 된 정보를 분자 메신저 RNA (mRNA)에 복사한다. 번역은 mRNA 가닥을 읽고 적절한 아미노산을 함께 묶어 세포가 단백질을 합성하는 과정입니다. 많은 정교한 메커니즘이 발현 될 때 다양한 세포, 조직 및 기관에서 발현되는 유전자 및 다른 대립 유전자를 지배하는 유전자를 제어하기 위해 진화 해왔다. 예를 들어 갈색 눈에 대립 유전자 하나와 파란 눈에 대립 유전자 하나가 있으면 갈색 눈 유전자가 우세하기 때문에 갈색 눈이됩니다. 표현형은 주로 유전자형을 기반으로하지만 환경, 부상, 질병 및 경험을 포함한 많은 요인이 개인의 표현형에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 태아의 영양 부족은 유전자 발현이나 발달 중 효소의 활동을 방해하여 유기체의 표현형을 영구적으로 변화시킬 수 있습니다.