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유전자와 대립 유전자의 차이

주요 차이 - 유전자 대 대립 유전자

유전자와 대립 유전자는 생명의 유전 적 구성을 담당합니다. 유전자는 염색체에서 발견되는 서열이다. 그들은 개인의 다른 특성 인 개발, 기능 및 재생산에 대한 지침을 인코딩합니다. 각 특성은 이배체 유기체에서 대립 유전자라는 두 가지 요소로 구성됩니다. 관찰 가능한 요인을 지배적 대립 유전자라고합니다. 숨겨진 요인을 열성 대립 유전자라고합니다. 키 차이 유전자와 대립 유전자 사이에는 유전자가 특정 특성을 결정하고 대립 유전자가 단일 특성에 변화를 가져 오는 DNA의 스트레치라는 것입니다.

이 기사에서는
1을 설명합니다. 유전자
란? - 구조, 특성, 기능
2. 대립 유전자
- 구조, 특성, 기능
3. 유전자와 대립 유전자의 차이점은 무엇입니까?

유전자

유전자는 염색체의 영역 (locus) 또는 서열입니다. 그것은 특정 단백질의 아미노산 서열을 암호화한다. 수천 개의 유전자가 더 높은 유기체의 단일 염색체 내에서 발견 될 수 있습니다. 유전자는 유전의 분자 단위로 인식된다. 유전자 지시는 유전자를 통한 생식을 통해 자손으로 전달됩니다. 유전자 서열은 RNA로 전사되고; RNA는 단백질로 번역됩니다. 이것은 분자 생물학의 중심 교리라고합니다.

원핵 생물에서 유전자 그룹은 오페론이라는 단위를 형성합니다. 오페론은 함께 전사되는 기능적으로 관련된 유전자를 포함합니다. 진핵 생물 유전자는 엑손, 인트론 및 번역되지 않은 영역으로 구성됩니다. 원핵 생물 유전자는 인트론이 부족합니다. 유전자는 인트론으로 전사됩니다. 결과적으로, 그들은 엑손의 접합으로 제거됩니다. 대안 적 스 플라이 싱에 의해 다수의 단백질을 생산할 수있다. 유전자 발현은 전사 및 번역 수준에서 조절된다.

그림 1 :유전자의 구조

대립 유전자

특정 유전자의 변형 형태를 대립 유전자라고합니다. 그것은 다른 표현형 특성을 만듭니다. 그러나 대부분의 유전자 변화는 침묵하며, 이는 관찰 가능한 차이를 생성하지 않는다는 것을 의미합니다. 그러나 시퀀스는 변형입니다. 이배체 유기체는 상 동성 염색체를 운반합니다. 동일한 유전자는 상 동성 쌍 내의 각 염색체의 동일한 유전자좌에서 발견 될 수있다. 이 두 유전자좌가 정확히 동일한 시퀀스를 함유하는 경우, 두 대립 유전자는 유전자좌에서 동형 접합으로 간주됩니다. 한편, 두 유전자좌에 서열 차이가 포함 된 경우, 2 개의 대립 유전자가 유전자좌에서 이종 접합성으로 간주된다. 대립 유전자 쌍이 이종 접합체 일 때, 표현형 특성 중 하나는 일반적으로 지배적이고 다른 하나는 열성입니다. 이것을 지배적 대립 유전자 만 표현한 완전한 지배라고합니다.

지배적 대립 유전자는 본질적으로 일반적이며 와일드 타입 라고합니다. . 열성 대립 유전자는 비교적 희귀하며 돌연변이 체 라고합니다. . 때로는 쌍의 대립 유전자가 우세하지 않으므로 두 대립 유전자가 모두 표현됩니다. 이 조건은 공동 우세 로 식별됩니다; 인간 AB 혈액형 상속은 공동 지배적 대립 유전자 발현의 예이다. 불완전한 지배력은 쌍의 하나의 대립 유전자가 다른 대립 유전자보다 부분적으로 지배적 일 때 발생합니다. 불완전한 지배력의 예는 튤립에서 분홍색 꽃의 색 상속입니다. 지배적 및 열성 대립 유전자는 두 대립 유전자 사이의 유전자형 상호 작용을 설명합니다. 이 상호 작용은 1860 년대 그레고르 멘델 (Gregor Mendel)에 의해 처음 설명되었습니다. 반대로, 일부 유전자는 다수의 대립 유전자로 구성됩니다. 예를 들어, abo 혈액형은 i, i 및 i 대립 유전자에 의해 결정됩니다.

그림 2 :ABO 혈액 그룹의 코드 마이닝 상속.

유전자와 대립 유전자의 차이

정의

유전자 : 유전자는 특정 특성을 제어하는 ​​DNA 세그먼트입니다.

대립 유전자 : 대립 유전자는 특정 유전자의 변형입니다. 그것은 제정신 특성에서 다른 표현형 변화를 나타냅니다.

수 관련

유전자 : 단일 유전자는 특정 특성을 결정합니다.

대립 유전자 : 둘 또는 다중 대립 유전자는 특성에 변화를 가져옵니다.

위치

유전자 : 유전자는 모든 알려진 유기체에서 발견됩니다.

대립 유전자 : 대립 유전자는 다중 게놈 유기체에서 확인 될 수 있습니다.

발생

유전자 :  유전자는 개별 단위로 발생합니다.

대립 유전자 : 대립 유전자는 항상 쌍으로 발생합니다.

영향

유전자 : 유전자는 단일 단백질을 암호화합니다.

대립 유전자 : 대립 유전자는 반대 표현형을 생성합니다.

유전자 메이크업

유전자 : 유전자는 개인을 만듭니다.

대립 유전자 : 대립 유전자는 인구의 개인과 차이를 가져옵니다.

예제

유전자 : 눈 색깔, 혈액 그룹, 피부색.

대립 유전자 : 눈 색깔 :파란색, 녹색 또는 갈색 눈, 혈액 그룹 :A, B, O 및 AB, 피부색 :하얀 피부, 검은 피부.

결론

유전자는 유전의 분자 단위로 간주됩니다. 즉, 유전자는 우리가 부모로부터 물려받은 것입니다. 대립 유전자는 유전자의 발현 한계를 결정한다. 따라서 대립 유전자는 항상 쌍으로 발생합니다. 대립 유전자는 또한 일부 유전자의 특성을 결정합니다. 따라서 유전자와 대립 유전자의 주요 차이점은 특성에 생성 된 변형입니다.

참조 :
1. Schleif R. 유전학 및 분자 생물학. 제 2 판, Johns Hopkins University Press, 1993, pp. 22-47, 2017 년 2 월 9 일
2. "대립 유전자". Wikipedia, 무료 백과 사전. 2017. 2017 년 2 월 13 일 액세스
3. Bailey R.“대립 유전자 - 유전학 정의”. 교육 정보. 2017. 2017 년 2 월 15 일 액세스

이미지 제공 :
1. Compons Wikimedia
2를 통한 National Human Genome Research Institute - (Public Domain)의 "Gene". Gyassinemrabet의 "ABO 시스템 코 도민"이 벡터 이미지는 잉크 스케이프로 만들어졌습니다. - Commons Wikimedia를 통한 Codominant.jpg (공개 도메인)를 기반으로하는 자신의 작업


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