주요 차이 - 클로닝 대 유전자 공학
복제와 유전자 공학은 유익한 유기체를 생산하는 데 사용되는 생명 공학의 두 가지 유형의 기술입니다. 복제는 특정 유기체의 완벽한 복제본을 만드는 것입니다. 유전자 공학은 특정 유기체의 게놈의 변형을 통해 새로운 유기체의 생성입니다. 주요 차이 복제와 유전자 공학 사이에서 복제에서 새로운 유기체는 부모 유기체와 유 전적으로 유사하지만 유전자 공학에서는 새로운 유기체가 부모 유기체와 유 전적으로 동일하지 않다는 것입니다. . 복제는 무성 생식 중에 발생하기 때문에 자연 과정으로 간주 될 수 있습니다.
주요 영역이 적용됩니다
1. 복제품
- 정의, 분자 복제, 생식 복제, 공정
2. 유전자 공학이란 무엇입니까
- 정의, 프로세스, 역할
3. 클로닝과 유전 공학의 유사점은 무엇입니까
- 일반적인 기능의 개요
4. 클로닝과 유전 공학의 차이점은 무엇입니까
- 주요 차이점 비교
주요 용어 :무성 생식, 클로닝, 유전자 공학, 게놈, 분자 클로닝, 유전자 공학, 생식 클로닝
클로닝이란?
복제는 유 전적으로 동일한 개체의 유사한 집단의 생성을 말합니다. 따라서 클론은 부모와 동일한 유전 물질을 가지고 있습니다. 복제는 자연적으로 무성 재생산을 통해 발생합니다. 박테리아와 식물뿐만 아니라 일부 동물 형태는 무성 생식을 거쳐 유 전적으로 유사한 자손을 생성합니다. 따라서, 클론과 부모 유기체는 정확히 비슷한 표현형 특성을 갖는다. 나무의 클론은 그림 1 에 나와 있습니다 .

그림 1 :클론
생명 공학에 사용되는 두 가지 유형의 클로닝 기술은 분자 클로닝 및 생식 복제입니다.
분자 클로닝
분자 클로닝에서 특정 유전자의 여러 카피가 클론으로 생성 될 수 있습니다. 그것은 특정 유전자의 연구 또는 유전자의 발현에 사용된다. 먼저, 원하는 DNA 단편을 플라스미드에 삽입하고, 플라스미드는 삽입 된 단편과 함께 박테리아로 형질 전환 될 수있다. 박테리아 내부의 플라스미드의 복제는 삽입물과 플라스미드의 다수의 동일한 사본 또는 클론을 생성한다. 이들 클론은 박테리아 세포로부터 분리되거나 박테리아 내부에서 발현되어 유전자 생성물을 얻을 수있다. 인슐린-유사 단백질은 분자 클로닝을 통해 대규모로 생성된다. 재조합 플라스미드의 형성은도 2 에 도시되어있다. .

그림 2 :재조합 플라스미드
생식 클로닝
생식 복제는 전체 다세포 유기체의 동일한 사본을 만드는 방법입니다. 대부분의 더 높은 유기체는 성적 생식을 사용하여 반수체 게임의 융합이 새로운 이배체 개인을 형성합니다. 여기서, 이배체 유전자 보체 및 난 세포의 세포질은 배아 생산에 대한 두 가지 요구 사항이다. 이 접근법은 난 세포의 반수체 핵을 제거하고 공여자의 체세포 핵을 알 세포에 넣음으로써 인위적으로 생산 될 수있다. 생식 클로닝 절차는 그림 3 에 나와 있습니다. .

그림 3 :생식 클로닝
그러면 계란 세포가 나누어 지도록 자극되어 기증자와 동일한 유전자 정보로 구성된 새로운 유기체를 형성합니다. Dolly는 1996 년에 태어난 최초의 복제 된 농업 동물이었고 그 이후로 염소, 황소 및 말이 복제되었습니다.
유전자 공학이란 무엇입니까
유전자 공학은 유전자를 삽입하거나 삭제하여 새로운 유형의 유기체를 생성하기 위해 DNA의 변형을 말합니다. DNA 변형은 외래 DNA를 플라스미드 벡터에 삽입하고 유기체로 변형함으로써 달성 될 수있다. 변형 된 DNA를 갖는 유기체는 유전자 변형 유기체 (GMO)로 알려져있다. 특정 유기체가 여러 종으로부터 유전자를받는 경우,이를 유전자 변형 유기체라고합니다. 유전자 변형 유기체의 생성은 그림 4 에 나와 있습니다. .

그림 4 :유전자 공학
박테리아, 식물 및 동물은 학업, 농업, 의료 또는 산업 목적으로 유전자 변형되었습니다.
클로닝과 유전자 공학의 유사성
- 클로닝과 유전 공학은 생명 공학의 두 가지 기술입니다.
- 클로닝과 유전자 공학은 모두 호르몬 및 기타 제약 제품의 생산에 필수적입니다.
- 윤리는 복제 및 유전자 공학에 관여합니다.
클로닝과 유전자 공학의 차이
정의
복제 : 복제는 유 전적으로 동일한 개체의 유사한 인구의 생성을 말합니다.
유전자 공학 : 유전자 공학은 유전자를 삽입하거나 삭제하여 새로운 유형의 유기체를 생성하기 위해 DNA의 변형을 말합니다.
자연/인공
복제 : 복제는 분자 클로닝 및 생식 복제를 통해 무성 생식 및 인위적으로 자연적으로 발생할 수 있습니다.
유전자 공학 : 유전 공학은 인공 기술입니다.
유전자 물질
복제 : 클로닝은 유 전적으로 동일한 더 많은 사본을 생산하는 것입니다.
유전자 공학 : 유전자 공학은 특정 유기체의 유전 물질을 변경합니다.
역할
복제 : 복제는 세대에 걸쳐 특정 유기체의 유익한 특성을 유지하는 데 중요합니다.
유전자 공학 : 유전자 공학은 특정 유기체에 새롭고 원하는 특성을 도입하는 데 관여합니다.
결론
복제 및 유전 공학은 원하는 유기체를 생산하기 위해 생명 공학에서 사용되는 두 가지 기술입니다. 클로닝은 또한 성체에서 무성 재생산을 통해 발생합니다. 그것은 특정 유기체의 정확한 복제본의 생산입니다. 따라서 새로운 유기체의 유전자 정보는 부모와 동일합니다. 유전자 공학은 새로운 유전자를 유기체에 도입하여 그 유기체에 원하는 특성을 도입하는 것입니다. 따라서 유전자 공학에서 유기체의 유전 물질이 변경됩니다. 따라서 클로닝과 유전자 공학의 주요 차이점은 특정 유기체의 유전자 정보 세트에 대한 변화입니다.
참조 :
1. Gair, Charles Molnar 및 Jane. “10.1 클로닝 및 유전 공학” . 여기에서 사용할 수 있습니다.
이미지 제공 :
1.“QuakingfallColors”는 영어 Wikipedia의 Beeblebrox (CC By-SA 3.0)에서 Commons Wikimedia
2를 통해“Plasmids의 재조합 형성”을 통해 English Wikipedia (CC By-SA 3.0)에 의해 Commons Wikimedia
3을 통한 Minestrone Soup에 의해 "플라스미드의 재조합 형성"을 통해 "Quakipedia (CC By-SA 3.0). Commons Wikimedia
4를 통한 자체 제작 (공개 도메인).“미국 식품의 약국 (Food and Drug Administration)의 유전자 조작 동물 (23533118540)-Commons Wikimedia