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구조적 유전자와 조절 유전자의 차이

주요 차이  구조적 및 조절 유전자 사이에서 구조 유전자는 구조적 및 기능적 특성을 갖는 단백질 또는 RNA를 암호화하는 반면, 조절 유전자는 전사 인자 또는 구조 유전자의 발현 조절을 담당하는 조절 RNA를 암호화한다는 것이다. . 

구조 및 조절 유전자는 게놈에서 발견되는 두 가지 유형의 유전자입니다. 그들은 세포의 요구 사항에 기초하여 유전자 생성물의 생산을 담당한다. 더욱이, 특정 구조 유전자의 발현은 특정 조절 유전자에 의해 조절되는 반면, 이들 조절 유전자는 주로 구조 유전자의 전사 시작 부위에 5 '가 발생한다. 

주요 영역을 다루었습니다

1. 구조적 유전자
- 정의, 기능, 중요성
2. 규제 유전자
- 정의, 기능, 중요성
3. 구조적 유전자와 조절 유전자의 유사점은 무엇입니까
- 일반적인 기능의 개요
4. 구조적 유전자와 조절 유전자의 차이점은 무엇입니까
- 주요 차이점 비교

주요 용어

유전자 발현, 단백질, 조절 유전자, 구조 유전자, 전사 인자

구조 유전자

구조 유전자는 RNA 또는 유전자 발현의 조절 이외의 기능을 갖는 단백질을 암호화하는 유전자입니다. 일반적으로, 구조적 유전자는 원핵 생물과 진핵 생물에서 발생한다. 또한, 구조 유전자의 유전자 생성물은 세포의 구조적 성분을 형성하는 효소, 호르몬 또는 단백질 일 수있다. 또한, 일부 구조적 유전자는 RRNA 및 TRNA를 포함하여 비 코딩 RNA를 암호화한다. 

그림 1 :구조 유전자의 발현

진핵 생물에서 구조 유전자는 엑손과 인트론으로 구성됩니다. 여기서, 엑손은 비 코딩 인트론 서열에 의해 중단되는 코딩 서열에 속합니다. 따라서 진핵 생물의 구조적 유전자는 크기가 크다. 더욱이, 전사 후, 프리 MRNA 분자는 대안 적 스 플라이 싱을 통해 번역을 겪기 전에 다른 패턴으로 엑손을 결합시킨다. 한편, 원핵 생물에서 기능적으로 관련된 구조적 유전자는 오페론이라는 클러스터에서 발생한다. 여기서 조절 인자는 오페론의 모든 유전자에 영향을 미칩니다. 예를 들어, lacz , 레이시 , laca Lac Operon . 의 3 개의 구조 유전자입니다  

조절 유전자

조절 유전자는 조절 인자를 암호화하는 유전자입니다. 이러한 조절 인자는 하나 또는 여러 유전자의 발현을 제어합니다. 일반적으로, 조절 유전자는 조절 유전자에 의해 조절되는 구조적 유전자에 상류가 발생한다. 그러나, 조절 유전자는 때때로 그들의 구조 유전자에 하류에서 발생할 수있다. 또한, 일부 조절 유전자는 게놈의 구조 유전자로부터 멀리 떨어진 곳에서 발생한다. 

그림 2 :TRP Operon의 규제 및 구조 유전자

또한 조절 유전자의 유전자 생성물은 전사 인자 또는 조절 RNA로 작용하는 단백질 일 수 있습니다. 여기서, 전사 인자는 구조 유전자의 프로모터 또는 연산자 영역에 결합한다. 다시 말해, 전사 인자는 DNA 수준에서 작동한다. 또한, 그들의 결합은 구조적 유전자의 발현을 유도하거나 억제한다. Lac Operon에서, CAP (이화물 활성화 제 단백질)는 활성화 제이고, LAC I 유전자의 유전자 생성물은 억제제이다. 한편, siRNA 및 miRNA를 포함한 조절 mRNA는 구조적 유전자로부터 전사 된 RNA에 작용한다. 그들의 작용 메커니즘은 일반적으로 RNA 간섭으로 알려져 있습니다. 

구조적 및 조절 유전자 간의 유사성

  • 구조 및 조절 유전자는 원핵 생물과 진핵 생물의 게놈에서 두 가지 유형의 유전자입니다. 
  • 전사 및 번역을 겪습니다. 
  • 3D 구조를 생성하기 위해 접어 져 있습니다. 

구조적 유전자와 조절 유전자의 차이

정의

구조 유전자는 조절 인자 이외의 RNA 또는 단백질 생성물을 코딩하는 유전자를 말하는 반면, 조절 유전자는 하나 이상의 다른 유전자의 발현을 제어하는 ​​데 관여하는 유전자를 말합니다. 따라서 이것은 구조적 유전자와 조절 유전자의 주요 차이점입니다.

에 대한 Encode

구조적 유전자와 조절 유전자의 또 다른 차이점은 구조 유전자가 단백질 또는 RNA를 암호화하는 반면 조절 유전자는 전사 인자 또는 조절 RNA를 암호화한다는 것입니다. 

RNAS

구조 유전자는 mRNA, RRNA 및 TRNA의 인코딩 인 반면, 조절 유전자는 miRNA 및 siRNA와 같은 조절 RNA를 암호화합니다. 

유전자 생성물의 기능

구조 유전자의 유전자 생성물은 구조적 또는 기능적 중요성을 가지며, 조절 유전자는 구조 유전자의 발현을 조절합니다. 

예제

lac z, lac y 및 lac a Lac Operon, Actin 유전자 등의 유전자는 구조 유전자의 예이며, lac I 유전자, 캡 유전자 등은 조절 유전자의 예입니다. 

결론

구조 유전자는 규제 기능 이외의 세포에서 다양한 기능을 수행하는 단백질 또는 RNA를 암호화하는 유전자입니다. 일반적으로, 구조 유전자의 유전자 생성물은 세포 또는 효소, 호르몬, 수송 단백질 또는 다른 구상 단백질의 구조적 성분으로서 작용한다. 한편, 조절 유전자는 구조적 유전자의 발현을 조절하는 전사 인자를 암호화한다. 더욱이, 이들 전사 인자는 유전자 발현을 활성화시키는 활성화 제일 수 있으며, 이는 유전자의 발현을 억제하는 억제제가 될 수있다. 따라서, 구조적 유전자와 조절 유전자의 주요 차이점은 그들의 기능이다. 

참조 :

1. Robb, Amanda. "구조 및 조절 유전자의 기능적 차이." Study.com, Study.com, 여기에서 구할 수 있습니다.

이미지 제공 :

1. Joan L. Slonczewski, John W. Foster의“박테리아 단백질 합성”-미생물학 :Commons Wikimedia
2를 통한 진화 과학 (CC By-SA 3.0). 히스티딘의“Trpoperon”-Commons Wikimedia를 통한 자신의 작업 (CC By-SA 3.0)


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