이유는 다음과 같습니다.
* 코딩 대 비 코딩 DNA : DNA는 두 가지 주요 유형으로 나뉩니다.
* 코딩 DNA : 이 영역은 mRNA로 전사 된 후 단백질로 번역되는 유전자를 함유한다. 여기서 변화는 생산 된 단백질에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.
* 비 코딩 DNA : 이 영역은 단백질을 직접 코딩하지 않습니다. 유전자 발현을 제어하는 조절 요소를 포함 할 수 있지만 많은 비 코딩 영역에는 알려진 기능이 없습니다.
* 치환의 영향 :
* 코딩 영역 : 코딩 영역에서의 대체는 다음과 같습니다.
* 아미노산 서열을 변경하십시오 : 이것은 단백질의 구조와 기능을 변경하여 유기체에 눈에 띄는 영향을 미칠 수 있습니다.
* 조기 정지 코돈 생성 : 이것은 절단 된 단백질로 이어지고 잠재적으로 그 기능을 방해 할 것이다.
* 비 코딩 영역 : 비 코딩 영역에서의 대체는 상당한 영향을 미칠 가능성이 적습니다. 일부 비 코딩 영역은 유전자 발현을 조절하는 반면, 대부분은 알려진 기능이없는 "정크 DNA"로 간주됩니다.
예 : 다음과 같은 DNA 서열을 상상해보십시오.
```
ATGCGTACGTAGCTAGCTA
```
비 코딩 영역 (마지막 몇 글자)의 대체는 다음과 같습니다.
```
atgcgtacgtagctagca
```
이 변화는 유기체에 큰 영향을 미치지 않을 것입니다.
중요한 메모 :
* 맥락 문제 : 비 코딩 지역 내에서도 규제 요소 또는 기타 중요한 서열에 영향을 미치는 경우 일부 치환이 중요 할 수 있습니다.
* 침묵 돌연변이 : 코딩 영역에서, 일부 치환은 아미노산 서열을 변화시키지 않아서 최소한의 충격으로 "침묵 돌연변이"를 유발할 수있다.
전반적으로, 비 코딩 영역에서의 DNA 치환은 일반적으로 코딩 영역의 치환에 비해 유기체에 눈에 띄는 영향을 미칠 가능성이 적다.