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Hartl 유전학 정리노트 01. 유전자와 유전체의 유전암호

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최초등록일 2023.06.21 최종저작일 2023.04
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Hartl 유전학 정리노트 01. 유전자와 유전체의 유전암호
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    목차

    1.1. DNA는 유전분자이다
    1.2. DNA는 두 가닥이 서로 감겨있는 이중나선 구조이다
    1.3. 유전자는 단백질의 활성을 통하여 생명체에 영향을 준다
    1.4. 유전자는 유전암호에 의하여 단백질을 지정한다
    1.5. 유전자는 돌연변이에 의하여 변화한다
    1.6. 형질은 유전자에 의해 지배되지만 환경의 영향을 받기도 한다
    1.7. 진화는 변화를 수반하는 생명의 연속성이다

    본문내용

    1.1. DNA는 유전분자이다
    유전물질의 특성
    정보저장
    복제되고 전달될 수 있음
    cellular process를 조절하고 형질(phenotype)을 결정함
    새로운 변종의 source
    DNA
    유전자는 DNA로 이루어져있음
    Friedrich Miescher에 의해 1869년 발견, 1920년대 DNA가 염색체에 존재함을 발견, 1944년 DNA가 유전물질이라는 첫 증거를 찾음
    페렴구균 형질전환실험
    폐렴구균은 콜로니 모양에 따라 Rough, Smooth형으로 나뉘며 S형만 협막(capsule)이 있어 병원성을 지님
    그리피스의 실험 : 열처리된 S형과 살아있는 R형 균을 혼합해 쥐에게 주사하니 쥐가 사망 → 형질전환(transformation)이 일어남

    <중 략>

    1.4. 유전자는 유전암호에 의하여 단백질을 지정한다
    Central dogma
    DNA→전사→RNA→번역→단백질
    DNA는 informational molecule이나 단백질을 직접 코딩하지 못하고 RNA 중간체
    (intermediate)를 통해 작용함
    01. 유전자와 유전체의 유전암호 11
    전사
    DNA에서 상보적 RNA 생성(mRNA)
    RNA는 thymine 대신 uracil을 사용하고 deoxyribose 대신 sugar ribose 사용
    번역
    번역은 여러 유형의 리보솜 RNA(rRNA)를 가지고 있는 리보솜에서 발생
    mRNA는 폴리펩타이드 아미노산 서열을 암호화
    3개 서열(codon)이 하나의 아미노산 지정
    Transfer RNAs (tRNAs)는 mRNA에 상보적인 염기서열인 anticodon 가짐
    1.5. 유전자는 돌연변이에 의하여 변화한다
    돌연변이
    유전인자의 유전적 변화
    치환, 결실, 첨가 등
    잘못된 아미노산 삽입시 기능이 손상될 수 있음
    아미노산 유사성에 따라 정상기능을 할 수도 있음

    참고자료

    · 없음
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    • 1. DNA 유전물질의 특성
      DNA는 유전 정보를 저장하고 전달하는 핵심적인 생물학적 물질입니다. DNA는 유전 정보를 이중나선 구조로 저장하고 있으며, 염기서열에 따라 유전 정보가 결정됩니다. DNA는 자기 복제 능력을 가지고 있어 세포 분열 시 정확하게 복제되어 자손에게 유전 정보를 전달할 수 있습니다. 또한 DNA는 유전 정보를 단백질 합성에 사용되는 RNA로 전사할 수 있어 유전 정보가 실제 생물학적 기능으로 발현될 수 있습니다. 이처럼 DNA의 특성은 생명체의 유전과 진화에 핵심적인 역할을 합니다.
    • 2. DNA 구조와 복제
      DNA는 이중나선 구조로 되어 있으며, 두 가닥이 서로 상보적인 염기서열을 가지고 있습니다. 이 구조를 통해 DNA는 자기 복제가 가능합니다. DNA 복제 과정에서 DNA 중합효소가 두 가닥을 분리하고 각 가닥에 상보적인 새로운 가닥을 합성합니다. 이 과정을 통해 정확하게 유전 정보가 복제되어 자손에게 전달됩니다. DNA 복제의 정확성은 생명체의 유전적 안정성을 유지하는 데 매우 중요합니다. 또한 DNA 복제 과정에서 발생할 수 있는 오류는 돌연변이의 원인이 될 수 있습니다.
    • 3. 유전자와 단백질의 관계
      유전자는 단백질 합성을 위한 정보를 담고 있습니다. 유전자의 염기서열 정보는 RNA로 전사되고, 이 RNA는 리보솜에서 아미노산 서열에 따라 단백질로 번역됩니다. 이처럼 유전자의 정보가 단백질 합성으로 이어지는 과정을 통해 생물체의 다양한 기능이 구현됩니다. 단백질은 생명체의 구조와 기능을 결정하는 핵심 물질이며, 유전자와 단백질의 관계는 생명체의 유전과 발현을 이해하는 데 매우 중요합니다. 따라서 유전자와 단백질의 관계를 규명하는 것은 생명과학 연구의 핵심 주제 중 하나입니다.
    • 4. 유전자와 돌연변이
      돌연변이는 유전자의 염기서열이 변화하는 현상으로, 이는 유전 정보의 변화를 의미합니다. 돌연변이는 자연 선택의 원동력이 되어 생물 진화에 중요한 역할을 하지만, 때로는 유전 질환이나 암과 같은 질병을 유발할 수 있습니다. 돌연변이의 원인은 복사 오류, 방사선, 화학물질 등 다양하며, 돌연변이의 종류와 영향도 매우 다양합니다. 따라서 유전자와 돌연변이의 관계를 이해하는 것은 생명체의 유전과 진화, 질병 예방 및 치료 등 생명과학 전반에 걸쳐 매우 중요합니다.
    • 5. 유전자와 형질 발현
      유전자의 정보는 단백질 합성을 통해 생물체의 형질로 발현됩니다. 유전자 발현은 전사, 번역, 번역 후 수식 등 복잡한 과정을 거치며, 이 과정에서 다양한 조절 기작이 작용합니다. 유전자 발현은 세포 내외부의 환경 신호에 따라 조절되어 생물체가 환경에 적응할 수 있게 합니다. 또한 유전자 발현의 이상은 유전 질환의 원인이 될 수 있습니다. 따라서 유전자와 형질 발현의 관계를 이해하는 것은 생명체의 기능과 질병 이해에 필수적입니다.
    • 6. 유전체와 단백질체
      유전체는 생물체가 가지고 있는 모든 유전 정보를 의미하며, 단백질체는 생물체가 생산하는 모든 단백질을 의미합니다. 유전체 분석을 통해 생물체의 유전 정보를 파악할 수 있으며, 단백질체 분석을 통해 실제 생물체에서 발현되는 단백질을 확인할 수 있습니다. 유전체와 단백질체 연구를 통해 생물체의 구조, 기능, 대사 과정 등을 종합적으로 이해할 수 있습니다. 또한 이를 통해 질병의 원인을 규명하고 새로운 치료법을 개발할 수 있습니다. 따라서 유전체와 단백질체 연구는 생명과학 분야에서 매우 중요한 연구 주제라고 할 수 있습니다.
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      유전자와 유전체에 대한 기초적인 내용을 포괄적으로 다루고 있으며, 유전 정보의 전달과 단백질 합성 과정, 돌연변이와 진화 등에 대한 설명이 잘 정리되어 있습니다.
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