リコンビナントと非リコンビナントの違い|組換え体と非組換え体
DNAは、ほとんどすべての生物の遺伝物質である。それは長い鎖で配列されたヌクレオチドからなる。 DNAのヌクレオチド配列および構造を変化させることができる天然の機構および酵素が存在する。したがって、DNAは頻繁に変化する。遺伝的組換えは、性的繁殖の間に起こり、2つのタイプのゲノムを混合する。遺伝子工学は、外来DNAを持つ生物のゲノムを人工的に変化させる分子生物学の高度な技術です。組換えおよび非組み換えという用語は、DNAを記述するために分子生物学において使用される。組換えDNAは、別の外来DNAと結合して新しいDNA分子を形成するDNA断片を指す。非組換えDNAは、親DNAまたは外来DNAを全く含まない元のDNAを指す。組換え体と非組換え体との間の重要な相違点は、組換え体は、2種類以上のDNA(自己DNAおよび外来DNA)を組み合わせる条件を指すものであり、999は非組換え体は固有のDNAのみを有する状態を指す。
目次 1。概要と主な相違点 2。組換え体とは何か?
3。非複合体とは何か4。並行比較 - 組換え対表形式の非組換え体
5。要約
組換え体とは何ですか?組換えという用語は、複数の供給源からのDNAを組み合わせることによって形成されるDNAを指す。これは遺伝子組換えの結果である。 2つの異なるDNAが互いに結合されて元のゲノムには見られない新しいDNA分子が作られる。組換えDNAまたはキメラDNAとして知られている。外来DNAを他の生物ゲノムに容易に挿入して、組換えDNA分子を作製することができる。組換えDNAの作製は、遺伝子工学および組換えDNA技術によって行われる。組換えDNAは、異なる供給源からの遺伝物質を一緒にすることにより、実験室で形成される。
<!分子生物学では、所望の遺伝子がバクテリアのプラスミドと組み換えられ、バクテリアで発現される。このプロセスは分子クローニングとして知られている。この技術を使用して、有益な工業製品が大規模に生産されます。組換えDNAの発現に起因するタンパク質は組換えタンパク質として知られている。組換えDNAは、バイオテクノロジー、医学、研究、産業、食品生産、人工および獣医学、農業およびバイオエンジニアリングにおいて莫大な用途を有する。
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図01:組換えDNA
非組換え型とは何ですか?
非組換え体は、遺伝子組換えを示さない状態を指す。非組換えDNAは、親DNAのものと同様である。子孫は元の親DNAと同様の対立遺伝子配置を示す。図2に示すように、独立した分類の間に染色体間に交差がなければ、非組み換えDNAが結果になります。交差が起こると、組換えDNAが生じる。染色分体交換の可能性は、ある種の遺伝子組換えである。元のDNAとは異なるDNAが得られます。非組み換えDNAは、親の型と遺伝的に同じである。
図02:組換えDNAと非組換えDNA 組換え体と非組換え体の違いは何ですか?
<! - Recombinant vs Nonrecombinant組換えDNAは、少なくとも2つの鎖の組み合わせによって作られたDNAの断片です。非組換え体は、遺伝子組換えを受けていないDNAである。
挿入物
組換えDNAに外来DNAを挿入する。非組換えDNAに外来DNAが挿入されていない。
親DNAとの類似性