유전자 재조합은 유성 생식 중에 발생하는 여러 개인의 유전자를 혼합하는 것을 말합니다.
유전자 재조합은 유전자 간의 혼합을 담당합니다.
진핵 생물에서 유전자 재조합은 감수 분열 과정에서 독립적 인 염색체 분리와 순열 (건너다).
두 개체의 유전자 혼합 사이에 많은 조합이 형성 될 수 있습니다.
예를 들어, 우리는 모성 염색체와 부계 염색체가 혼합되어 있습니다. 가능한 조합의 수는 식 2로 계산할 수 있습니다.아니. (n = 개인의 염색체 쌍 수).
그래서 인간 종은 223즉, 아버지와 어머니의 염색체 사이에 8,388,608 개의 다른 조합이 있습니다.
유전자 재조합의 유형
유전자 재조합은 상동 또는 비상 동일 수 있습니다.
- 상동 유전자 재조합: 동일하거나 매우 유사한 DNA 서열 사이에서 발생합니다. 즉, 상동 서열 사이입니다.
- 비상 동 유전자 재조합: 서로 유사성이없는 DNA 염기 서열 사이에서 발생합니다.
또한에 대해 알고 감수 분열.
세균 유전 재조합
박테리아에는 유전 적 가변성의 두 가지 메커니즘이 있습니다. 돌연 변이 및 유전자 재조합.
유전자 재조합은 변환, 접합 및 형질 도입의 세 가지 유형의 메커니즘에 의해 발생합니다.
그만큼 변환 그것은 박테리아 세포에 의한 자유 DNA의 통합입니다.
그만큼 동사 변화 두 세포 사이의 접촉을 포함하여 한 박테리아에서 다른 박테리아로 DNA를 옮기는 과정입니다.
이 과정은 특정주고받는 사람 조합의 형성으로 시작됩니다. 두 번째 단계에서는 DNA 전달을위한 준비가 진행됩니다. DNA 전달 후 기능적 복제 플라스미드가 수용자에게 형성됩니다.
그만큼 변환 그것은 박테리오파지에 의해 매개되는 세포 사이의 유전 물질의 이동입니다.
유전자 재조합 및 돌연변이
유전자 재조합과 돌연변이는 다른 과정입니다.
그러나 두 프로세스 모두 개인의 유전 적 가변성과 관련된.
돌연변이는 DNA 서열의 유전 적 변화에 해당합니다. 변동성의 주요 원인입니다.
유전자 재조합은 동일한 종의 개체간에 유전자를 혼합하는 것입니다. 그것은 주로 돌연변이에 의해 생성되는 가변성을 증가시킵니다.
따라서 돌연변이와 재조합이 함께 작용한다고 말할 수 있습니다. 한편, 돌연변이는 DNA를 수정합니다. 재조합은 두 개체간에 변형 된 유전자의 혼합을 촉진합니다.
유전자 재조합과 진화
현대 진화론 (신 생물학)은 진화 과정의 세 가지 주요 요소 인 유전자 돌연변이, 유전자 재조합 및 자연 선택.
유전자 돌연변이와 재조합은 유전 적 가변성, 개인이 각 세대에서 유 전적으로 다른지 확인합니다.
유전자 재조합 및 돌연변이와 같은 유전 적 가변성 과정이 없다면 진화는 매우 느릴 것입니다. 다른 개인의 돌연변이를 모으는 메커니즘이 없기 때문입니다.
환경에 대한 유기체의 진화와 적응은 유전 적 다양성을 통해 발생합니다.