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変異と変異の違い

主な違い - 変異と変異

突然変異と変異は、進化の過程で同時に起こる 2 つの出来事です。 主な違い 突然変異と変異の間にあるのは、突然変異は遺伝子のヌクレオチド配列の変化であるのに対し、変異は特定の種の個体間の違いです。 化学物質や紫外線などの環境要因により変異が生じる場合があります。生殖細胞変異は子孫に受け継がれます。体細胞変異は、通常の体細胞で発生します。変異は、突然変異、遺伝子組換え、遺伝子流動、遺伝的ドリフト、ランダムな交配、ランダムな受精、および環境要因によって発生する可能性があります。変異は、自然淘汰による進化も引き起こす可能性があります。

対象となる主な分野

1.突然変異とは
– 定義、タイプ、機能
2.バリエーションとは
– 定義、タイプ、機能
3.突然変異と変異の類似点は何ですか
– 共通機能の概要
4.変異と変異の違いは何ですか
– 主な違いの比較

重要な用語:後天的突然変異、欠失、重複、環境変化、遺伝的変化、遺伝的突然変異、挿入、点突然変異、置換、転座

突然変異とは

突然変異とは、遺伝子のヌクレオチド配列の恒久的な変化です。突然変異のサイズは、単一のヌクレオチドの変化から染色体の大きなセグメントの変化までさまざまです。遺伝子の単一のヌクレオチドの変化は、遺伝子の代替形態として定義できるさまざまな対立遺伝子を作成します。単一のヌクレオチドの変化は、点突然変異と呼ばれます。染色体の大きなセグメントの変化は、複数の対立遺伝子の変化につながる可能性があります.

遺伝性突然変異と後天性突然変異は、突然変異の 2 つのクラスです。 遺伝的変異 子孫に受け継がれます。これらの変異は、生殖細胞で発生します。したがって、遺伝的変異は生殖細胞変異とも呼ばれます。 獲得変異 紫外線や化学物質などの環境要因によって体細胞に発生します。これらの突然変異は、体細胞突然変異とも呼ばれます。初期胚に発生する体細胞変異は、モザイク現象と呼ばれる状態を引き起こします。この状態では、遺伝的に異なるタイプの体細胞が成人の体に見られます。

小規模な変異の種類には、置換、挿入、削除、および重複があります。

代替

置換は、1 つのヌクレオチドの交換です。ミスセンス変異、ナンセンス変異、サイレント変異の 3 種類の置換が発生する可能性があります。遺伝子のヌクレオチド配列の単一の塩基対のいくつかの変更は、単一のアミノ酸を変更する可能性があり、最終的には予想されるタンパク質ではなく、異なるタンパク質を生成する可能性があります.これらのタイプの変異は、ミスセンス変異として知られています。 遺伝子のヌクレオチド配列における単一の塩基対の変化は、進行中の翻訳を阻害するシグナルとして機能する可能性があります。これにより、短縮されたアミノ酸配列からなる非機能性タンパク質が生成される可能性があります。このタイプの突然変異はナンセンス突然変異と呼ばれます。 いくつかのヌクレオチド変化は、遺伝コードの縮重による同じアミノ酸または同様の特性を持つ 2 番目のアミノ酸のいずれかをコードしている可能性があります。このタイプの変異はサイレント ミューテーションと呼ばれます。

図 1:置換の効果

挿入、削除、複製

挿入 1 つまたはいくつかのヌクレオチドの変化は、遺伝子の塩基対の数を変更します。 削除 遺伝子から単一または数個のヌクレオチドを除去することです。重複では、1 つまたはいくつかのヌクレオチドが 1 回または数回コピーされます。挿入、削除、重複により読み枠が変更され、フレームシフト変異が発生します。 .

図 2:フレームシフト変異の影響

染色体セグメントの変化の種類には、転座、遺伝子重複、染色体内欠失、逆位、およびヘテロ接合性の喪失があります。 転座 非相同染色体の遺伝的部分の交換です。 遺伝子重複 、特定の対立遺伝子の複数のコピーが発生する可能性があり、遺伝子量が増加します。 染色体内欠失 染色体のセグメントの除去です。 反転 染色体セグメントの方向を変更します。

図 3:染色体変異

ヘテロ接合性 欠失または遺伝子組換えによって 1 つの染色体の対立遺伝子が失われることにより、遺伝子の配列が失われることがあります。染色体変異は 図 3 に示されています .

バリエーションとは

変異とは、特定の種の個体間または個体群間の違いです。遺伝的差異は遺伝子型の変動を引き起こし、環境要因は表現型の変動を引き起こします。変化は、代謝、外見、繁殖様式、生殖能力、行動、および精神的能力に見られます。遺伝子変異と環境変異は、2 種類の変異です。

減数分裂で機能する生殖細胞変異または遺伝子組換えのいずれかにより、遺伝的変異が発生する可能性があります。遺伝的変異の他の原因は、遺伝子の流れ、遺伝的ドリフト、ランダムな交配、およびランダムな受精です。生殖細胞変異と遺伝子流動により、集団に新しい遺伝子が導入される可能性があります。遺伝子組換え、ランダムな交配、ランダムな受精により、対立遺伝子の再編成が行われます。

図 4:犬の形態的変異

食事、光、湿気、温度、ミネラル、露出、気候、文化、ライフスタイルなどの環境要因の影響により、環境変動が生じます。つまり、個体の表現型は環境によって決定されるということです。環境変動の最も正確な例は、一卵性双生児間の表現型の違いです。 図 4 は、遺伝的変異による犬の形態学的変異を示しています。

変異と変異の類似点

  • 突然変異と変異により、集団にさまざまな特徴が導入されます。
  • 突然変異と変異の両方が、自然淘汰を通じて特定の種の進化を引き起こします。

変異と変異の違い

定義

変異: 突然変異とは、遺伝子のヌクレオチド配列または染色体の一部の恒久的な変化です。

バリエーション: 変動とは、特定の種に属する個人または個人のグループ間の違いです。

意義

変異: 突然変異は 1 人の個人に影響を与える可能性があります。

バリエーション: バリエーションは個人のグループで見られます。

原因

変異: 突然変異は、DNA 複製のエラーと、紫外線または化学物質への曝露によって発生します。

バリエーション: 変異は、突然変異、遺伝子組換え、遺伝子流動、遺伝的ドリフト、ランダムな交配、ランダムな受精、および環境要因によって発生する可能性があります。

タイプ

変異: 遺伝性突然変異と後天性突然変異は、2 種類の突然変異です。

バリエーション: 遺伝子変異と環境変異は、2 種類の変異です。

相関

変異: 突然変異は、個体の遺伝子型の変化を引き起こします。

バリエーション: 突然変異は変異を引き起こします。

結論

突然変異と変異は、進化の 2 つの原因です。突然変異は、遺伝子または染色体の一部のヌクレオチド配列の変化です。 DNA 複製のエラーや、紫外線や化学物質などの環境要因が突然変異を引き起こす可能性があります。突然変異は、遺伝性または後天性のいずれかです。突然変異は、特定の集団の個体間で遺伝的変異を引き起こします。変動とは、集団内の個人間の差です。突然変異以外にも、遺伝子組換え、遺伝子流動、遺伝的浮動、ランダム交配、ランダム受精、環境要因が変動を引き起こします。突然変異と変異の主な違いは、進化に対する各要因の影響です。


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