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反転と転座の違い

主な違い - 反転と転座

突然変異とは、ゲノムのヌクレオチド配列の変化です。突然変異は、DNA複製のエラーまたは突然変異原の損傷効果により発生する可能性があります。それらは、DNA分子への影響に基づいて分類できます。点突然変異、フレームシフト突然変異、および染色体突然変異は、ゲノムで発生する 3 つの主なタイプの突然変異です。逆位と転座は、2 種類の染色体変異です。逆位も転座も染色体セグメントの変化です。 主な違い 反転と転座の間にあるのは、反転とはの変化であるということです 染色体のセグメントの方向付けに対し、転座は非相同染色体間で染色体の一部を交換すること .

対象となる主な分野

1.反転とは
– 定義、タイプ、効果
2.転座とは
– 定義、プロセス、効果
3.反転と転座の類似点は何ですか
– 共通機能の概要
4.反転と転座の違いは何ですか
– 主な相違点の比較

重要な用語:セントロメア、染色体変異、染色体、ホモ接合性、パラセントリック インバージョン、ペリセントリック インバージョン、相互転座、転座

反転とは

反転とは、内部の染色体セグメントが 2 つの異なる場所で分解され、180 度反転して再び結合する再編成です。 2 種類の反転は、セントロメアの位置に関連して識別できます。それらは、パラセントリックインバージョンとペリセントリックインバージョンです。 パラセントリック インバージョン 、染色体のセントロメアは反転の外側にあります。 ペリセントリック インバージョン 、セントロメアは反転領域内に発生します。 図 1 にパラセントリック インバージョンを示します。

図 1:パラセントリック インバージョン

しかし、反転によって遺伝物質の全体量が変わるわけではありません。したがって、それらは表現型レベルで異常を示しません。しかし、反転のブレークポイントの 1 つが必須機能の遺伝子内にある場合、そのブレークポイントは致死的な遺伝子変異として機能します。このような場合、変異した染色体はホモ接合性を失います。ただし、ほとんどの逆位は染色体のホモ接合性を妨げません。

転座とは

転座とは、2 つの非相同染色体間で無動原体セグメントが交換される再編成を指します。 相互転座とも呼ばれます .通常、転座は染色体のサイズとセントロメアの位置を変化させます。 図 2 に転座を示します。

図 2:転座

転座によっても、ゲノム内の遺伝物質の量は変化しません。しかし、染色体のホモ接合性が失われることにより、染色体異常が起こることがあります。植物のいくつかの転座は、収量を大幅に減らす可能性があります。一方、害虫のゲノムへの転座の導入は、害虫の制御メカニズムとして使用できます。

反転と転座の類似点

  • 反転と転座は、突然変異原によって引き起こされる 2 種類の染色体突然変異です。
  • 逆位も転座も、ゲノムの 2 つの異なる位置で DNA の二重らせんが切断され、切断された末端が再結合して遺伝子の新しい染色体配置が生じることによって引き起こされます。 .
  • 反転と転座の両方が染色体のセグメントを変更します。
  • 逆位も転座も、ゲノム内の遺伝物質の量を変化させません。
  • 反転と転座の両方がセントロメアの位置を変える可能性があります.
  • 逆位と転座はどちらも染色体のホモ接合性を失い、減数分裂中の交差の機会を減らします。

反転と転座の違い

定義

反転: 反転とは、内部の染色体セグメントが 2 つの異なる位置で分解され、180 度反転して再結合する再編成を指します。

転移: 転座とは、2 つの非相同染色体間で無動原体セグメントが交換される再編成を指します。

意義

反転: 反転は、染色体のセグメントの向きの変化です。

転移: 転座とは、非相同染色体間で染色体の一部が交換されることです。

染色体の数

反転: 逆位は単一の染色体突然変異です。

転移: 転座には 2 つの染色体が関与しています。

染色体のサイズ

反転: 染色体のサイズは反転では変化しません。

転移: 染色体のサイズは転座で変化します。

異常

反転: 通常、反転は異常を引き起こしません。

転移: 転座は、不妊症、がん、ダウン症などの病気を引き起こす可能性が高くなります。

結論

反転と転座は、ゲノムで発生する 2 種類の染色体変異です。どちらのタイプの突然変異も、ゲノム内の遺伝物質の量を変更しません。反転は染色体のセグメントの分解と再結合であり、転座は非相同染色体間の染色体セグメントの交換です。反転と転座の主な違いは、突然変異のメカニズムです。

参照:
グリフィス、アンソニー JF. 「染色体再編成。」 最新の遺伝子解析。 、米国国立医学図書館、1999 年 1 月 1 日、こちらから入手可能。
画像提供:

1. 英語版ウィキペディアの Zephyris による「Single Chromosome Mutations」(CC BY-SA 3.0)、Commons Wikimedia 経由
2. 「図 13 03 09」CNX OpenStax による – (CC BY 4.0) Commons Wikimedia 経由


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