主な違い 正の遺伝子調節と負の遺伝子調節の間では、
正と負の遺伝子調節は、遺伝子調節の 2 つの段階です。一般に、それらは細胞の要件に基づいて遺伝子産物を合成するのに役立ちます。
対象となる主な分野
1. 正の遺伝子制御とは
– 定義、プロセス、重要性
2. 負の遺伝子制御とは
– 定義、プロセス、重要性
3. 正と負の遺伝子調節の類似点
– 共通機能の概要
4. 正と負の遺伝子調節の違いは何ですか
– 主な相違点の比較
主な用語
アクティベーター、負の遺伝子制御、オペレーター領域、正の遺伝子制御、プロモーター、リプレッサー
ポジティブ ジーン レギュレーションとは
ポジティブな遺伝子調節は、遺伝子発現をオンにするプロセスです。一般に、転写を行うには、RNA ポリメラーゼが遺伝子のプロモーター領域に結合する必要があります。基本的に、RNAポリメラーゼは、遺伝子のコード領域にコードされた指示に基づいてmRNAの合成を担う酵素です。ただし、真核生物のプロモーター領域への RNA ポリメラーゼの結合には、基本的な転写因子の存在が必要です。一方、原核生物では、酵素は基底転写因子の助けを借りずに DNA に結合します。

図 1:正の遺伝子調節
さらに、遺伝子のオペレーター領域は、遺伝子発現の活性化因子として機能する他の転写因子に結合することができます。アクティベーターにバインドされたオペレーター領域は、エンハンサーと呼ばれます .次に、真核生物と原核生物の両方で転写を開始するために、RNAポリメラーゼをプロモーター領域に動員します。したがって、正の遺伝子調節は、活性化転写因子のプロモーター領域への結合による転写の活性化です。
負の遺伝子制御とは
負の遺伝子調節は、遺伝子のスイッチを切る原因となる遺伝子調節の 2 番目のタイプです。ここでは、リプレッサーと呼ばれる別のタイプのタンパク質が遺伝子のオペレーター領域に結合します。次に、このタイプのオペレーター領域はサイレンサー領域として知られています .しかし、リプレッサーがオペレーター領域に結合すると、RNA ポリメラーゼによるプロモーター領域の認識が妨げられます。したがって、酵素は遺伝子に結合して転写を開始することができません。

図 2:リプレッサーのアロステリック調節
一般に、アクチベーターとリプレッサーの両方の調節は、アロステリック エフェクターがそれらに結合することによって行われます。ここで、これらのエフェクターの活性化因子への結合により、活性化因子の DNA への結合が可能になります。逆に、アロステリック エフェクターがリプレッサーに結合すると、リプレッサーが DNA に結合するのを防ぎます。
正と負の遺伝子制御の類似点
- 正と負の遺伝子調節の 2 つ遺伝子発現の調節の段階。
- それらは真核生物と原核生物の両方で発生します。
- また、どちらも遺伝子産物の合成に役立ちます細胞が必要とする量に基づいています。
- したがって、細胞が通過するのに役立ちます成長発達と生殖を含むさまざまな段階。
- さらに、さまざまなタンパク質が調節因子に結合します遺伝子発現を調節する遺伝子の領域。
- さらに、これらのタンパク質は 2 つの物理的に発生します。段階; DNAに結合できる人とDNAに結合できない人。
- 両方のタンパク質で、結合はアロステリックエフェクター。
正と負の遺伝子調節の違い
定義
ポジティブな遺伝子調節は、遺伝子の発現を可能にするタイプの遺伝子調節を指し、ネガティブな遺伝子調節は、遺伝子発現を妨げるタイプの遺伝子調節を指します。したがって、これが正の遺伝子調節と負の遺伝子調節の主な違いです。
遺伝子の調節領域に結合するタンパク質の種類
遺伝子の正の調節では転写因子が遺伝子のプロモーター領域に結合し、遺伝子の負の調節ではリプレッサーがオペレーター領域に結合します。
アロステリック エフェクターの効果
さらに、アロステリック エフェクターの結合は、転写因子が正の遺伝子調節で DNA に結合することを可能にしますが、アロステリック エフェクターの結合は、負の遺伝子調節でリプレッサーの DNA への結合を防ぎます。 .したがって、これは正の遺伝子調節と負の遺伝子調節の違いでもあります。
文字起こしへの影響
さらに、転写因子の結合により、RNA ポリメラーゼがプロモーター領域に結合できるようになり、したがって正の遺伝子調節によって転写が可能になります。一方、リプレッサーが遺伝子のオペレーター領域に結合すると、RNA ポリメラーゼがプロモーター領域に結合するのが妨げられ、負の遺伝子調節によって遺伝子の転写が妨げられます。
重要性
正の遺伝子調節と負の遺伝子調節のもう 1 つの違いは、正の遺伝子調節では遺伝子がオンになり、負の遺伝子調節では遺伝子がオフになることです。
結論
ポジティブな遺伝子調節は、遺伝子発現の進行を可能にする遺伝子発現の段階です。通常、転写因子と呼ばれる活性化タンパク質が遺伝子のプロモーター領域に結合することによって発生します。一般に、得られた複合体は RNA ポリメラーゼと相互作用し、転写を開始します。一方、負の遺伝子調節は、遺伝子発現を停止させる遺伝子発現の第 2 段階です。しかし、それはリプレッサータンパク質が遺伝子のオペレーター領域に結合することによって起こります。一般に、この結合は RNA ポリメラーゼとの相互作用を防ぎます。したがって、それは遺伝子発現を停止します。したがって、正の遺伝子調節と負の遺伝子調節の主な違いは、調節のプロセスと重要性です。