ໂຄງສ້າງໂຄຣໂມໂຊມໃນນິວເຄຼຍສ໌ຢູຄາຣີໂອດ

ໂຄງສ້າງໂຄຣໂມໂຊມໃນນິວເຄຼຍສ໌ຢູຄາຣີໂອດ

ໂຄຣໂມໂຊມແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນນິວເຄຼຍສ໌ຂອງຈຸລັງຢູແຄຣີໂອດ. ພວກມັນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເກັບຮັກສາ, ການສຳເນົາ ແລະ ການສະແດງອອກຂອງຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກຳ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາໂຄງສ້າງຂອງໂຄຣໂມໂຊມຢູແຄຣີໂອດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ເຂົ້າໃຈອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງມັນ, ກົນໄກການຈັດຕັ້ງ, ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງມັນໃນສະພາບການຂອງຊີວະວິທະຍາຂອງຈຸລັງ ແລະ ໂມເລກຸນ.

ບົດນຳ: ໂຄໂມໂຊມແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄຣໂມໂຊມແມ່ນໂຄງສ້າງຮູບຊົງຄ້າຍກ້ານທີ່ປະກອບດ້ວຍ DNA ແລະ ໂປຣຕີນ. ໃນຈຸລັງ eukaryotic, ໂຄຣໂມໂຊມຕັ້ງຢູ່ໃນນິວເຄຼຍສ໌. ຕົວຢ່າງ, ຈຸລັງຂອງມະນຸດປະກອບດ້ວຍໂຄຣໂມໂຊມ 46 ອັນ, ປະກອບດ້ວຍໂຄຣໂມໂຊມທີ່ຄ້າຍຄືກັນ 23 ຄູ່.

ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງໂຄຣໂມໂຊມ

1. ດີເອັນເອ: ອົງປະກອບພື້ນຖານທີ່ສຸດຂອງໂຄຣໂມໂຊມແມ່ນ ດີເອັນເອ (ກົດດີອົກຊີໄຣໂບນິວຄລີອິກ). ດີເອັນເອແມ່ນໂມເລກຸນໂພລີເມີຍາວທີ່ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາ. ໂມເລກຸນດີເອັນເອແຕ່ລະໂມເລກຸນໃນໂຄຣໂມໂຊມຈະຖືກມ້ວນ ແລະ ບີບອັດໃຫ້ເປັນຮູບຮ່າງທີ່ກະທັດຮັດຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂປຣຕີນ.

2. ຮິສໂຕນ: ໂປຣຕີນຮິສໂຕນແມ່ນໂປຣຕີນທີ່ບີບອັດໂຄງສ້າງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຈັດລະບຽບ DNA. DNA ຖືກພັນອ້ອມສາຍຮິສໂຕນ, ປະກອບເປັນໂຄງສ້າງທີ່ເອີ້ນວ່ານິວຄລີໂອໂຊມ. ນິວຄລີໂອໂຊມປະກອບດ້ວຍປະມານ 147 ຄູ່ເບສຂອງ DNA ທີ່ພັນອ້ອມແກນຂອງໂປຣຕີນຮິສໂຕນແປດອັນ (ຮິສໂຕນອອກຕາເມີ).

3. ໂຄຣມາຕິນ: ການລວມກັນຂອງ DNA ແລະໂປຣຕີນຮິສໂຕນເອີ້ນວ່າ ໂຄຣມາຕິນ. ໂຄຣມາຕິນສາມາດປະກົດຢູ່ໃນສອງຮູບແບບຄື:
- ຢູໂຄຣມາຕິນ: ພື້ນທີ່ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນການຖອດລະຫັດທີ່ວ່າງກວ່າ, ຊ່ວຍໃຫ້ເອນໄຊມ໌ການຖອດລະຫັດ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆສາມາດເຂົ້າເຖິງ DNA ໄດ້.
- ເຮເຕໂຣໂຄຣມາຕິນ: ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນກວ່າ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນການຖອດລະຫັດໜ້ອຍກວ່າ, ຄ້າຍຄືກັບຍີນທີ່ຈຸລັງບໍ່ຕ້ອງການໃນບາງສະຖານະການ.

ຊຸດໂຄຣໂມໂຊມ: ຈາກ DNA ໄປຫາໂຄຣໂມໂຊມ

ດີເອັນເອ eukaryotic ຍາວຈຳເປັນຕ້ອງຖືກບີບອັດໃຫ້ພໍດີກັບນິວເຄຼຍສຂອງເຊວນ້ອຍ. ຂະບວນການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍລະດັບຂອງການຈັດຕັ້ງ:

1. ນິວຄລີໂອໂຊມ: ລະດັບທຳອິດຂອງການຈັດລະບຽບທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້. ນິວຄລີໂອໂຊມຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຍາວຂອງ DNA ທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍການຫໍ່ມັນດ້ວຍອະນຸພາກຄ້າຍຄືລູກປັດ.

2. ເສັ້ນໃຍ 30 nm: ນິວຄລີໂອໂຊມຖືກພັບຕື່ມອີກເປັນເສັ້ນໃຍໂຄຣມາຕິນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 30 nm. ສິ່ງນີ້ໃຫ້ການອັດແໜ້ນຕື່ມອີກສຳລັບ DNA ແລະສາມາດຜ່ານການກັ່ນຕົວຕື່ມອີກໃນບາງໄລຍະ, ເຊັ່ນໃນລະຫວ່າງການແບ່ງຈຸລັງ.

3. ໂດເມນທີ່ມີລັກສະນະເປັນວົງ: ເສັ້ນໃຍ 30 nm ເຫຼົ່ານີ້ຖືກມ້ວນເປັນວົງທີ່ຜູກມັດກັບກະດູກສັນຫຼັງຂອງໂປຣຕີນ, ປະກອບເປັນໂຄງສ້າງທີ່ໜາແໜ້ນກວ່າ. ວົງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຈັດລຽງຕໍ່ໄປເປັນໂຄງສ້າງລະດັບສູງ.

4. ການລວມຕົວຂອງໂຄຣໂມໂຊມ: ໃນລະຫວ່າງໄລຍະໄມໂທຊິສ ຫຼື ໄມໂອຊິສ ຂອງການແບ່ງຈຸລັງ, ໂຄຣໂມໂຊມຈະຖືກບີບອັດຫຼາຍຂຶ້ນຈົນກວ່າຈະເຫັນໄດ້ພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດ. ນີ້ແມ່ນລະດັບການບີບອັດສູງສຸດ, ຮັບປະກັນການແຈກຢາຍຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາທີ່ເໝາະສົມໄປຫາຈຸລັງລູກສາວ.

ບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງສ້າງໂຄຣໂມໂຊມ

1. ການສຳເນົາ DNA: ໂຄງສ້າງຂອງໂຄໂມໂຊມຊ່ວຍໃຫ້ມີການສຳເນົາ DNA ທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບກ່ອນການແບ່ງຈຸລັງ. ໂຄໂມໂຊມແຕ່ລະອັນຈະຜ່ານການສຳເນົາເພື່ອໃຫ້ຈຸລັງລູກສາວແຕ່ລະອັນໄດ້ຮັບຊຸດໂຄໂມໂຊມທີ່ສົມບູນ.

2. ການຖອດລະຫັດ DNA: ການມີຢູໂຄຣມາຕິນທີ່ວ່າງລົງຊ່ວຍໃຫ້ການສະແດງອອກຂອງຍີນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງເຊວ, ໃນຂະນະທີ່ການຈັດລະບຽບເຮເຕໂຣໂຄຣມາຕິນເຮັດໃຫ້ຍີນບໍ່ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະ.

3. ການແຜ່ກະຈາຍທາງພັນທຸກໍາໃນລະຫວ່າງການແບ່ງຕົວ: ການລວມຕົວຂອງໂຄຣໂມໂຊມໃນລະຫວ່າງໄມໂທຊິສ ແລະ ໄມໂອຊິສຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະຈຸລັງໄດ້ຮັບຊຸດໂຄຣໂມໂຊມທີ່ສົມບູນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ການສືບພັນ, ແລະ ການສ້ອມແປງເນື້ອເຍື່ອ.

4. ການຄວບຄຸມທາງພັນທຸກໍາ: ວິທີການທີ່ DNA ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ໃນນິວຄລີໂອໂຊມມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງພັນທຸກໍາໃນການສະແດງອອກ. ການດັດແປງທາງເຄມີຕໍ່ຮິສໂຕນ ແລະ DNA, ເຊັ່ນ: ເມທິເລຊັນ ແລະ ອາຊີທິເລຊັນ, ສາມາດປ່ຽນແປງການເຂົ້າເຖິງຂອງພາກພື້ນ DNA ສະເພາະ, ເຊິ່ງເປັນວິທີການທີ່ສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມພັນທຸກໍາ.

ໂຄງສ້າງໂຄຣໂມໂຊມ ແລະ ພະຍາດ

ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນໂຄງສ້າງ ຫຼື ຈຳນວນໂຄຣໂມໂຊມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດທາງພັນທຸກໍາໄດ້. ບາງພາວະທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີລວມມີ:

1. ໂຣກດາວນ໌ຊິນໂດຣມ: ເກີດຈາກສຳເນົາພິເສດຂອງໂຄໂມໂຊມທີ 21 (trisomy 21).

2. ມະເຮັງ: ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງໂຄໂມໂຊມ, ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນຕຳແໜ່ງ ຫຼື ການຂະຫຍາຍຂອງ gene, ສາມາດກະຕຸ້ນ oncogenes ຫຼື ປິດການເຮັດວຽກຂອງ gene ສະກັດກັ້ນເນື້ອງອກ.

3. ໂຣກ Klinefelter: ມີລັກສະນະໂດຍມີໂຄໂມໂຊມ X ເກີນໜຶ່ງໂຕ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນເພດຊາຍ.

4. ໂຣກເທີເນີ: ເກີດຈາກໂຣກໂມໂນໂຊມີ X, ເຊິ່ງແມ່ຍິງມີໂຄໂມໂຊມ X ພຽງໂຄໂມໂຊມດຽວ.

ການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດໃນຂົງເຂດໂຄຣໂມໂຊມ

ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໂຄໂມໂຊມຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເປີດເຜີຍເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພະຍາດທາງພັນທຸກໍາ ແລະ ມະເຮັງ, ພ້ອມທັງຊອກຫາວິທີການພັດທະນາການປິ່ນປົວແບບໃໝ່. ຕົວຢ່າງ, ການເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງການດັດແປງ hysteresis ໃນການຄວບຄຸມ gene ໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງໃໝ່ສໍາລັບການພັດທະນາຢາທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ແນໃສ່ການດັດແປງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດ.

ສະຫຼຸບ

ໂຄງສ້າງຂອງໂຄໂມໂຊມໃນນິວເຄຼຍສ໌ຢູຄາຣີໂອດແມ່ນການອອກແບບທີ່ສັບສົນແຕ່ມີການຈັດລະບຽບທີ່ຮັບປະກັນການເກັບຮັກສາ, ການສະແດງອອກ ແລະ ການໂອນຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາທີ່ຊັດເຈນ. ໂຄໂມໂຊມບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສາຍ DNA ເທົ່ານັ້ນ; ພວກມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສໍາລັບຊີວິດ, ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົມດຸນທີ່ສົມບູນແບບລະຫວ່າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງພັນທຸກໍາ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈໂຄໂມໂຊມ, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ປົດລັອກຄວາມລຶກລັບຂອງຊີວິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງປູທາງໃຫ້ແກ່ຄວາມກ້າວໜ້າທາງການແພດ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີໃນອະນາຄົດ.

ຂຽນຄຳເຫັນ