編碼(coding)和非編碼dna(noncoding dna)的區別

一個有機體的基因組被定義為包括其所有基因的完整的DNA集合。基因組由存在於細胞核中的整套染色體組成。DNA由具有不同結構和功能特性的特定核苷酸序列組成。一些DNA序列包含合成蛋白質的遺傳資訊,而另一些則具有調節、促進等其他功能。編碼DNA和非編碼DNA是生物體DNA的兩個組成部分。編碼蛋白質的DNA序列稱為編碼DNA。不編碼蛋白質的序列稱為非編碼DNA。這就是編碼和非編碼DNA之間的關鍵區別。在人...

關鍵區別——編碼與非編碼dna

一個有機體的基因組被定義為包括其所有基因的完整的DNA集合。基因組由存在於細胞核中的整套染色體組成。DNA由具有不同結構和功能特性的特定核苷酸序列組成。一些DNA序列包含合成蛋白質的遺傳信息,而另一些則具有調節、促進等其他功能。編碼DNA和非編碼DNA是生物體DNA的兩個組成部分。編碼蛋白質的DNA序列稱為編碼DNA。不編碼蛋白質的序列稱為非編碼DNA。這就是編碼和非編碼DNA之間的關鍵區別。在人類基因組中,只有1.5%是編碼DNA的,其餘98%是由非編碼DNA表示的。

目錄

1. 概述和主要區別
2. 什麼是DNA編碼
3. 什麼是非編碼DNA
4. 並排比較-編碼和非編碼DNA的表格形式
5. 摘要

什麼是編碼dna(coding dna)?

基因組中轉錄並翻譯成蛋白質的DNA序列被稱為編碼DNA。編碼序列位於基因的編碼區內。編碼區由被稱為外顯子的序列組成。外顯子是基因的一部分,它們具有產生特定蛋白質的遺傳密碼。外顯子散佈在基因中稱為內含子的非編碼序列中。在人類中,編碼DNA只佔一小部分。只有約1.5%的基因組長度對應於編碼的DNA,而DNA轉化為蛋白質。這種編碼DNA有27000多個基因,併產生所有對細胞過程至關重要的蛋白質。

編碼基因序列的蛋白質首先被轉錄成mRNA序列。然後這些mRNA序列被翻譯成氨基酸序列,這些氨基酸序列變成多肽鏈。外顯子序列中的每三個核苷酸被稱為密碼子。一個密碼子有一個氨基酸的遺傳信息。密碼子序列給出一個氨基酸序列。氨基酸序列共同構成由該序列編碼的蛋白質。

編碼序列通常以起始密碼子ATG開始,以終止密碼子TAA-TAA結束。

編碼(coding)和非編碼dna(noncoding dna)的區別

圖01:編碼DNA

什麼是非編碼dna(noncoding dna)?

基因組中不編碼蛋白質的DNA序列稱為非編碼DNA。它們是生物體DNA的組成部分。生物體基因組的主要部分是由非編碼的DNA組成的。它佔基因組長度的98%以上。基因組DNA的總量因生物而異。編碼和非編碼DNA的比例也因生物而異。非編碼DNA的數量在物種之間也有很大的差異。然而,在每一物種中,只有一小部分負責編碼DNA;其餘的是非編碼DNA。原核生物則相反。在原核基因組中,編碼DNA佔絕大多數,而非編碼DNA僅佔20%。

不同類型的非編碼DNA可以在生物體的基因組中識別出來。它們是內含子、重複DNA、調節DNA等。重複DNA有不同的類型,如端粒、串聯重複和**重複。內含子是在基因中發現的非編碼DNA。它們是不編碼蛋白質的DN**段。一些非編碼DNA轉錄成功能性非編碼RNA,如轉移RNA、核糖體RNA和調節RNA。一些非編碼DNA起著編碼序列的轉錄和翻譯調節作用。遺傳學研究表明,一些非編碼DNA參與了表觀遺傳活動和複雜的遺傳相互作用網絡。

編碼(coding)和非編碼dna(noncoding dna)的區別

圖02:人類基因組中的非編碼DNA

編碼(coding)和非編碼dna(noncoding dna)的區別

編碼與非編碼DNA
編碼DNA是對蛋白質進行編碼的DNA序列。 非編碼DNA是不編碼蛋白質的序列。
類型
外顯子是編碼DNA的一種類型。 有不同類型的非編碼DNA,如內含子、重複DNA和調節DNA。
占人類基因組的百分比
編碼DNA約佔人類基因組長度的1.5%。 非編碼DNA占人類基因組長度的98%以上。
函數
編碼DNA轉錄並翻譯成蛋白質。 非編碼DNA具有調節、表觀遺傳活性等不同的功能。

總結 - 編碼(coding) vs. 非編碼dna(noncoding dna)

編碼和非編碼DNA是生物體基因組的兩個組成部分。兩個DNA序列都是由核苷酸序列組成的。編碼DNA是對細胞活動所必需的蛋白質進行編碼的DNA序列。非編碼DNA是不編碼蛋白質的DNA序列。這就是編碼和非編碼DNA的區別。總的來說,與基因組中的非編碼DNA相比,編碼DNA的數量較少。在人類基因組中,編碼和非編碼DNA的比例分別為1.5%和98%。

下載編碼與非編碼dna的pdf版本

你可以下載這篇文章的PDF版本,並根據引文註釋離線使用。請下載這裡的PDF版本編碼和非編碼DNA的區別。

引用

1“非編碼DNA”,維基百科。維基媒體基金會,2017年6月7日。網狀物。這裡有。2017年6月24日。“非編碼DNA——無限開放的教科書。”無限。無邊,2016年5月26日。網狀物。這裡有。2017年6月24日。
2“非編碼DNA——無限開放的教科書。”無限。無邊,2016年5月26日。網狀物。

  • 發表於 2020-10-17 10:38
  • 閱讀 ( 45 )
  • 分類:科學

你可能感興趣的文章

utr(utr)和內含子(intron)的區別

UTR與內含子的關鍵區別在於UTR是一個非編碼的核苷酸序列,它包含在成熟的mRNA序列中,而內含子是一個不包含在成熟mRNA分子中的序列。 UTR或未翻譯區域是一個在mRNA分子中發現的非編碼序列。在mRNA序列的每一個側面,我們可...

  • 發佈於 2020-09-23 01:45
  • 閲讀 ( 52 )

光碟(cds)和cdna(cdna)的區別

CDS和cDNA的關鍵區別在於CDS或編碼序列是轉錄物中真正翻譯成蛋白質的部分,而cDNA序列是由mRNA經反轉錄而得到的DNA序列。 基因是編碼蛋白質的核苷酸序列。它由啟動子區、轉錄起始位點、外顯子、起始密碼子、內含子和終止...

  • 發佈於 2020-09-23 22:09
  • 閲讀 ( 48 )

外顯子(exome)和轉錄組(transcriptome)的區別

關鍵區別-外顯子組與轉錄組 基因包含編碼區和非編碼區。編碼序列稱為外顯子,非編碼序列稱為內含子。基因外顯子的核苷酸序列代表該基因合成特定蛋白質的遺傳密碼。因此,外顯子保留在mRNA分子中。基因組的外顯子區...

  • 發佈於 2020-10-15 15:55
  • 閲讀 ( 52 )

轉錄(transcription)和翻譯(translation)的區別

...酶是催化這一過程的酶。在基因中的兩條DNA鏈中,一條是編碼序列,另一條是非編碼序列。 非編碼序列作為編碼序列的補充,在轉錄過程中起著模板的作用。RNA聚合酶酶讀取編碼序列的核苷酸,加入正確的互補核苷酸,構建包...

  • 發佈於 2020-10-16 11:05
  • 閲讀 ( 50 )

向前地(forward)和反向底漆(reverse primer)的區別

...方向合成。反向引物退火與正義鏈,並開始合成互補鏈的編碼鏈;這是-ve鏈的基因鏈到5'至3'方向。這是正向引物和反向引物之間的關鍵區別。 目錄 1. 概述和主要區別 2. 什麼是前進入門 3. 什麼是反向底漆 4. 正反序引物的相似性...

  • 發佈於 2020-10-17 22:52
  • 閲讀 ( 65 )

重複dna(repetitive dna)和衛星dna(satellite dna)的區別

關鍵區別-重複dna與衛星dna 基因組DNA主要由編碼DNA和非編碼DNA組成。編碼序列被稱為基因。成千上萬的基因分佈在染色體上。重複DNA、內含子和調控序列被認為是基因組中的非編碼DNA。重複DNA是指在生物體基因組中反覆重複的...

  • 發佈於 2020-10-18 11:45
  • 閲讀 ( 45 )

男性的(male)和女性dna(female dna)的區別

...能方面的遺傳資訊。遺傳資訊儲存在染色體中,染色體由編碼DNA、非編碼DNA、調控序列等不同型別的DNA序列組成,編碼DNA是重要的,它負責蛋白質的生產。編碼的DNA被排列成基本單元,稱為基因,與非編碼基因和其他基因元素一...

  • 發佈於 2020-10-19 13:32
  • 閲讀 ( 51 )

結構的(structural)和調節基因(regulatory genes)的區別

...基因和調控基因。在結構基因的背景下,它是一種基因,編碼任何型別的RNA(siRNA和miRNA除外)和非調節蛋白的蛋白質。調控基因是一組控制結構基因表達的基因。這就是結構基因和調控基因之間的關鍵區別。 目錄 1. 概述和主要...

  • 發佈於 2020-10-19 15:15
  • 閲讀 ( 53 )

16s註冊護士(16s rrna)和16srdna(16s rdna)的區別

...原核生物小亞基的組成部分,而16srrna是雙鏈染色體DNA或編碼16srrna的基因。16srrna的基因是16srdna。 目錄 1. 概述和主要區別 2. 什麼是16s rRNA 3. 什麼是16srdna 4. 16srrna與16srdna的相似性 5. 並列比較——16srrna與16srdna的表格形式 6. 摘要 ...

  • 發佈於 2020-10-19 21:02
  • 閲讀 ( 39 )

原核(prokaryotic)和真核信使核糖核酸(eukaryotic mrna)的區別

主要區別-原核與真核mrna mRNA被稱為信使核糖核酸,編碼不同的蛋白質。轉錄是由DNA模板形成mRNA分子的過程。轉錄的mRNA分子擁有在核糖體的幫助下產生蛋白質所需的所有程式碼。透過轉錄形成mRNA和透過翻譯形成蛋白質的機制...

  • 發佈於 2020-10-19 23:20
  • 閲讀 ( 49 )
Mxkvip
Mxkvip

0 篇文章

作家榜

  1. admin 0 文章
  2. 孫小欽 0 文章
  3. JVhby0 0 文章
  4. fvpvzrr 0 文章
  5. 0sus8kksc 0 文章
  6. zsfn1903 0 文章
  7. w91395898 0 文章
  8. SuperQueen123 0 文章

相關推薦