야생형
Wild type야생형(WT)은 자연에서 일어나는 종의 전형적인 형태의 표현형이다.원래 야생형은 비표준 돌연변이 대립 유전자에 의해 생성된 것과 대조적으로 궤적에서 표준[1] "정상" 대립 유전자의 산물로 개념화되었습니다.돌연변이 대립 유전자는 크게 다를 수 있고, 개체군 내에서 유전적 변화가 일어나면 야생형이 될 수도 있다.유전자 매핑 기술의 지속적인 발전은 어떻게 돌연변이가 발생하고 표현형을 [2]바꾸기 위해 다른 유전자와 상호작용하는지에 대한 더 나은 이해를 만들어냈다.현재 대부분의 또는 모든 유전자 자리는 종의 지리적 범위 전체에 걸쳐 빈도가 다른 다양한 대립 유전자 형태로 존재하며 균일한 야생 유형은 존재하지 않는다는 것이 인정되고 있다.그러나 일반적으로 가장 널리 분포하는 대립 유전자 즉, 가장 높은 유전자 빈도를 가진 대립 유전자는 야생형으로 [3]간주됩니다.
야생형의 개념은 초파리 드로소필라 멜라노가스터와 같은 일부 실험 생물에서 유용하며, 눈 색깔이나 날개 모양과 같은 특징에 대한 표준 표현형은 "흰 눈"이나 "식용 날개"와 같은 독특한 표현형을 생성하는 특정한 돌연변이에 의해 변화되는 것으로 알려져 있습니다.야생형 대립 유전자는 "+" 위첨자로 표시되는데, 예를 들어+ 붉은 눈과 풀사이즈 날개를 각각 w와 vg로+ 나타냅니다.이러한 특성 뒤에 있는 유전자들의 조작은 유기체가 어떻게 형성되고 개체군 내에서 특성이 어떻게 변이되는지에 대한 현재의 이해로 이어졌다.야생형 대립 유전자의 조작에 관한 연구는 질병과의 싸움과 상업적인 식량 생산을 포함한 많은 분야에서 응용되고 있다.
의료 응용 프로그램
야생형 표현형과 돌연변이 표현형의 유전자 배열과 이러한 유전자들이 발현에서 어떻게 상호작용하는지가 많은 연구 주제이다.이러한 과정을 보다 잘 이해함으로써 헤르페스 바이러스 [4]감염 등 현재 불치병인 질병을 예방하고 치료할 수 있는 방법이 마련될 것으로 기대된다.이러한 분야에서 그러한 유망한 연구의 한 예는 야생형 돌연변이와 특정 유형의 [5]폐암 사이의 연관성을 조사한 것이다.새로운 [6]백신을 개발하기 위해 바이러스의 특정 야생형 특성을 다루는 연구도 이루어지고 있다.이 연구는 에볼라[7] 바이러스나 [8]HIV와 같은 치명적인 바이러스와 싸우는 새로운 방법들로 이어질 수 있다.야생형 돌연변이를 이용한 연구도 인간에게 [9]감염될 가능성이 있는 유해 바이러스를 식별하기 위해 바이러스가 종 간에 어떻게 전이되는지를 규명하기 위해 행해지고 있다.
상용 어플리케이션
가장 유익한 특성을 강화하기 위한 선택적 교배는 농업이 건설되는 구조이며, 이것은 농작물 식물과 동물을 더 크고 질병에 더 잘 저항하도록 진화 과정을 가속화했다.유전자 조작은 [10][11]더 나아갔다.식물의 유전자 변화는 더 많은 농작물 생산뿐만 아니라 더 많은 영양가 있는 생산물로 이어지며, 고립된 개체들이 그렇지 않으면 그들이 이용할 수 없는 필수 비타민과 미네랄을 섭취할 수 있게 해준다.이러한 야생형 돌연변이의 이용은 또한 식물들이 극도로 건조한 환경에서 자랄 수 있도록 이끌었고,[12] 그 어느 때보다 더 많은 행성에서 살 수 있게 만들었다.이러한 유전자에 대해 더 많은 것이 이해됨에 따라, 농업은 계속해서 증가하는 인구를 유지하기 위해 의존하게 될 보다 효율적인 과정이 될 것이다.유리한 유전자의 증폭은 비록 이 관행이 윤리적인 논쟁의 대상이 되었지만, 모집단에서 가장 좋은 특성이 정상보다 훨씬 더 높은 비율로 존재하는 것을 허용한다.이러한 변화들은 또한 특정 식물과 동물들이 그들의 조상들의 [citation needed]혈통과 비교했을 때 거의 알아볼 수 없는 이유이기도 하다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
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