変異と変異の違い

著者: Louise Ward
作成日: 10 2月 2021
更新日: 17 5月 2024
Anonim
変異株と変異種の違いとは?
ビデオ: 変異株と変異種の違いとは?

コンテンツ

主な違い

変異と変異の主な違いは、変異はDNRレベルでのヌクレオチド配列の変化であるのに対し、変異は種の個体が他の個体とどのように異なるかということです。


変異対変異

突然変異とは、個々の生物のゲノム(遺伝子構造)で起こる変化です。突然変異は自然発生する可能性があります。それらは、放射線、化学物質、時にはタバコの煙が原因で発生します。突然変異のレベルが小さい場合は有益である可能性がありますが、突然変異のレベルが大きい場合、その生物はおそらく生き残ることができません。一方、変動は種のグループ間で発生する変化です。それは遺伝的または環境的です。たとえば、一部の個人が異なる髪の色や目の色などを持っている場合、この変化はバリエーションと見なされます。いくつかのタイプの変異は非常に有益であり、生物にプラスの影響を与えます。これらの突然変異は、環境の条件を適応させる際に個人をサポートします。それらは、生物が新しい生活条件に最もよく適合するのを助けます。しかし、いくつかの突然変異は有害であり、病気や障害を引き起こす可能性があります。たとえば、サラセミアと鎌状赤血球貧血は突然変異に起因します。遺伝子の変異が原因でがんが発生することもあります。変異とは対照的に、変異はある個体を別の個体から認識するのに役立つため、常にポジティブな変化と見なされます。環境に応じて人口を変化させ、克服するのに役立ちます。バリエーションは、個人が生き残り、さまざまな種類の世代を生み出すことを支援します。変動は、変動の経路を妨げる要因を排除するため、自然selectionのプロセスの主な方法です。バリエーションは、次の世代でも継続または中止できます。

比較表

突然変異変化
生物のゲノムまたは染色体外DNAのヌクレオチド配列の変化は、突然変異と呼ばれますグループ内の個人と他の個人の変化またはわずかな違いは、バリエーションと呼ばれます
影響
一人にしか影響しません個人の集団のグループで見ることができます
原因となるエージェント
放射線(放射線、X線)、化学物質、タバコの煙環境要因、遺伝子変異、クロスオーバー、遺伝子組換え、遺伝的ドリフト、遺伝子流動、
タイプ
1.固定、安定、生殖系列、遺伝性、または染色体変異2。後天性、体細胞性、動的または不安定な突然変異1.連続変動2。不連続な変動3。環境変動4。遺伝的変異

突然変異とは何ですか?

突然変異は、生物のゲノムレベルで発生する自発的な変化として知られています。生殖細胞または体細胞で発生する可能性がありますが、生殖腺または配偶子細胞でも発生する可能性があります。突然変異はDNA配列の変化を引き起こします。これは、煙、有害な放射線、環境要因、またはDNA複製のエラーによる可能性があります。細胞複製中の変異は細胞によって認識され、その時点で解決されますが、一部の変異は損傷の可能性があり、修正される必要があります。これらの固定された突然変異は遺伝的に移されてプラスの影響を及ぼしますが、一部は病気の影響を示し、鎌状赤血球貧血、サラセミア、ガンなどの病気を引き起こします。遺伝性突然変異は染色体突然変異とも呼ばれ、精子または卵子で発生します。そのような遺伝子の変化は、新しい発生生物のさらなる生きた分裂している新しい細胞に移されます。染色体の突然変異は、減数分裂の過程で変化がもたらされるため、ゲノムの変化においてより重要な役割を果たします。染色体変異は、構造異常と数値異常の可能性があるさまざまなタイプのものです。数値異常には異数性と倍数性の2種類がありますが、構造異常には、反転、削除、転座、およびリング形成という5種類があります。性染色体の突然変異に関連する性に関連した突然変異もあります。


バリエーションとは何ですか?

「遺伝的変異」という言葉は、異なる生物間で異なる特性、毛、爪、手、色、体の形などに関して互いに異なることを示すために使用されます。これは、ゲノムごとに異なるDNA配列を反映します。変異には、突然変異と組換えという2つの重要な原因があります。突然変異は、DNA配列の永続的な変更です。 DNA修復酵素によって修正されないDNA複製中にエラーが発生すると、新しい突然変異が起こります。それが突然変異とみなされるのは、エラーがDNA複製によってコピーされ、DNAで修正されることだけです。突然変異は、生物にとって有益である場合があり、有害または中性です。体細胞変異は細胞に蓄積され、ほとんど害はありません。皮膚のほくろなどの組織に局所的な変化を引き起こす可能性があり、がんなどの深刻な影響を与える可能性があります。組換えは、遺伝的変異の2番目​​の原因です。各人間には遺伝物質が混在しています。この混合は、ホモ接合DNAスタンドが整列して交差する場合の組換え中に発生します。組み換えは母子DNAを効果的にシャッフルし、娘細胞に変異体の新しい組み合わせを生成します。

遺伝的変異はある世代から別の世代に移る一方で、生物の変化により個体群に変動としても知られる環境変動が見られます。世代間で変動が継続し、2つの生物にわずかな差がある場合、それは連続的変動と呼ばれますが、次の世代で変動が通らない場合、不連続的変動と呼ばれます。

主な違い

  1. 変異はDNAの変化であるのに対し、変異はDNAにも環境にもあります。
  2. 変異は小さなまたは大きなレベルの変化であり、変異はグループ全体の変化です。
  3. 変異は常に遺伝子の変化を引き起こしますが、変異は遺伝子の変化または一般的な変化です。
  4. 突然変異の原因となる要因はタバコの煙、放射線、および化学物質ですが、さまざまな遺伝的変化の要因および環境要因です。
  5. 変異は有害または有益な場合がありますが、変異は常にプラスの影響を及ぼします。
  6. 安定と不安定が突然変異の種類であるのに対し、遺伝的変異と環境の変異は変異の種類です。

結論

突然変異と変異は、遺伝子からゲノムへ、そしてある生物から別の生物へ変化する可能性があると結論付けました。


ネックレットとネックレスの主な違いは、 ネックレットは、首に着用されている注文です そして ネックレスは宝飾品です。 ネックレット ネックレットは、ほとんどの装飾を表示するための標準的な慣行である胸から吊るす(ドレープする)のではなく、人の首に装着して表示するように設計された装飾の一種です。中世では、ほとんどの注文記章は襟に着用されていました。カラーリングを参照してください。その後、16世紀に...

風 風は、大規模なガスの流れです。地球の表面では、風は空気の大量の動きで構成されています。宇宙空間では、太陽風は太陽からのガスや荷電粒子の移動であり、惑星風は惑星の大気から宇宙への軽い化学元素の放出です。風は一般に、空間スケール、速度、風を引き起こす力の種類、風が発生する地域、および効果によって分類されます。太陽系の惑星で最も強い風が観測されるのは、海王星と土星です。風にはさまざまな側面があり...

私たちは助言します