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What is Gene Expression?01:36

What is Gene Expression?

10.6K
A gene is a stretch of DNA that serves as the blueprint for functional RNAs and proteins. Since DNA is comprised  of nucleotides and proteins are comprised of amino acids, a mediator is required to convert the information encoded in DNA into proteins. This mediator is the messenger RNA (mRNA). mRNA copies the blueprint from DNA by a process called transcription. In eukaryotes, transcription occurs in the nucleus by complementary base-pairing with the DNA template. The mRNA is then...
10.6K
What is Gene Expression?01:42

What is Gene Expression?

193.7K
Overview
Gene expression is the process in which DNA directs the synthesis of functional products, that is, proteins. Cells can regulate gene expression at various stages. It allows organisms to generate different cell types and enables cells to adapt to internal and external factors.
Genetic Information Flows from DNA to RNA to Protein
A gene is a stretch of DNA that serves as the blueprint for functional RNAs and proteins. Since DNA is made up of nucleotides and proteins consist of amino...
193.7K
mRNA Stability and Gene Expression02:51

mRNA Stability and Gene Expression

3.4K
3.4K
mRNA Stability and Gene Expression02:51

mRNA Stability and Gene Expression

6.4K
The structure and stability of mRNA molecules regulates gene expression, as mRNAs are a key step in the pathway from gene to protein. In eukaryotes, the half-life of mRNA varies from a few minutes up to several days. mRNA stability is essential in growth and development. The absence of the proteins regulating its stability, such as tristetraprolin in mice, can cause systemic issues, including bone marrow overgrowth, inflammation, and autoimmunity.
Cis-acting Elements involved in mRNA stability
6.4K
Gene Evolution - Fast or Slow?02:05

Gene Evolution - Fast or Slow?

7.9K
The genomes of eukaryotes are punctuated by long stretches of sequence which do not code for proteins or RNAs. Although some of these regions do contain crucial regulatory sequences, the vast majority of this DNA serves no known function. Typically, these regions of the genome are the ones in which the fastest change, in evolutionary terms, is observed, because there is typically little to no selection pressure acting on these regions to preserve their sequences.
In contrast, regions which code...
7.9K
Gene Evolution - Fast or Slow?02:05

Gene Evolution - Fast or Slow?

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Guillem Salazar1, Lucas Paoli1, Adriana Alberti2

  • 1Department of Biology, Institute of Microbiology and Swiss Institute of Bioinformatics, ETH Zürich, Zürich 8093, Switzerland.

Cell
|November 16, 2019
PubMed
Resumen

Los transcriptomas microbianos oceánicos globales revelan cómo la expresión génica y la composición de la comunidad dan forma a los ecosistemas marinos. Las regiones polares pueden ver más cambios en las comunidades que cambios en la expresión génica con el calentamiento del océano.

Palabras clave:
Océanos de TaraBiogeoquímicavolumen de negocios de la comunidadBiología de los ecosistemascambio en la expresión génicaEl microbioma oceánico globalel metagenomael metatranscriptomaEcología microbianaEl calentamiento de los océanos

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Área de la Ciencia:

  • Microbiología marina
  • Biogeoquímica de los océanos
  • Genómica del medio ambiente

Sus antecedentes:

  • Las comunidades microbianas del océano son críticas para la biogeoquímica global, las redes alimentarias y el clima.
  • Las investigaciones anteriores se centraron en la taxonomía microbiana y la genómica, con una comprensión limitada de las variaciones globales del transcriptoma.

Objetivo del estudio:

  • Presentar un conjunto de datos completo de metatranscriptomas y metagenomas oceánicos globales.
  • Establecer un gran recurso genético para el estudio de transcriptomas a nivel comunitario.
  • Investigar los mecanismos que dan forma a los transcriptomas a través de gradientes ambientales.

Principales métodos:

  • Se recogieron 187 metatranscriptomas y 370 metagenomas de 126 estaciones de muestreo globales.
  • Desarrolló un recurso de 47 millones de genes.
  • Análisis de cambios en la expresión génica y la rotación de la comunidad a través de la profundidad y la latitud.

Principales resultados:

  • Caracterizado transcriptomas a nivel de la comunidad de polo a polo.
  • Se identificaron diferentes contribuciones de la expresión génica y la rotación de la comunidad a los perfiles transcriptómicos.
  • Se observó una menor contribución relativa de cambios en la expresión génica en aguas polares en comparación con aguas no polares.

Conclusiones:

  • Los transcriptomas microbianos oceánicos están moldeados tanto por la expresión génica como por la composición de la comunidad.
  • Los cambios en la expresión génica juegan un papel menor en las regiones polares.
  • Los impactos del calentamiento del océano en las regiones polares pueden ser impulsados más por cambios en la comunidad que por la regulación genética.