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Overview of Transposition and Recombination02:13

Overview of Transposition and Recombination

Transposons make up a significant part of genomes of various organisms. Therefore, it is believed that transposition played a major evolutionary role in speciation by changing genome sizes and modifying gene expression patterns. For example, in bacteria, transposition can lead to conferring antibiotic resistance. Movement of transposable elements within the genetic pool of pathogenic bacteria can aid in transfer of antibiotic-resistant genetic elements. In eukaryotes, transposons can carry out...
DNA-only Transposons02:57

DNA-only Transposons

DNA-only transposons are called autonomous transposons since they code for the enzyme transposase that is required for the transposition mechanism. Insertion of transposons can alter gene functions in multiple ways. They can mutate the gene, alter gene expression by introducing a novel promoter or insulator sequence, introduce new splice sites, and change the mRNA transcripts produced, or remodel chromatin structure.
The donor site from where the transposon is excised is either degraded or...
Transposons01:24

Transposons

Transposons, or "jumping genes," are small mobile genetic elements (MGEs) that range from 700 to 40,000 base pairs in length. They are found in all organisms and can move within the same chromosome or transfer to different chromosomes. In some cases, transposons can also jump between different host DNA molecules, such as plasmids or viruses, contributing to genetic variability.Barbara McClintock first discovered these mobile genetic elements in the 1940s while studying maize genetics, and she...
LTR Retrotransposons03:08

LTR Retrotransposons

LTR retrotransposons are class I transposable elements with long terminal repeats flanking an internal coding region. These elements are less abundant in mammals compared to other class I transposable elements. About 8 percent of human genomic DNA comprises LTR retrotransposons. Some of the common examples of LTR retrotransposons are Ty elements in yeast and Copia elements in Drosophila.
The internal coding region of LTR retrotransposons and their mechanism of transposition closely resembles a...
Reporter Genes02:11

Reporter Genes

Reporter genes are a type of protein-coding gene that are often tagged to a gene of interest. Once inside a target cell, reporter genes usually produce visually identifiable characteristics like fluorescence and luminescence when expressed along with the gene of interest. Thus, reporter genes “report” the presence or absence of genes of interest in an organism, determine the gene expression pattern, or track the physical location of a DNA segment or protein in the cell.
Commonly used reporter...
Non-LTR Retrotransposons03:18

Non-LTR Retrotransposons

As the name suggests, non-LTR retrotransposons lack the long terminal repeats characteristic of the LTR retrotransposons. Additionally, both LTR and non-LTR retrotransposons use distinct mechanisms of mobilization. Non-LTR retrotransposons are further divided into two classes - Long interspersed nuclear elements (LINEs) and short interspersed nuclear elements (SINEs), both of which occur abundantly in most mammals, including humans. Some of the active non-LTR retrotransposons in humans are L1...

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トウモロコシの遺伝子の構成要素構造を,移植可能な要素で探知する.

J L Kermicle

    Science (New York, N.Y.)
    |June 27, 1980
    PubMed
    まとめ

    トウモロコシR遺伝子の不安定性は,解離 (Ds) 要素の挿入と関連しており,カーネルの色に影響を与えています. モジュレーター (Mp) を除去すると,R遺伝子発現が安定し,二重構成のR機能単位が示唆される.

    科学分野:

    • 遺伝学 遺伝学とは
    • 分子生物学は分子生物学である.
    • 植物科学 植物科学について

    背景:

    • 解離 (Ds) や変調子 (Mp) のような制御要素は,トウモロコシの遺伝子発現とゲノム安定性に影響することが知られている.
    • トウモロコシのR遺伝子は,色素の産生を制御し,異なるアレルは,コーンと植物の色の異なるパターンを指定します.
    • 遺伝子の不安定性は,転移可能な要素の活動から生じ,予測できない現象型変化につながる可能性があります.

    研究 の 目的:

    • 制御要素に関連したトウモロコシのR遺伝子不安定性の分子基礎を調査する.
    • R遺伝子転移と発現における解離 (Ds) と変調子 (Mp) 要素の役割を決定する.
    • R遺伝子の機能的構造,特に組織特異の色素化を制御するR遺伝子の成分を解明する.

    主な方法:

    • 不規則なコーン色素化を示すトウモロコシの株の分析.
    • R遺伝子調節領域に対するDs挿入部位の分子マッピング.
    • R遺伝子の安定性に対するモジュレーター (Mp) 除去の影響を評価するための遺伝子クロス.
    • R遺伝子の機能を回復し,色素活性を分析するための再結合研究.

    主要な成果:

    • R遺伝子不安定の3つの例が特定され,それぞれがDsまたはDsのような要素がRロカスに転移することを含む.

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    Published on: July 29, 2019

  • Dsの挿入は,R遺伝子の機能を妨害し,核の色素化の不規則な抑制につながった.
  • ゲノムからモジュレーター (Mp) 要素の除去は,R遺伝子発現の安定化に低から中程度のレベルをもたらしました.
  • 植物色素を特定するRアレルとの再結合により,新しいR遺伝子形態において強い色素作用が回復した.
  • Dsの挿入部位は,種子と植物の発現を制御する領域から遠隔にマッピングされ,特定の規制相互作用を示しました.
  • 結論:

    • R遺伝子の機能単位は,少なくとも2つの構成要素で構成されているようです:一つは組織特異的な発現のためのもので,もう一つは,異なる組織特異的な活動を持つアレルに共通しています.
    • 分離 (Ds) 要素の活性が,R遺伝子の不安定性と色素生成の障害に直接関与しています.
    • 変調子 (Mp) は,R遺伝子発現の安定性を調節する役割を果たし,潜在的にDs活性やR遺伝子アクセシビリティに影響を与えます.
    • R遺伝子のモジュラー性質を理解することは,遺伝子調節と複合的なゲノムにおける移植可能な要素の影響についての洞察を提供します.