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What is Gene Expression?01:36

What is Gene Expression?

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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

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mRNA Stability and Gene Expression02:51

mRNA Stability and Gene Expression

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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
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Gene Evolution - Fast or Slow?02:05

Gene Evolution - Fast or Slow?

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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...
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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
まとめ

海洋の微生物のトランスクリプトームは 遺伝子発現とコミュニティの構成が 海洋生態系をどのように形作っているかを示しています 極地地域では 海洋温暖化による 遺伝子発現の変化よりも コミュニティの変化が多くなっています

キーワード:
タラ大洋バイオジオケミストリーコミュニティの売上高生態系生物学遺伝子発現の変化世界的な海洋微生物群メタゲノムメタトランスクリプトーム微生物生態学海の温暖化

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科学分野:

  • 海の微生物学
  • 海洋生物化学
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背景:

  • 海洋の微生物コミュニティは 地球の生地化学,食物網,気候に不可欠です
  • 以前の研究では 微生物分類とゲノミクスに焦点を当てており, グローバルトランスクリプトームの多様性については 限られた理解があった.

研究 の 目的:

  • 世界的な海洋メタトランスクリプトームとメタゲノムの包括的なデータセットを提示する.
  • コミュニティレベルのトランスクリプトームの研究のための大規模な遺伝子資源を確立する.
  • 環境のグラデーションでトランスクリプトームを形作るメカニズムを調査する.

主な方法:

  • 世界126のサンプリングステーションから187のメタトランスクリプトームと370のメタゲノムを収集した.
  • 4700万個の遺伝子を 開発しました
  • 遺伝子発現の変化と深度と緯度におけるコミュニティの転移を分析した.

主要な成果:

  • ポールツーポールでのコミュニティレベルのトランスクリプトームの特徴
  • 遺伝子発現とコミュニティの転移がトランスクリプトミックのプロフィールに与える影響を特定した.
  • 極域の水域と非極域の水域の遺伝子発現の変化の相対的な寄与が低いことが観察されました.

結論:

  • 海洋微生物のトランスクリプトームは 遺伝子発現とコミュニティの組成の両方によって形作られています
  • 遺伝子発現の変化は 極地での役割は小さい.
  • 極地における海洋温暖化の影響は 遺伝子調節よりも コミュニティのシフトによって引き起こされるかもしれません