Verschil Tussen Genetica En Epigenetica

Inhoudsopgave:

Verschil Tussen Genetica En Epigenetica
Verschil Tussen Genetica En Epigenetica

Video: Verschil Tussen Genetica En Epigenetica

Video: Verschil Tussen Genetica En Epigenetica
Video: Van DNA naar eiwit: transcriptie en translatie 2024, Mei
Anonim

Belangrijkste verschil - Genetica versus epigenetica

De evolutie van de moderne biologie verklaart fenotypische veranderingen in levende organismen in termen van twee aspecten; Genetica en epigenetica. Als gevolg van de ontwikkeling van deze ideologieën concentreren wetenschappers zich meer op het ophelderen van de relaties tussen deze genetische en epigenetische factoren bij de ontwikkeling van ziekten. Deze velden zijn historisch begonnen met de bevindingen van Mendel en evolueerden in de afgelopen decennia. Genetica is het vakgebied dat zich bezighoudt met de totale inhoud van genen in een levend systeem en is de studie van erfelijkheid, het doorgeven van eigenschappen van ouders aan hun nakomelingen. Epigenetica is het veld waarin erfelijke fenotypes worden ontwikkeld als gevolg van andere factoren, zoals omgevings- en gedragspatronen, en worden niet opgeslagen in de vorm van genen. Dit is het belangrijkste verschil tussen genetica en epigenetica.

INHOUD

1. Overzicht en belangrijkste verschil

2. Wat is genetica

3. Wat is epigenetica

4. Vergelijking zij aan zij - Genetica versus epigenetica in tabelvorm

5. Samenvatting

Wat is genetica?

Genetica is een wetenschapsgebied dat zich bezighoudt met de studie van genen, erfelijkheid en genetische variatie in levende organismen. De vader van de genetica is Gregor Mendel. Hij bestudeerde en beschreef het mechanisme van de overervingspatronen van eigenschappen waarbij verschillende eigenschappen van een organisme worden overgedragen van het ouderorganisme op het nageslacht. Hij beschreef dat een dergelijke overerving plaatsvond door het doorgeven van een bepaalde reeks erfelijke eenheden van de ene generatie op de volgende. Mendel gebruikte tuinerwtenplanten om deze verschijnselen te beschrijven. In de moderne wereld wordt de eenheid van overerving een gen genoemd. Genen zijn aanwezig in de chromosomen van een organisme. Een chromosoom is samengesteld uit zowel DNA als eiwit. In het verleden konden wetenschappers het overervingsmolecuul niet differentiëren tussen DNA en eiwit dat aanwezig is in het chromosoom. Maar later,met verschillende experimenten die door wetenschappers werden uitgevoerd, werd bevestigd dat het DNA het molecuul is dat verantwoordelijk is voor overerving. Daarom wordt genetische informatie die van de ene generatie op de volgende moet worden doorgegeven, opgeslagen in de moleculen van DNA.

Belangrijkste verschil - Genetica versus epigenetica
Belangrijkste verschil - Genetica versus epigenetica

Figuur 01: Genetica

Met de ontwikkeling van technologie heeft de moderne genetica zijn vleugels uitgeslagen om de structuur en het functioneren van genen op moleculair niveau te bestuderen, de gedragspatronen van genen binnen een bepaald organisme en genvariatie en distributie binnen een populatie op basis van de primaire principes van de genetica: de overerving van eigenschappen en de moleculaire overervingsmechanismen van genen.

Wat is epigenetica?

Epigenetica is de wijziging van erfelijke eigenschappen in genexpressie die geen veranderingen in de DNA-sequentie met zich meebrengt. Met andere woorden, het is de verandering in het fenotype zonder het genotype te veranderen. Repressoreiwitten die zijn gehecht aan de geluiddempergebieden van de DNA-controle-genexpressie. Epigenetica vindt natuurlijk en regelmatig plaats, maar kan worden veroorzaakt door externe en interne omgeving, leeftijd en zieke aandoeningen. Histonmodificatie, DNA-methylering en niet-coderende RNA (ncRNA) -geassocieerde genuitschakeling zijn mechanismen die epigenetica initiëren en ondersteunen. Andere epigenetische processen kunnen paramutatie, X-chromosoominactivering, imprinting, bookmarking en klonen omvatten. DNA-schade kan ook epigenetische veranderingen veroorzaken. De veranderingen die zich voordoen in de epigenetica blijven bestaan door celdelingen gedurende de levensduur van de cel, of ze kunnen vele generaties blijven bestaan zonder de veranderingen in de DNA-sequentie te beïnvloeden; de monogenetische factoren kunnen de genen van een organisme helpen zich anders te gedragen. Een voorbeeld van epigenetische verandering is het celdifferentiatieproces. De veranderingen in epigenetica veroorzaken de modificatie van genen, maar niet de nucleotidesequentie van DNA. Deze veranderingen kunnen van generatie op generatie worden overgedragen via een proces dat transgenerationele epigenetische overerving wordt genoemd. De veranderingen in epigenetica veroorzaken de modificatie van genen, maar niet de nucleotidesequentie van DNA. Deze veranderingen kunnen van generatie op generatie worden overgedragen via een proces dat transgenerationele epigenetische overerving wordt genoemd. De veranderingen in epigenetica veroorzaken de modificatie van genen, maar niet de nucleotidesequentie van DNA. Deze veranderingen kunnen van generatie op generatie worden overgedragen via een proces dat transgenerationele epigenetische overerving wordt genoemd.

Verschil tussen genetica en epigenetica
Verschil tussen genetica en epigenetica

Figuur 02: Epigenetica

In epigenetica zorgen externe modificaties aan het DNA ervoor dat de genen 'aan' of 'uit' gaan. DNA-methylatie is een goed voorbeeld van epigenetica. De toevoeging van een methylgroep aan een deel van het DNA-molecuul verhindert dat bepaalde genen tot expressie worden gebracht. Histon-modificatie is een ander voorbeeld voor epigenetica. Als histonen het DNA stevig samenknijpen, beïnvloedt dit het uitlezen van genen door de cel.

Wat is het verschil tussen genetica en epigenetica?

Diff Artikel Midden voor Tafel

Genetica versus epigenetica

Genetica is de studie van genen, genetische variatie en erfelijkheid van levende organismen. Epigenetica is de wijziging van erfelijke eigenschappen in de genexpressie die geen veranderingen in de DNA-sequentie met zich meebrengt.
Fenotypische eigenschappen
In de genetica worden fenotypische eigenschappen ontwikkeld met de overerving van genetische informatie in de vorm van genen. In epigenetica treedt de ontwikkeling van fenotypische eigenschappen op als gevolg van externe factoren zoals omgevings- en gedragspatronen.

Samenvatting - Genetica versus epigenetica

Genetica en epigenetica verklaren verschillende fenotypische veranderingen in eigenschappen van verschillende organismen met de evolutie van de moderne wetenschap. Genetica is een wetenschappelijke weg die zich concentreert op de studie van genen, erfelijkheid en genetische variaties van levende organismen. Gregor Mendel legde uit dat verschillende eigenschappen van een organisme van de ene generatie op de andere worden overgedragen door een reeks overervingseenheden, die later als genen werden genoemd. Na verloop van tijd hebben verschillende experimenten aangetoond dat DNA het molecuul is dat verantwoordelijk is voor overerving, waar de genetische informatie die moet worden doorgegeven aan de volgende generatie van de vorige, wordt opgeslagen. Genetica startte de studie van verschillende subcategorieën, zoals epigenetica en populatiegenetica. Epigenetica verwijst naar de ontwikkeling van verschillende erfelijke fenotypes als gevolg van de invloed van externe factoren zoals gedragspatronen en omgevingscondities. Dit is het verschil tussen genetica en epigenetica.

Download de pdf-versie van genetica versus epigenetica

U kunt de PDF-versie van dit artikel downloaden en voor offline doeleinden gebruiken volgens de citatienota. Download hier de pdf-versie Verschil tussen genetica en epigenetica.

Aanbevolen: