Exon (Dansk)


Exon Definition

Et exon er en kodende region af et gen, der indeholder de oplysninger, der kræves for at indkode et protein. I eukaryoter består gener af kodende eksoner ispedd ikke-kodende introner. Disse introner fjernes derefter for at fremstille et fungerende messenger RNA (mRNA), der kan oversættes til et protein.

e Exonstruktur

E exoner består af DNA-strækninger, der i sidste ende vil blive oversat til aminosyrer og proteiner., I DNA fra eukaryote organismer kan eksoner være sammen i et kontinuerligt gen eller adskilt af introner i et diskontinuerligt gen. Når genet transkriberes til præ-mRNA, indeholder transkriptet både introner og eksoner. Pre-mRNA behandles derefter, og intronerne splejses ud af molekylet. Modne mRNA ‘ er kan være et par hundrede til flere tusinde nukleotider lange.

det modne mRNA består af eksoner og korte ikke-oversatte regioner (UTRs) i begge ender. Eksonerne udgør den endelige læseramme, der består af nukleotider arrangeret i tripletter., Læserammen begynder med en start codon (normalt AUG) og slutter i en opsigelse codon. Nukleotiderne er arrangeret i tripletter, da hver aminosyre er kodet for ved en tre-nukleotidsekvens.


figuren viser et gen bestående af tre eksoner. Det resulterende gen er 1317 bp i længden på trods af en initial genlængde på over 13,000 bp.

e .onfunktion

E exoner er stykker af kodende DNA, der koder for proteiner. Forskellige e .ons kode for forskellige domæner af et protein. Domænerne kan kodes af en enkelt e .on eller flere e .ons splejset sammen., Tilstedeværelsen af e .oner og introner giver mulighed for større molekylær udvikling gennem processen med e .on shuffling. E .on shuffling opstår, når e .oner på søsterkromosomer udveksles under rekombination. Dette giver mulighed for dannelse af nye gener.

Eksoner tillader også, at flere proteiner oversættes fra det samme gen gennem alternativ splejsning. Denne proces gør det muligt at arrangere eksonerne i forskellige kombinationer, når intronerne fjernes., De forskellige konfigurationer kan omfatte fuldstændig fjernelse af en e .on, inkludering af en del af en e .on eller inkludering af en del af en intron. Alternativ splejsning kan forekomme på samme sted for at producere forskellige varianter af et gen med en lignende rolle, såsom det humane slo-gen, eller det kan forekomme i forskellige celle-eller vævstyper, såsom musens alfa-amylase-gen. Alternativ splejsning, og defekter i alternativ splejsning, kan resultere i en række sygdomme, herunder alkoholisme og kræft.,


figuren viser mulige alternative splejsningsmekanismer, som kan resultere i, at alternative proteiner oversættes.

Human slo gen

Et eksempel på ekstrem alternativ splejsning er den menneskelige slo-genet, som koder for et transmembran protein, der er involveret i regulering af kalium indlæg i hårcellerne i det indre øre, hvilket resulterer i frekvens perception. Genet består af 35 eksoner, som kan kombineres til dannelse af over 500 mRNA ‘ er gennem udskæring af en til otte eksoner. De forskellige mRNA ‘ er styrer, hvilke lydfrekvenser der kan høres.,

mus alfa-amylase gen

mus alfa-amylase gen koder for to forskellige mRNA ‘ er – en i spytkirtlerne og en i leveren. Hvilket af mRNA-transkripterne der dannes styres af forskellige promotorer, der er specifikke for vævstypen. I dette tilfælde indeholder det forarbejdede mRNA de samme to eksoner, hvilket resulterer i det samme protein, men det reguleres af en vævsspecifik promotor.

Quui.

1. Et protein er kodet for af hvor mange eksoner?
A. 1
B. 2
C. 10
D. alle ovenstående

svar på spørgsmål #1
D er korrekt., Proteiner kodes for af eksoner. Et simpelt protein kan kodes for ved en enkelt e .on, mens komplekse proteiner kan kodes for ved snesevis af e .oner.

2. Hvordan kan nye gener dannes?
A. Alternativ splejsning
B. Exon blander
C. Splejsning
D. Ingen af de ovennævnte

Svar til Spørgsmål #2
B er korrekt. Alternative genvarianter kan dannes ved eksonblanding. Dette sker, når to søsterchromatider udveksler en eller flere eksoner, hvilket resulterer i en ny genform., Alternativ splejsning er dannelsen af flere proteiner fra det samme gen.

3. Hvilken sekvens findes ofte i begyndelsen af en e ?on?
A. AUG
B. UAG
C. UAA
D. UGA

svar på spørgsmål #3
a er korrekt. Eksoner begynder med startkodoner. Vertebrate start codon er AUG, mens UAG, UAA, og UGA er alle terminering koder. De genetiske koder varierer lidt mellem grupper.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *