마인드 맵 갤러리 유전학
생물학 필수과목 2과목 유전학에 대한 마인드맵으로 주로 이론, 세포수준, 개인 및 인구 등 그것이 모두에게 도움이 되기를 바랍니다.
2024-02-05 00:44:23에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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유전학
이론
유전적 요인의 분리(Meng Wanza)
완두콩의 장점
자가수분
가까운 수분
특성의 분리
잡종 자손은 우성 특성과 열성 특성을 동시에 나타냅니다.
설명: 유전적 요인은 형질을 결정하고, 쌍으로 존재하며, 우성 및 열성입니다. 유기체가 배우자를 형성할 때, 한 쌍의 유전적 요인은 서로 분리되어 다른 배우자로 들어갑니다.
본질: 이형접합성 감수분열 1, 상동 염색체가 분리됨에 따라 대립유전자는 다른 배우자에 들어갑니다.
유전적 요인의 자유로운 조합(Meng Wanza)
설명: 배우자가 형성되면 동일한 형질을 결정하는 유전적 요인은 서로 분리되고, 서로 다른 형질을 결정하는 유전적 요인은 자유롭게 결합됩니다.
본질: 감수분열 1: 상동 염색체의 대립 유전자는 분리되어 있는 반면, 비상동 염색체의 대립 유전자는 자유롭게 결합됩니다.
유전적 인자(유전자)는 염색체에 있다(서튼 가설 모건 검증)
메뚜기 유전자와 염색체 행동 사이에는 명백한 평행 관계가 있습니다 → Sutton 가설
초파리 모건(Drosophila Morgan)의 빨간색과 흰색 유전자 실험으로 유전자를 조절하는 색이 X 염색체에 있음이 입증되었습니다.
Morgan과 그의 학생들은 염색체에서 유전자의 상대적 위치를 결정하는 방법을 개발했습니다.
DNA가 주요 유전물질임(Griffith에 근거 → Avery, Hershey & Chase가 증명함)
그리피스의 R→S 박테리아 변환은 S 박테리아가 R을 S로 촉진하는 일종의 변환 인자를 가지고 있음을 증명합니다.
에이버리(Avery)는 R균과 S균의 추출물을 서로 다른 효소로 처리하여 형질전환인자가 DNA임을 입증했습니다.
Hershey & Chase: 박테리아는 방사성 표지된 T2 파지에 의해 감염되며, 황 35는 단백질을 표지하고 인 32는 DNA를 표지하며, DNA는 침전된 박테리아에 있습니다.
DNA 이중 나선 구조, 클립 상보적 페어링
왓슨과 크릭 X선 회절 → 나선형 구조
Wilkins와 Franklin은 A T=C G라고 말했습니다.
클립과 촬영된 사진의 보완적인 쌍을 사용하여 이중 나선 금속 모델을 구성하면 결과가 매우 유사합니다.
DNA 반보존적 복제
왓슨과 크릭의 추측
E. coli의 Meselson 및 Starr 동위원소 라벨링 → 다양한 분할 수 후 DNA 추출 및 원심분리 → 품질 밴드 1 높음, 2 중간, 3 중간 낮음
유전자는 유전적 영향을 미치는 DNA 부분입니다.
센트럴 도그마(Central Dogma): 유전 정보는 DNA에서 DNA로, DNA에서 RNA로, 그리고 단백질로 흐를 수 있습니다.
특성에
유전자는 효소의 합성을 조절하여 대사 과정을 조절하고 이를 통해 생물학적 특성을 조절합니다.
유전자는 단백질의 구조를 제어하고 생물학적 특성을 직접적으로 제어합니다.
변형 착용 가능
유전자 돌연변이
정의
DNA의 염기 치환, 첨가, 결실로 인한 염기서열 변화
암세포
무한정 증식 가능
세포막의 당단백질 감소
세포간 접착 감소
체내에 쉽게 분산되어 전달됩니다.
겸상적혈구빈혈
아미노산 치환
기다리다
기다리다
중요성
생물학적 변이의 근원, 생물학적 진화를 위한 풍부한 원료 제공
유전자 재조합
유성생식 과정에서 생물학적 문제는 다양한 형태의 유전자의 재조합을 통제한다.
염색체 변이
숫자
개별 증가 또는 감소
완전한 덧셈과 뺄셈 세트
반수체(단지 1x가 아님)
체세포의 염색체 수 = 이 종의 배우자에 있는 염색체 수
(정상보다) 짧고, 멸균성이 높음
이배체
거의 모든 동물과 고등식물의 절반 이상이
배수성
설탕 천재
삼배체 씨 없는 수박
구조
없어진
반복하다
반전
한 조각
전위
비 상동 염색체
세포 수준
증식(생물학적 성장, 발달, 번식의 기초가 되는 중요한 세포 생명 활동)
정상적인 유사분열
세포주기
한 번의 분열이 끝난 후부터 다음 분열이 끝날 때까지 연속적으로 분열하는 세포
간기
DNA 복제
단백질 합성
적당한 세포 성장
(동물 세포) 중심체 배가
분할 기간
앞으로
염색질 필라멘트는 나선형으로 감겨져 짧아지고 두꺼워져 염색체(자매 염색분체, 동원체)가 됩니다.
핵소체가 붕괴되어 핵막이 사라짐
방추의 형성: 두 그룹의 중심소체가 세포의 극으로 이동하여 별 광선을 방출(이동)하고 방추 섬유(식재)가 세포의 극에서 방출됩니다.
가운데
방추섬유는 동원체 입자를 끌어당겨 적도판에 정렬시킵니다.
뒤쪽에
동원체가 분열되고 염색체 수가 두 배가 되며 두 세트의 염색체가 세포의 극으로 이동합니다.
나
염색질 필라멘트
새로운 핵막이 나타난다
수축(움직임)/세포판의 모습(식재)
중요성
모세포는 DNA가 포함된 염색체를 복제한 후 이를 정확하게 두 개의 딸세포로 나눕니다. 부모와 자손 사이의 유전적 안정성을 유지합니다.
감수분열(겁먹음)
정자세포(2n)
일차 정자 세포(4n)
2차 거울 모세포(2n)
미러 셀(n)
거울
미러 셀(n)
거울
2차 정자세포(2n)
정자 세포(n)
정액
정자 세포(n)
정액
유성 생식 유기체는 성숙한 생식 세포를 생산할 때 염색체 수가 절반으로 감소하는 세포 분열을 겪습니다.
겁에 질린 알의 염색체 수는 체세포의 수로 돌아가 종의 염색체 수의 안정성을 보장합니다.
우고니아(2n)
일차 난모세포(4n)
난모세포 자극(2n)
난세포(명사)
극체(n)
극체(2n)
극체(n)
집단(n)
무사분열
진핵세포 특유의 것으로, 직접적으로 두 개로 나누어진다
DNA 복제
무축사
염색체 없음
분화
정의
개체 발생 동안 하나 또는 특정 유형의 세포가 증식하여 생성된 자손은 형태, 구조 및 생리적 기능에 있어 안정성 차이가 있습니다.
물질
유전자 선택적 발현
다재
세포는 분열하고 분화한 후에도 여전히 완전한 유기체를 생산하거나 다양한 다른 세포로 분화할 수 있는 잠재력과 특성을 가지고 있습니다.
늙고 죽은
늙어가다
성능
세포막 투과성의 변화
재료 이송 기능 감소
세포내 수분 함량 감소
세포가 수축하고 크기가 작아집니다.
다양한 효소의 활성이 감소합니다. (세포사멸을 조절하는 일부 효소의 활성이 증가합니다!)
호흡 및 대사율 감소
핵의 크기가 증가하고 핵막이 접힌다.
염색이 깊어진다
세포내 색소의 점진적인 축적
세포 내 물질 교환 및 전달을 방해합니다.
이유
자유 라디칼 이론
텔로미어 이론
주사위
세포사멸
생명이 자동으로 끝나는 유전적으로 결정된 과정
회저
정상적인 신진대사가 손상되거나 종료됩니다.
개인 및 인구
탐구하다
공통 조상
종 불변성 이론
라마르크(프랑스어)
이걸 사용하거나 잃거나
취득한 상속
다윈
자연 선택
특정 환경의 선택 효과 하에서 착용할 수 있는 유리한 변형은 특정 개인의 생존 및 생식 이점을 복화술로 만들 것입니다.
현재 이론
돌연변이/유전적 재조합(진화의 원료)
자연 선택
인구 유전자 빈도의 방향 변화
적응성
격리
새로운 종
공진화
생물 다양성
인간의 유전적 얼음
단일 유전자(대립유전자 한 쌍)
명백한
다지증
그리고 다음을 가리킨다.
연골 무형성증
절대적인
겸상적혈구빈혈
백색증
페닐케톤뇨증
다유전자
본태성 고혈압
관상 동맥 심장 질환
천식
청소년 당뇨병
염색체 이상
다운증후군(삼염색체성 21)
방지
유전 상담
산전 진단
양수검사
B-초음파검사
임산부를 위한 혈액 세포 검사
DNA 테스트
인간 세포의 DNA 서열 결정