表观遗传学反向遗传学正向遗传学的区别

2020-11-26 12:24:35 字数 3785 阅读 1305

1楼:匿名用户

表观遗传学研究的是在非基因表达水平对生物性状调节的可遗传因素,如蛋白修饰对性状的影响等。反向遗传学从基因出发,研究基因缺失或过表达后的生物性状,从而反推基因功能。正向遗传学是从生物所表现出的性状出发来克隆控制改该性状的基因。

正向遗传学和反向遗传学各指什么

2楼:大大大大倩倩

正向遗传学是指从一个突变体的表型入手,寻找是哪个基因控制这个突变。例如基因剔除技术或转基因研究。

反向遗传学是从一个基因入手,研究它的功能。rna病毒的反向遗传系统通过定向修饰病毒的基因组序列,检测被拯救的人工改造病毒的表型,可以在体内(in vivo)有效地研究病毒基因结构、功能和病毒-宿主相互作用。

正反向遗传学的研究技术及优缺点

3楼:柒月黑瞳

正向遗传学是指,通过生物个体或细胞的基因组的自发突变或人工诱变,寻找相关的表型或性状改变,然后从这些特定性状变化的个体或细胞中找到对应的突变基因,并揭示其功能。例如遗传病基因的克隆。

反向遗传学的原理正好相反,人们首先是改变某个特定的基因或蛋白质,然后再去寻找有关的表型变化。例如基因剔除技术或转基因研究。

简单地说,正向遗传学是从表型变化研究基因变化,反向遗传学则是从基因变化研究表型变化。

如何利用正向遗传学和反向遗传学鉴定一个信号通路的新组分

4楼:匿名用户

医学遗传学不仅与生物学、生物化学、微生物及免疫学、病理学、药理学、组织胚胎学、卫生学等基础医学密切有关,而且已经渗入各临床学科之中。研究临床各种遗传病的诊断、产前诊断、预防、遗传咨询和**的学科称为临床遗传学(clinicalge***ics)。 2、研究方向  遗传学的研究方向主要有:

  01人类和医学分子遗传学  02微生物分子遗传学  03发育遗传学  04人类分子或群体遗传学  05植物细胞分子遗传学  06遗传工程学  07基因载体与靶向给药系统  08信号转导与基因表达调控  (注:各大院校的研究方向有所不同,以复旦大学生命科学学院为例)  3、培养目标  遗传学的硕士学位获得着应掌握遗传学的基本理论、较系统的专业知识和与研究领域有关的现代技术。了解所研究领域的历史、现状和发展动态以及前沿领域,能灵活运用所掌握的知识从事本专业的科研研究和实际工作。

能在研究中较熟练地使用计算机。比较熟练的掌握一门外国语,能阅读专业的外文文献资料。成为具有独立从事遗传学教学、研究和应用能力的高科技人才。

表观遗传学与经典遗传学的区别?

5楼:匿名用户

表观遗传学是研究基因的核苷酸序列不发生改变的情况下,基因表达了可遗传的变化的一门遗传学分支学科。表观遗传的现象很多,已知的有dna甲基化),基因组印记,母体效应、基因沉默,核仁显性,休眠转座子激活和rna编辑等。

经典遗传学学认为基因是一个最小的单位,不能分割,既是结构单位,又是功能单位。认为基因决定了遗传形状。

简言之,表观遗传学看到了除了基因以外的其他因素如环境等,而经典遗传学认为基因决定了形状

表现遗传学修饰对基因的表达有什么影响

6楼:匿名用户

从而反推基因功能,研究基因缺失或过表达后的生物性状表观遗传学研究的是内在非基因表达水平容对生物性状调节的可遗传因素。正向遗传学是从生物所表现出的性状出发来克隆控制改该性状的基因,如蛋白修饰对性状的影响等。反向遗传学从基因出发

如何用反向遗传学方法研究一个基因的功能

7楼:匿名用户

这题目够大的,够博士毕业**了……传统遗传学有两个不同的角度,第一是正向遗传法,从表型入手,先找到与表型相关的基因,然后找它与表型之间的关系,第二种是反向遗传法,从基因入手,要么过量表达该基因看有无表型,要么下调该基因,观察表型以及生理指标,还有蛋白啦,转录,等等等等,晕了,自己想想都头晕了,但是过量表达一般表型不明显,因为很多重要基因在体内都是多拷贝存在的,一般的下调,又不知道下调多少,所以也不能说明问题,最好是“咔嚓”掉这个基因……但是这个有一定难度,也不知道是不是真就“咔嚓”了,哈哈,就是彻底失活了,所以,正向遗传法是比较被认可的了,然后反向做验证。在细胞中的……估计还要更……借个gfp看看定位,做个western看蛋白,做个realtime看转录……………………晕了,去看看n多文献吧是生化细胞所的…?…论述题要看基本功的……多看些文献,看看别人怎么做的,看下基础,有实际操作经验当然最好了。

表观遗传学与表观基因组学有什么区别

8楼:过来真的不打你

表观遗传学是研究基因的核苷酸序列不发生改变的情况

下,基因表达了可遗传的变化的一门遗传学分支学科.表观遗传的现象很多,已知的有dna甲基化),基因组印记,母体效应、基因沉默,核仁显性,休眠转座子激活和rna编辑等. 经典遗传学学认为基因是一个最小的单位,不能分割,既是结构单位,又是功能单位.

认为基因决定了遗传形状. 简言之,表观遗传学看到了除了基因以外的其他因素如环境等,而经典遗传学认为基因决定了形状

表观遗传学与表观基因组学的区别

9楼:地平线

表观遗传学和表观基因组学是两个概念,表观遗传学是研究基因的核苷酸序列不发生改变的情况下,基因表达了可遗传的变化的一门遗传学分支学科。表观遗传的现象很多,已知的有dna甲基化,基因组印记和rna编辑等。在基因组的水平上研究表观遗传修饰的领域被称为“表观基因组学“,所以表观遗传学范围要大一点。

10楼:匿名用户

表观遗传学又称“拟遗传学”、“表遗传学”、“外遗传学”以及“后遗传学”(英文epige***ics),在生物学和特定的遗传学领域,研究的是在不改变dna序列的提前下,某些机制所引起的可遗传的基因表达或细胞表现型的变化。

表观遗传学是20世纪80年代逐渐兴起的一门学科,是在研究与经典孟德尔遗传学遗传法则不相符的许多生命现象过程中逐步发展起来的。

表观遗传现象包括dna甲基化、rna干扰、组织蛋白修饰等。与经典遗传学以研究基因序列影响生物学功能为核心相比,表观遗传学主要研究这些“表观遗传现象”的建立和维持的机制。其主要研究内容包括大致两方面内容。

一类为基因选择性转录表达的调控,有dna甲基化,基因印记,组蛋白共价修饰,染色质重塑。另一类为基因转录后的调控,包含基因组中非编码的rna,微小rna,反义rna,内含子及核糖开关等。

表观遗传学指基因组相关功能上的改变而并不涉及核苷酸序列的变化。例如dna甲基化和组蛋白修饰,两者均能在不改变dna序列的前提下调节基因的表达。阻遏蛋白能通过结合沉默基因从而控制基因的表达。

这些变化可能通过细胞**得以保留,并且可能持续几代。然而,这些变化都不涉及任何基因序列的改变,取而代之的是这些非基因因素导致生物体的基因表现出(或“自我表达”)不同。由于目前尚不清楚组蛋白的化学修饰是否可遗传,有人对于用此术语描述组蛋白的化学修饰也提出了异议。

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表观基因组(英语:epigenome)记录着一生物体的dna和组蛋白的一系列化学变化;这些变化可以被传递给该生物体的子代。 改变表观基因会导致染色体结构以及基因作用发生变化。

[1] 表观基因参与基因表达、个体发展、组织分化和转座子的抑制过程。不同于其底层的基因,表观基因对于个体而言并不是基本静态不变的,而是可以被环境因素动态更改的。表观基因现在是癌症研究的热门话题之一。

人类肿瘤由 dna 甲基化和组蛋白修改模式的破坏造成。

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两者有相互交叉的地方,就好像遗传学和基因组学一样。但总的来说,表观基因组学是基于表观遗传学的基础上,所以表观遗传学范围要大一点。

表观遗传学的相关

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