المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10456 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الدواوين المفرودة
5-12-2019
Vowels CURE
2024-05-29
خصومة الطعن التمييزي
23-6-2016
خواص اليورانيوم
27-5-2018
التنظيم القانوني للرقابة السياسية في مرحلة الدعاية الانتخابية
17-3-2022
وصف أمير المؤمنين قضاء النبي (صلى الله عليه واله)
14-4-2016

Exon Shuffling  
  
2242   11:21 صباحاً   date: 8-5-2016
Author : T. Gojobori and K. Ikeo
Book or Source : Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.
Page and Part :

Exon Shuffling

 

When intervening sequences were discovered to split eukaryotic genes into segments coding for protein, the intervening sequences were named introns and the coding regions, exons (1). Since then, heated discussion has ensued concerning the evolutionary origin and biological significance of introns in eukaryotes, because almost all of the prokaryotic genes lack introns, and the introns have no known role.

Gilbert (1) proposed a scenario in which introns simply connect neighboring exons to each other in the genome; consequently, genetic recombination would not harm the coding portions of genes if it took place within the intron regions. Such recombination within introns would facilitate the shuffling of exons, to create new exon combinations and lead to the emergence of new genes with new functions. This is the “exon shuffling” theory.

Exon shuffling is related to the present controversy regarding the “early” versus “late” intron theories. The early-intron theory maintains that introns existed in the ancestor genomes of prokaryotes and eukaryotes, but that all those in prokaryotes were deleted by some unknown mechanism. On the other hand, the late-intron theory contends that introns could have been inserted, similar to transposable elements, into eukaryotic genomes quite recently, at least after the divergence of eukaryotes and prokaryotes. This theory is based on the observation that there are many genes in which the locations of introns are not conserved among vertebrates, invertebrates, and plants (2).

If the early-intron theory is correct, exon shuffling probably had a significant role in the creation of new genes. If the late-intron theory is right, however, exon shuffling might have been significant only after the introns were inserted. The controversy remains to be resolved.

 The domain shuffling theory is similar to the exon shuffling theory, but in sharp contrast, maintains that the unit of shuffling during evolution is a functional protein domain, not an exon. The functional domain does not necessarily correspond to the exon. Although there are some cases where it does, most functional domains consist of more than one exon or occupy only part of a large exon. For example, the Kringle domain is known to have been shuffled as a unit during evolution. The Kringle domain is a characteristic supersecondary structure frequently found in the serine proteinases involved in the blood clotting system. Even though the Kringle domain is, in most cases, split into three exons by two introns, those found in various proteins are almost always complete forms and never found as parts corresponding to the exons. At present, however, there is no known genetic mechanism for facilitating domain shuffling, and domain shuffling seems to have taken place in prokaryotes as well (3).

 

References

1. W. Gilbert (1978) Nature 271, 501

2. J. D. Palmer and J. M. Logsdin (1991) Curr. Opin. Gen. Devel. 1, 565–570

3. T. Gojobori and K. Ikeo (1994) Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. B 344, 411–415.




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.