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생물학 유전학의 종류

고전 유전학은 유전학의 다른 모든 영역의 기초로 남아 있는 고전 유전학은 주로 유전적 특성이 지배적 (항상 표현됨) 으로 분류되는 방법과 관련이 있습니다 .열성 A와 (하위우성 형질), 중간형(부분적으로 발현됨) 또는 다유전자성(여러 유전자로 인해)은 식물과 동물에서 전달됩니다. 이러한 특성은 성 연관(성 또는 X, 염색체에 대한 유전자의 작용으로 인해 발생) 또는 상염색체(성염색체 이외의 염색체에 대한 유전자의 작용으로 인해 발생)일 수 있습니다. 고전 유전학은 멘델의 정원 완두콩 유전 연구로 시작하여 다양한 식물과 동물의 유전 연구로 계속됩니다. 오늘날 고전 유전학을 수행하는 주된 이유는 유전자 발견, 즉 관심 있는 생물학적 특성에 영향을 미치는 유전자 세트를 찾고 조합하는 것입니다. 세포유전학은 염색체에 대한 현미경 연구인 세포유전학은 다음과 같은 기술을 혼합합니다. 세포 의 구조와 활동을 연구하는 세포 학자와 유전자를 연구하는 유전학자. 세포 학자들은 유전학자들이 세포 수준에서 유전자의 행동을 이해하기 시작한 것과 거의 동시에 세포 분열 동안 염색체 와 염색체가 복제되고 분리되는 방식을 발견 했습니다. 두 학문 사이의 긴밀한 상관 관계가 결합으로 이어졌습니다. 식물 세포유전학은 일반적으로 식물 염색체가 동물보다 크기 때문에 일찍부터 세포유전학의 중요한 세분화가 되었습니다. 동물 세포 유전학은 소위 말하는전체 세포를 유리 조각에 평평하게 눌러 현미경으로 관찰하는 스쿼시 기술 ; 인간 염색체는 이 기술을 사용하여 번호가 매겨졌습니다. 오늘날에는 특정 유전자와 염색체, 특정 RNA와 단백질에 분자 표지를 부착하는 여러 가지 방법이 있어 이러한 분자를 세포의 다른 구성 요소와 쉽게 구별할 수 있어 세포 유전학 연구 를 크게 촉진 합니다. 미생물 유전학은 미생물은 크기가 작고 다양한 특성과 다른 유기체의 유전자를 혼합하는 데 필요한 유성 생식 이 부족하다고 생각되었기 때문에 초기 유전학자들은 일반적으로 무시했습니다 . 미생물은 연구 할 수 있는 다양한 물리적, 생리학적 특성이 있다는 것이 발견된 후 , 크기가 작고 더 큰 유기체보다 훨씬 빠르게 번식한다는 사실 때문에 유전학자들에게 큰 관심의 대상이 되었습니다. 박테리아 는 유전 분석에서 중요한 모델 유기체가 되었으며 유전학에 대한 일반적인 관심의 많은 발견이 그들의 연구에서 발생했습니다. 박테리아 유전학은 복제 기술 의 중심입니다 . 바이러스 유전학은 미생물 유전학의 또 다른 핵심 부분입니다. 박테리아를 공격 하는 바이러스 의 유전학 이 가장 먼저 밝혀졌습니다. 그 이후로 바이러스 유전학 연구와 발견은 인간을 포함한 식물과 동물에 병원성인 바이러스에 적용되었습니다. 바이러스는 또한 DNA 기술에서 벡터(변형된 유전 물질을 유기체에 전달하고 도입하는 인자)로 사용됩니다. 분자 유전학은 분자 유전학은 DNA 의 분자 구조 , 세포 활동(복제 포함) 및 유기체의 전체 구성을 결정하는 데 미치는 영향에 대한 연구입니다. 분자 유전학은 외래 DNA를 추가하여 유기체를 변형시켜 형질전환 유기체를 형성하는 데 사용할 수 있는 유전 공학 ( 재조합 DNA 기술 ) 에 크게 의존합니다 . 1980년대 초반부터 이러한 기술은 기초 생물학 연구에 광범위하게 사용되었으며 농산물 및 의약품 제조에 전념 하는 생명공학 산업의 기초이기도 합니다. 형질전환은 유전자 치료 의 기초를 형성, 유전 질환 을 치료하려는 시도 외인성 소스에서 정상적으로 기능하는 유전자의 추가. 유전체학은 전체 DNA 염기서열 분석 기술 개발 일상적인 게놈 연구는 오늘날 유전학 연구를 지배하는 유전학 분야 를 탄생시켰 습니다. 유전체학은 전체 유전체의 구조, 기능 및 진화적 비교에 대한 연구입니다. 유전체학은 보다 광범위한 수준에서 유전자 기능 을 연구하는 것을 가능 하게 하여 연구자가 관심을 갖는 일부 생물학적 특성에 영향을 미치기 위해 상호작용하는 유전자 세트를 드러냅니다.생물정보학 은 특히 ​​게놈 정보에 적용되는 그러한 대규모 생물학적 정보의 분석을 다루는 컴퓨터 기반 학문입니다. 인구 유전학은 동물, 식물 및 미생물 집단의 유전자 연구는 과거의 이동 , 진화적 관계 및 다양한 변종 및 종 간의 혼합 정도 , 환경 적응 방법에 대한 정보 를 제공 합니다 . 통계적 방법은 집단의 유전자 분포와 염색체 변이를 분석하는 데 사용됩니다. 인구 유전학은 대립 유전자의 빈도와 인구 집단의 유전 유형에 대한 수학을 기반으로 합니다. 예를 들어,Hardy-Weinberg 공식 , p 2 + 2 p q + q 2 = 1은 각각의 동형접합 우성( A A ), 이형접합( A a ) 및 동형접합을 갖는 개체의 빈도를 예측합니다.열성 ( 무작위로 짝짓기 인구) 유전자형. 선택, 돌연변이 및 무작위 변화는 이러한 수학적 모델에 통합되어 인구 수준에서 진화적 변화의 과정을 설명하고 예측할 수 있습니다. 이러한 방법은 예컨대 열성이라고 표현형 효과의 대립 유전자에 사용될 수있는 대립 유전자 에 대한백색증 , 또는 알려지거나 알려지지 않은 기능의 모든 유형의 DNA 세그먼트. 인간 인구 유전학자들은 현대 인류인 호모 사피엔스 의 기원과 이동 및 침입 경로를 추적했습니다 . 지구상의 현재 사람들 사이의 DNA 비교는 호모 사피엔스 의 아프리카 기원을 지적했습니다 . 특정 형태의 유전자를 추적함으로써 유전학자들은 아프리카에서 오늘날 식민지가 된 지역으로의 가능한 이동 경로를 추론할 수 있었습니다. 유사한 연구는 현재 인구가 최근의 여행 패턴에 의해 어느 정도 혼합되었는지를 보여줍니다. 행동 유전학은 유전학의 또 다른 측면의 영향을 연구하는 학문이다 유전 에행동 . 의 많은 측면동물의 행동 은 유전적으로 결정되므로 다른 생물학적 특성과 유사하게 취급될 수 있습니다. 이것은 동물 행동의 다양한 측면을 제어하는 ​​유전자를 결정하는 것을 목표로 하는 행동 유전학 의 주제 자료입니다 . 인간의 행동은 문화 와 같은 환경적 요인의 강력한 영향으로 인해 분석하기 어렵습니다 . 복잡한 인간 행동 의 유전적 결정에 대한 사례는 거의 알려져 있지 않습니다. 유전체학 연구는 행동과 같은 복잡한 인간 특성과 관련된 유전적 요인을 탐색하는 유용한 방법을 제공합니다. 인간 유전학은 일부 유전학자들은 인간 유전학 의 유전 과정을 전문으로 합니다 . 대부분의 강조점은 유전 질환과 유전적으로 영향을 받는 질병을 이해하고 치료하는 데 있으며, 이를 통칭하여 의학 유전학이라고 합니다. 광범위한 활동 영역 중 하나는 인간 유전자 기능 및 기능 장애의 메커니즘을 다루고 제약 및 기타 유형의 치료법을 조사하는 실험실 연구 입니다. 유기체 사이에는 고도의 진화적 보존이 있기 때문에 연구 하기 쉬운 박테리아, 균류, 초파리( 초파리 ) 와 같은 모델 유기체 에 대한 연구는 종종 인간 유전자 기능에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 단일 유전자의 돌연변이 대립유전자에 의해 유발되는 많은 단일 유전자 질병이 발견되었습니다. 페닐케톤뇨증 (PKU)과 테이-삭스병(Tay-Sachs disease )이 두 가지 잘 규명된 단일 유전자 질환 입니다. 심장병 , 정신분열병 , 우울증과 같은 다른 질병 은 여러 다른 유전자를 포함하는 더 복잡한 유전 요소를 가지고 있는 것으로 생각됩니다. 이러한 질병은 오늘날 수행되고 있는 많은 연구의 초점입니다. 또 다른 광범위한 활동 영역은 임상 유전학으로, 이는 자녀가 다음과 같은 영향을 받을 가능성에 대해 부모에게 조언하는 데 중점을 둡니다. 돌연변이 유전자와 비정상적인 염색체 구조 및 수로 인한 유전 질환 . 그런유전 상담 은 개인 및 가족의 의료 기록을 조사하고 발현되지 않은 비정상적인 형태의 유전자를 감지할 수 있는 진단 절차를 기반으로 합니다. 상담 은 이 분야에 특별한 관심을 가진 의사 또는 특별히 훈련된 비의사가 수행합니다.

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