1.12
尽管简单 遗传密码的性质,有很大的差异 就基因组大小而言,从最小的已知 基因组,包括 蛋白质细菌 卡氏假丝酵母 ruddii少于160, 000 碱基对最大 例如日本人 巴黎开花植物 约1500亿日元。尽管有这些极端,细菌和古细菌 通常有大约3, 000 基因组中的基因。因为原核生物有 几乎没有非编码序列,这意味着 他们的基因组可以 相比较而言比较小 那些真核生物。较小的基因组 意味着无需复制 在每一轮 细胞分裂,其中 具有后勤意义 快速复制。真核生物 有某处 大约20, 000 基因,但他们的基因组 长时间地被打断 非编码序列 表示他们的基因组 尺寸不一定 转化为复杂性。巴黎粳稻基因组 可能超过50次 人的大小 基因组,但这是由于 至少部分是广阔的 非编码序列的数量 可能很高 重复级别,不必要 更新颖的基因。那么生物如何 进化新基因?答案通常是通过 修改顺序 已经存在。主要资源之一 进化新基因 是通过基因复制。想象一个部分 含DNA 基因是偶然的 重复的。现在有机体有了第二个 现有基因的副本。这样的新基因拷贝是免费的 从放置的约束 在原来的 保持功能。这样他们就可以 有可能发散 不断发展的小说 角色或修改 原来的功能。创造新事物的另一种方法 基因是DNA改组 哪里的段 现有基因或基因拷贝 分离并加入 具有不同基因的基因 产生一个杂种基因 可以承担一项新功能。基因内突变,变化 在导入的基因序列中 随着时间的变化,占许多新基因。这种分歧 最引人注目 比较物种时 或血统 在独立发散。一旦这种分歧超越了 某一点或一个基因 具有新颖的功能。它们可能被分类为 完全不同的基因。最后,水平 基因转移 带来小说 基因和序列 从基因组 外部资源 如其他人 甚至其他物种。这种小说 基因习得 最常见于 原核生物和古细菌 随着转移 抗生素抗性基因 是一个众所周知的例子。虽然罕见 真核生物,它仍然 被认为是必不可少的 基因新颖性的来源。和遗传物质 甚至可以来 从远端相关 种类,例如细菌 在这个例子中是真菌。
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