유전학 : 치료, 효과 및 위험

유전학 유전에 대한 연구이며 유전 정보와 그것이 어떻게 전달되는지를 다룹니다. 에 유전학, 유전자의 구조와 기능을 더 자세히 연구합니다. 유전에 대한 연구로서 생물학의 한 분야에 속하며 여러 세대에 걸쳐 전해지는 개인의 특성을 조사합니다.

유전학이란 무엇입니까?

유전학 유전에 대한 연구이며 유전 정보와 그것이 어떻게 전달되는지를 다룹니다. 유전학에서는 유전자의 구조와 기능이 더 자세히 연구됩니다. Johann Wolfgang von Goethe는 이미 식물의 형태에 관심이있었습니다. 그 과정에서 그는“유전학”이라는 단어를 만들었지 만, 당시에도 발생학과 낭만적 인 자연 철학과 관련이있었습니다. 19 세기의 유전 적 방법은 유기체의 개체 발생, 즉 개인 또는 단일 유기체로서의 발달에 대한 연구였습니다. 개체 발생에 대한 반대는 계통 발생이라고 불리는 계통 발생 발달이었습니다. 사실, "유전학"이라는 단어는 결국 영국 유전학자인 윌리엄 베이트슨의 지정된 연구 분야로 유전학이되었습니다. 그것은 1905 년에 그 단어를 만든 사람이었습니다. 유전학은 인간과 관련된 유전 생물학 및 인간 유전학으로, 슬프게도 인종 위생에 대한 요청이 있었던 1940 년 독일에서 확립되었습니다. 따라서 유전학과 그 전문성은 비교적 현대적이고 젊습니다. 18 세기와 19 세기가 되어서야 유전의 자연적 과정에 대한보다 집중적 인 아이디어가 처음으로 나타났습니다. 설립자는 아우구스티누스 수도사이자 교사 인 그레고르 멘델 (Gregor Mendel)은 꽃, 식물, 완두콩을 사용한 교배 실험으로 잘 알려져 있으며,이를 평가하고 그 이름을 딴 멘델 식 규칙 초안을 작성했습니다. 그는 식물을 자손에게 상속하는 데있어 근본적인 규칙 성을 인식했습니다. Mendel의 규칙은 고전 유전학을 확립했으며, 이는 차례로 구조, 수 및 모양의 발견을 포함한 세포 유전학으로 이어졌습니다. 염색체 유전 정보 전달자 역할을합니다. 멘델의 규칙은 이배체이고 반수체 생식 세포를 가진 유기체에만 적용됩니다. 염색체 각 부모에게서. 이것은 대부분의 식물과 동물에 적용됩니다. Mendel은 완두콩 씨앗과 꽃을 가져 갔는데, 그 특성, 색상 및 모양을 더 자세히 조사했습니다. 그러나 그의 발견은 1900 년 전에 그에 의해 기록되었지만 XNUMX 년까지 인정되지 않았습니다. 다른 생물 학자와 식물 학자들도 비슷한 결과를 얻었고 또한 발견했습니다. 염색체. 이론과 규칙이 결합되어 오늘날 유전학의 공통 속성입니다. 물론 멘델의 법칙에서 벗어난 다른 유전 현상이 연구되었습니다. 유전자 결합. 결과적으로 멘델의 규칙은 이제 쓸모 없게되었습니다.

치료 및 요법

게놈이라고도하는 유전 물질은 유전학에서 필수적인 역할을합니다. 이것은 살아있는 유기체와 바이러스. 게놈은 세포 또는 바이러스의 모든 유전 정보에 대한 물질 운반체의 총체입니다. 여기에서 DNA, 염색체 및 RNA는 바이러스 공부합니다. 따라서 유전학은 게놈의 구조와 상호 작용 유전자 사이. 유전학의 필수 하위 분야입니다. 인간의 게놈은 46 개의 염색체와 3 억 개의 염기쌍으로 구성됩니다. 후자는 약 80 %의 정의되지 않은 DNA와 20 %로 구성됩니다. 유전자-코딩 DNA. 이 중 약 10 %는 신진 대사를 조절하고 90 %는 세포 특정 유전자 표현. 이것은 차례로 생합성을 의미하는 것으로 이해됩니다. 단백질,이를 바탕으로 유전 정보와 필요한 과정을 식별 할 수 있습니다. 분자 유전학은 또한 1940 년에 설립 된 유전학의 필수 부분입니다. DNA와 RNA의 생합성, 구조 및 기능을 다룹니다. 후자는 분자 수준에서 처리됩니다. 또한 이들이 어떻게 상호 작용하는지 관찰합니다. 단백질 서로 행동합니다. 유전학의 하위 분야는 유전학 외에도 생화학 또는 생물학을 포함한 많은 분야를 포함합니다. 여기에서 추가 유전의 분자 적 기반은 세포 또는 거대 분자의 DNA 복제와 정보 내용의 변화, 예를 들어 돌연변이로 발생할 수있는 필수적인 역할을합니다. DNA의 중복, 그리고 그것은 또한 세포주기의 매우 특정한 단계에서만 발생합니다. 세포 및 유전 적 복제는 박테리아 및 원시 박테리아. 차례로, RNA 바이러스 를 사용하여 효소 및 숙주 세포의 전구체. 또한 유전학 분야는 epigenetics, 이는 DNA 서열의 편차가 없지만 유전자 조절의 변화가있는 모든 자손의 특성 전달을 다룹니다.

진단 및 조사 방법

포장 제조를 위해 니코틴 or 알코올 중독예를 들어, 유전성 또한 유전학의 일부입니다. 유전 적 요인과 그 유전 물질은 자손에게 상당한 영향을 미치고, 구조, 기능, 특성 등 유전 물질이 암호화되어 있기 때문에 질병도 계속해서 발생하며 그 원인은 DNA의 변화에서 찾아야한다. 여기서 우리는 일반적으로 발생하지 않는 유전성 질병에 대해 이야기합니다. 어린 시절, 그러나 이미 성인기입니다. DNA는 주로 세포핵에 있습니다. 유전 물질에 오류가 생기면 세포의 유전 과정이 방해받습니다. 낭포 성 섬유증 or 다운 증후군예를 들어, 유전 물질의 변형으로 인해 발생할 수있는 두 가지 질병이 있습니다. 이러한 변화는 아버지의 방법을 통해 다음 세대로 전달됩니다. 정액 또는 어머니의 알이며, 항상 다음 세대에 발생할 필요는 없지만 세대를 건너 뛸 수도 있습니다.