葉緑体DNA-ウィキペディア、無料​​百科事典

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葉緑体DNA、プラスチックDNA (Chldna) – 葉緑体に見られる円形底の形の遺伝物質。

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植物とほとんどの藻類の葉緑体の典型的なDNA分子には、円形の形があります。約100の遺伝子、これまでにテストされた生物の中で最も少ない遺伝子は、マラリア胚の葉緑体のDNAにコードされています – 約70、光合成を行う能力を進化させた生物であり、Krasnorostの葉緑体のDNAで最も多くを失った生物 – 約300 -約300 [初め]

ミトコンドリアのような葉緑体には、独自の遺伝物質が含まれています。高等植物の葉緑体ゲノムのサイズは、たとえば、約150 kpz(ほうれん草)または120 kpz(エンドウ豆)です。いくつかの葉緑体には多くのコピーがあります。サイズの違いは、より小さな葉緑体遺伝子が作成されたおかげで、より大きなゲノムの断片の削除の結果です。より高い植物葉緑体の遺伝子は保守的であり、突然変異の頻度は比較的低いです。葉緑体DNAにはラックがあります。すべてのrRNA、tRNAおよび45タンパク質のゲノムコード。これらのタンパク質の多くは、光合成のプロセスに関与しています。間質性の素晴らしさがありますが、それらは主に葉緑体DNAを含む高等植物や藻類に適用されます。葉緑体DNAは、葉緑体が卵によってのみ伝染するため、母体の線からのみ遺伝します。葉緑体ゲノムに位置する遺伝子は、遮蔽性の継承を示しているため、メンドラビアの継承法の対象ではありません。

多型の葉緑体ゲノムには、4種類のrRNA、TRNAの32シーケンス、および55の識別されたタンパク質用のオープンリードフレームを55個コードする4つの配列を含む128の可能な遺伝子が含まれています。 TRNAと12個のコーディングタンパク質をコードする8つの遺伝子には、ラックが含まれています。 DNA分子は、121024ルールのルールで構成されています。しかし、葉緑体に存在するタンパク質のほとんどは核遺伝子によってコード化されています [2]

134525ペアのルールで構成される播種の種子ゲノムでは、rRNAの4つの遺伝子とtRNAの30個も同定されました [3]

コーヒーを含まない場合、通常、葉緑体遺伝子は母親から遺伝していますが、両親からはあまり頻繁ではありません [4] 。精子細胞を介したプラスチック伝達の可能性を高める要因は低温です [5] 。強化は、父親の後に葉緑体ゲノムの遺伝に発見されました [4] 。カラマツのタイプの植物に関する研究は、母体と父親の葉緑体DNAの間の組換えの可能性を示しています [6]

別の記事:内膜症理論。

葉緑体DNAヌクレオチドの配列を知り、それをDNAシアノバクテリア配列と比較することで、多くの類似性が示され、1970年代に自己遺伝子理論と競合した内膜症の理論を支持する最終的な証拠となりました。この研究の効果は、おそらく内膜症の進化における最初のセットであった遺伝子のリストを作成することでした [初め]

  1. a b G. I.マクファデン。 葉緑体の起源と統合 。 「植物生理学」。 125(1)、s。 50–53、2001。doi: 10.1104/pp.125.1.50 ISSN 00320889 ))
  2. Kanji Ohyama, Hideya Fukuzawa, Takayuki Kohchi, Hiromasa Shirai i inni. Liverwort Marchantia Polymorpha Chloroplast DNAの完全なシーケンスから推定された葉緑体遺伝子組織 。 “自然”。 322(6079)、s。 572–574、1986。doi: 10.1038/322572A0 ISSN 0028-0836 ))
  3. Junzou Hiratsuka, Hiroaki Shimada, Robert Whittier, Takashi Ishibashi i inni. イネ(オリザsativa)葉緑体ゲノムの完全な配列:異なるtRNA遺伝子間の分子間組換えは、穀物の進化中の主要な色素性DNA反転を説明します 。 「MGG Molecular&General Genetics」。 217(2-3)、s。 185–194、1989。doi: 10.1007/BF02464880 ISSN 0026-8925 ))
  4. a b デビッド・B・ニール、ニコラス・C・ウィーラー、ロバート・W・アラード。 ダグラス・ファーの葉緑体DNAの父方の継承 。 「森林研究のカナダジャーナル」。 16(5)、s。 1152–1154、1986。doi: 10.1139/x86-205 ISSN 0045-5067 ))
  5. Kin Pan 共有 私はイニ 環境および遺伝的要因による色素性遺伝の制御 、「自然植物」、9、2023、s。 68–80
  6. Alfred E. Szmidt、Torsten Alden、Jan-Erik Hallgren。 ラリックスにおける葉緑体DNAの父方の継承 。 「植物分子生物学」。 9(1)、s。 59–64、1987。doi: 10.1007/BF00017987 ISSN 0167-4412 ))

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