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眾所周知,生物基因的表達本身就是有一定容錯的。

細胞通常具有dNA修復機制,可識別和修復dNA中的錯誤,例如鹼基對不匹配或損傷。這個機制可以幫助維持基因的準確性。

生物體通常在其基因組中具有冗餘性,即多個基因可以編碼相似的蛋白質。

這意味著即使一個基因發生了突變,其他基因可能仍能夠提供相似的功能。

密碼子還具有簡併性,多個不同的密碼子可以編碼相同的氨基酸。

這種簡併性使得即使dNA序列中的某些鹼基發生突變,仍然可以編碼相同的氨基酸,因此不會對蛋白質的功能產生顯著影響。

正常情況下,僅僅只有一兩個鹼基發生突變是很難對生物體造成明顯影響的。

注意,是一兩個鹼基對發生突變。

畢竟基因突變包含,增添,缺失,改變。

如果是前兩者,是可以很明顯的影響到性狀的。

假設現在有一條基因序列。

cGtGcAtAtAcc。

轉錄為mRNA。

GcAcGUAUAUGG。

那麼它的密碼子為,GcA,cGU,AUA,UGG。

三個密碼子對應一個氨基酸,翻譯為氨基酸。

丙氨酸,精氨酸,異亮氨酸,絲氨酸。

那麼如果現在缺失一個鹼基,基因序列變成,ctGcAtAtAcc,少了一個G。

那麼最終表達出的氨基酸序列為:

天冬氨酸,纈氨酸,酪氨酸。

剩下的兩個鹼基和後面的鹼基組合,再表達出氨基酸。

顯然,因為前面缺少這一個鹼基對,就導致最終表達出來的氨基酸序列天差地別。

增加一個也是同理。

秦命託著下巴,說道:“現在實驗已經表明,這個基因突變僅僅只是發生了鹼基對的改變,並沒有發生鹼基對的增添和缺失。”

“如果發生了鹼基對的增添和缺失,那麼檢測出來的結果應該是非常明顯的,而不是像現在這樣費盡力氣卻只能找到一個突變的範圍。”

“現在這種情況,基因突變完全避開了基因自身的所有容錯措施。但哪怕是全部避開,也應該只有少數鹼基對發生改變。”

秦命一點一點,抽絲剝繭 仔細分析道:“如果突變是非同義的,即在蛋白質編碼中改變了一個氨基酸,但這個氨基酸仍然具有相似的性質,基因的表達可能不會受到太大影響。”

“這種突變通常是容忍的。”

“可以排除掉。”

“接下來是錯義突變,如果突變導致氨基酸的改變,可能會影響蛋白質的結構和功能,進而影響基因表達。”

“這種情況下,蛋白質的性質可能發生變化,從而影響細胞功能。但是僅僅只有一兩個鹼基對發生改變,也不可能造成這麼大的影響,這些表達出一種可以染色體自毀的蛋白質。”

“這種情況也暫時可以排除。”

說到這裡,秦命停了下來,眼中閃爍著光芒,看著手中的實驗報告,似乎像是看到了真相。

“那麼接下來只剩兩種可能性了。”

“如果突變導致終止密碼子的出現,基因的表達可能會提前終止,導致截斷的蛋白質或無法正常表達。”

“這種情況,有可能導致基因最後的表達結果出現非常大的異常。”

“但相比於突變導致終止密碼子的出現,我更傾向於另一種結果。”

薛慶中和秦命同時說出了一個名字。

“啟動密碼子!”

基因的啟動子是一個位於基因附近的dNA序列,它包含

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