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植物泛基因组比动物多-泛基因组名词解释

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动物基因组和植物基因组有什么区别?

1、动物基因组和植物基因组的区别是动物基因组一般包括染色体和性染色体如X和Y或Z动物基因组往往是二倍体,比较简单。而植物基因组在进化过程中会出现各种各样的重组组合,基因组比较杂,测序后组装比较困难。

2、虽然动物和植物基因组使用同一套编码语法(几乎同一套),例如相同的基因结构(启动子、编码区)、翻译体系(三碱基密码子和氨基酸对应关系)、RNA结构等等。但是当你对基因组的理解到达这个程度时,两者的区别就足够明显。当你能破译部分基因组序列所包含的信息时。

植物泛基因组比动物多-泛基因组名词解释
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3、植物基因组往往比较大。植物基因组多倍体比较常见,而动物中极其罕见。植物基因组重复序列含量往往更高。

4、植物线粒体基因组的特性、成因及其后果是植物学研究的焦点之一。植物线粒体基因组的特点显著,表现为基因组大小和结构的变异巨大,而基因本身却极度保守;基因分布极为稀疏,富含大量非编码序列;存在大量RNA编辑现象

5、这里,就是我个人认为的,动物和植物基因组最大的区别。不是说植物基因组没有调控能力,而是相比而言,动物的调控行为更加复杂。动物有神经系统思维,显然在这方面需要更多的调控。最后,动物界很少有多倍体,而植物中多倍化现象很常见。这也是个别植物基因组大到吓人的原因。

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泛基因组(Pan-genome)研究思路与应用—作物篇

泛基因组(Pan-genome)指的是某一物种全部基因的总称,这个概念区别于个体基因组,是该物种基因组的全面反映。分析核心基因和非核心基因的基本情况,并从特有基因序列的角度来研究物种内的差异。二.泛基因组(Pan-genome)的发展史 泛基因组概念的提出始于2005年Tettelin H等人对微生物的研究。

Cell期刊上发表的研究论文“Pan-genome ***ysis based on 33 high-quality assemblies provides insights into hidden genomic variations in rice”揭示了水稻基因组中的隐藏变异。

泛基因组有助于充分挖掘目标物种的遗传变异***。2020年6月,中国科学院遗传与发育生物学研究所报道了大豆泛基因组和图形基因组。2021年5月28日,四川农业大学的研究团队又在期刊Cell在线发表了首个水稻泛基因组和图形基因组,并通过泛基因组分析揭示了水稻中“隐藏”的基因组变异。

为什么植物线粒体基因组比动物大那么多?

植物线粒体基因组结构变异巨大,线粒体基因却极度保守。这种保守性导致线粒体基因组中编码基因的变异稀少,演化速率慢。然而,植物线粒体基因组的庞大和复杂性,却使得非编码区的修复机制与编码区不同

正是由于植物线粒体基因非常保守,区分度不足,所以一般不选作系统学研究的分子标记。这跟动物正好相反,动物的线粒体基因演化速率较快,所以在动物系统学研究中,它们是最常用的分子标记。

植物细胞中的线粒体基因组表现出显著的多样性,其大小在100kb左右,非编码DNA占据了大部分。这些基因组含有多个短的同源序列,这些序列之间的DNA重组导致了小的亚基因组环状DNA的存在。这种复杂性使得对植物线粒体基因组的研究变得更加挑战性。相比之下,哺乳动物线粒体基因DNA的特点更为显著。

动物的生命活动中,需要消耗更多的糖类物质,肢体运动和神经、大脑的活动都需要能量供应,线粒体就是细胞中负责分解糖类提供能量的细胞器。植物则不需要这样做,每天伫在那里吸收阳光,让叶绿体工作就行,因此动物细胞中的线粒体数量较多。

线粒体,细胞内的能量工厂,其基因组大小在不同物种中存在显著差异。哺乳动物,包括人、小鼠和牛,其线粒体基因组相对较小,大约为15千碱基对(kb)。每个细胞中含有多达数千份的线粒体基因组DNA拷贝,尽管具体数量对于果蝇和蛙还未有精确的测定数据。

为什么植物中控制代谢的基因比动物控制代谢的基因多

1、首先,大体上来说动物的基因组还是比植物更大的。题主可能只是对个别植物的基因组有印象,比如麦类,而忽略了拟南芥、水稻这些只有几百兆的基因组。可是动物的基因组很多都上Gb的,这个问题下牧羊的男孩儿的数据就很棒。其次,基因组大小跟生命活动的复杂性并没有关系。先从基因数目说起。

2、植物为适应不同的环境,或者说植物进化过程中适应过不同的、复杂性环境,并生存下来。之所以能生存不灭绝,就在于植物体中编码某蛋白质的基因已经不再局限于几个,而是突变为多个,这样才能生存下去,相反者早已灭绝。因此说“植物编码蛋白基因更多一些。

3、植物线粒体基因组的特性、成因及其后果是植物学研究的焦点之一。植物线粒体基因组的特点显著,表现为基因组大小和结构的变异巨大,而基因本身却极度保守;基因分布极为稀疏,富含大量非编码序列;存在大量RNA编辑现象。

4、正是由于植物线粒体基因非常保守,区分度不足,所以一般不选作系统学研究的分子标记。这跟动物正好相反,动物的线粒体基因演化速率较快,所以在动物系统学研究中,它们是最常用的分子标记。

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