シストロンは、メッセンジャーまたはトランスファー RNA の合成をコードする DNA または RNA 分子上の小さな領域です。これは、タンパク質分子の合成に必要な遺伝情報の基本単位です。
シストロンは、1961 年にアメリカの科学者フランシス クリック、シドニー ブレナー、リチャード ハリデーによって初めて発見されました。彼らはバクテリオファージの研究を実施し、遺伝情報が DNA 分子上の特定のヌクレオチド配列に位置していることを発見しました。クリック、ブレナー、ハリデーは、この配列を「シストロン」と呼ぶことを提案しました。
シストロンはヌクレオチドで構成されており、遺伝子の一部または完全な遺伝子の場合があります。どのヌクレオチドがシストロンによってコードされているかに応じて、シストロンはさまざまな種類の RNA の合成に関与している可能性があります。したがって、情報シストロンは mRNA の合成をコードし、輸送シストロンは tRNA をコードし、リボソーム シストロンは rRNA をコードします。
シストロンの助けを借りて、科学者は遺伝子の機能やタンパク質分子の合成プロセスを研究できます。これは、生物の遺伝や発生のメカニズム、遺伝情報の障害に関連するさまざまな疾患など、多くの生物学的プロセスを理解するのに役立ちます。
したがって、シストロンは、タンパク質分子の合成において重要な役割を果たし、生物における多くの生物学的プロセスを決定する遺伝情報の重要な単位である。
シストロン: 生化学的機能の遺伝単位
遺伝学と分子生物学の世界では、私たちの遺伝的遺産のさまざまな側面を表す用語がたくさんあります。これらの用語の 1 つであるシストロンは、DNA およびタンパク質のレベルでの遺伝的メカニズムと生化学的プロセスの研究における重要な概念です。
シストロンは、体内の生化学的機能を決定する遺伝子単位です。これは、単一のペプチド鎖のアミノ酸の配列をコードする DNA のヌクレオチド対の配列です。各シストロンには、1 つのポリペプチドまたはタンパク質の合成に必要な情報が含まれています。
シストロンの主な構成要素は遺伝子であり、エクソンとイントロンと呼ばれる DNA のセクションで構成されます。エクソンには、RNA 分子に転写および翻訳され、タンパク質の合成に使用される情報が含まれています。対照的に、イントロンは DNA の未発現領域であり、コード情報を含みません。それらは、成熟 RNA 分子が形成されるスプライシング中に除去される可能性があります。
翻訳と呼ばれるタンパク質合成のプロセスは、細胞の細胞質に存在する分子であるリボソームによって実行されます。リボソームは、シストロンから転写されたRNA分子のヌクレオチド配列を「読み取り」、対応するアミノ酸配列を合成してペプチド鎖を形成します。このペプチド鎖は後処理修飾を受けて、完全な機能的なタンパク質になります。
シストロンは、生物の遺伝子制御と発達において重要な役割を果たします。生物の各遺伝子には独自のシストロンがあり、それがその機能を決定し、生物の特性に貢献します。シストロンの突然変異または変化は、タンパク質合成の障害を引き起こし、さまざまな遺伝病を引き起こす可能性があります。
シストロンの研究は、遺伝学の基本的なメカニズムを理解するだけでなく、医学にとっても重要です。シストロンの構造と機能を理解することは、遺伝暗号を解読し、さまざまな疾患における特定の遺伝子の役割を調査するのに役立ちます。これにより、遺伝的に決定される疾患を診断、予防、治療するための新しい方法の開発への道が開かれます。
結論として、シストロンは体内の生化学的機能を決定する上で重要な役割を果たす遺伝子単位です。これは、ペプチド鎖のアミノ酸配列をコードする遺伝子で構成されており、エクソンとイントロンが含まれる場合があります。シストロンの研究は、遺伝子がタンパク質の構造と機能をどのように決定するか、そしてそれらが私たちの健康と発達に与える影響を理解するのに役立ちます。この知識のおかげで、私たちは遺伝病のメカニズムをより深く理解し、その診断と治療への新しいアプローチを開発することができます。
シストロンは、1 つの遺伝子の合成を担うデオキシ核酸またはリボ核酸 (DNA または RNA) のセグメントです。各遺伝子は通常、それぞれプロモーターとシストロン(ラテン語の「セストリトロン」に由来)と呼ばれる DNA と RNA の 2 種類のセグメントで表されます。一部の遺伝子には、DNA セグメント (コードタンパク質) のみ、または RNA セグメントのみが含まれています。両方のタイプのセグメント上の配列は、多くの場合シストロンと呼ばれます。このようなサブシステムはトランスクリプトと呼ばれます。シストロンという用語は 20 世紀初頭に誕生し、分子生物学者のヘリオット・タイテムサーによって造られました。修正された用語トランスクリプトンは少し後に出現し、徐々にシストロンに取って代わりました。転写にはテンプレートからのメイトの形成が含まれますが(転写は真核生物の膜貫通膜コンプが関与するプロセスです)