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진화생물학
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=== 분자생물학, 생화학 === 생명의 진화를 분자수준으로 확장해 보면 형태학적 진화와 일치하는 것이 있다. 모든 생물은 기본으로 공통의 유전자 코드를 가지고 있다. DNA에 있는 유전자 쌍과 단백질의 아미노산도 보편적으로 모든 생물 종에 있다. 유전 암호의 보편성은 모든 생명이 하나의 기원에서 공유되었음을 증명한다. 형태학상의 일치와 같이 분자 정보의 일치성도 진화를 입증한다. 다세포에서 엑손(exon)은 단백질을 암호화하는 유전자의 실질적인 의미를 가지는 부분이지만 인트론(intron)은 단백질 정보에 직접 관계되지 않은 부분이다. pre-mRNA에서 mRNA로 바뀌는 RNA 스플라이싱(Splicing) 과정에서 인트론은 splicesomes에 의해 제거된다. 다세포생물에는 인트론이 대량으로 존재하는 반면 원핵세포인 대장균에는 인트론이 없고 엑손만 존재한다. 일반적으로 원핵세포에 없던 인트론이 진핵세포로 진화하는 과정에서 인트론이 생겨났다는 가설이 지지를 받았으나, 최근에는 원핵생물과 진핵생물의 공통조상은 인트론이 있었으나 각각 분화되어 진화하는 과정에서 원핵생물만 인트론을 상실했다는 가설이 제기되었다.
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=== 분자생물학, 생화학 === 생명의 진화를 분자수준으로 확장해 보면 형태학적 진화와 일치하는 것이 있다. 모든 생물은 기본으로 공통의 유전자 코드를 가지고 있다. DNA에 있는 유전자 쌍과 단백질의 아미노산도 보편적으로 모든 생물 종에 있다. 유전 암호의 보편성은 모든 생명이 하나의 기원에서 공유되었음을 증명한다. 형태학상의 일치와 같이 분자 정보의 일치성도 진화를 입증한다. 다세포에서 엑손(exon)은 단백질을 암호화하는 유전자의 실질적인 의미를 가지는 부분이지만 인트론(intron)은 단백질 정보에 직접 관계되지 않은 부분이다. pre-mRNA에서 mRNA로 바뀌는 RNA 스플라이싱(Splicing) 과정에서 인트론은 splicesomes에 의해 제거된다. 다세포생물에는 인트론이 대량으로 존재하는 반면 원핵세포인 대장균에는 인트론이 없고 엑손만 존재한다. 일반적으로 원핵세포에 없던 인트론이 진핵세포로 진화하는 과정에서 인트론이 생겨났다는 가설이 지지를 받았으나, 최근에는 원핵생물과 진핵생물의 공통조상은 인트론이 있었으나 각각 분화되어 진화하는 과정에서 원핵생물만 인트론을 상실했다는 가설이 제기되었다.
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