Skip to main content

Что такое комплементарная ДНК в генетике?

Дополнительной дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК) является ДНК, полученная из РНК посредством обратной транскрипции, процесс, который включает взаимодействие между несколькими различными ферментами. Это отличается от обычного размножения генетического материала в клетке, где ферменты работают, чтобы превратить ДНК в РНК с целью создания белков, чтобы помочь с клеточными функциями. Организм использует комплементарную ДНК, также известную как кДНК, различными способами. Это также очень важно для исследователей.

В процессе создания комплементарной ДНК организм использует энзим, называемый обратной транскриптазой, наряду с ДНК-полимеразой. Комплементарная ДНК копирует область цепи и не генерирует полную копию чьей-либо ДНК. Процесс репликации превращает цепи РНК в цепи ДНК, кодирующие генетический материал в новом формате. Ретровирусы используют это для создания большего количества своих копий, что позволяет копиям циркулировать по всему телу.

Одно использование для комплементарной ДНК встречается в научных исследованиях. Исследователи, которые хотят превратить РНК в ДНК, могут стимулировать этот процесс в культуре для создания копий ДНК. Это может быть полезно для манипулирования генетическим материалом, когда исследователю может понадобиться работать с ДНК или иметь предпочтение сделать это. Преобразование между РНК и ДНК также может предоставить важную информацию о том, что делает нить ДНК и как она работает.

Этот термин может также относиться к одной нити ДНК, которая спаривается с другой, соединяя наборы пар оснований вместе, как молния. Это может быть полезно, когда исследователям нужно большое количество клонированных копий ДНК. Они могут использовать технику, называемую полимеразной цепной реакцией (ПЦР), для разделения двухцепочечной ДНК, и поощрять каждую половину создавать дополнительную копию для создания двух новых наборов ДНК. Каждый набор можно поощрять делить и копировать снова, пока у исследователя не будет достаточно копий интересующей ДНК для работы.

Одним из важных применений ПЦР и комплементарной ДНК является исследование ограниченного генетического материала, такого как кровь с места преступления. Кровь может не предоставлять достаточно информации, которая может быть полезна при расследовании или в суде. Используя ПЦР, техник может усилить ДНК, чтобы сделать больше копий доступным для тестирования и исследований. ПЦР также важен в физической антропологии, где он может дать возможность изучить генетический код более ранних людей, используя фрагменты, успешно скопированные с помощью методов ПЦР.