遺伝子配列決定とDNAフィンガープリントの違い

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著者: Peter Berry
作成日: 14 Aug. 2021
更新日: 14 11月 2024
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生物基礎 第2章 DNA、遺伝子、染色体、ゲノム
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探偵小説で有名になった伝統的な運指技法と同様に、個人のDNA運指は、DNAをサンプリングし、それを犯罪現場で見つかったサンプルと比較することによって行われます。対照的に、DNAシーケンスは、一連のDNAのシーケンスを決定します。 DNAシーケンシングとDNAフィンガーリングには同じ手法が含まれますが、それぞれの最終的な目的は異なり、用途も異なります。

DNA

あなたのDNAは塩基対と呼ばれる化学単位の鎖であり、それぞれは通常A、G、CまたはTのいずれかの文字で表されます。これらの「文字」の配列はDNAの断片の機能を決定します。バイナリコンピューターコードの1と0のシーケンスにより、コンピューターが実行するタスクが決まります。 DNAシーケンスでは、科学者はDNAの断片を取得し、それを使用するか、その機能についてさらに調べるために、DNAに含まれる文字のシーケンスを決定します。完全なDNAシーケンスは、ゲノムと呼ばれます。個々のゲノムは、指のようにユニークです。

運指

シーケンスとは異なり、運指はシーケンスを決定しようとしません。運指の目的は、血液などのDNA含有材料のサンプルが特定の個人から来たかどうかを判断することです。ゲノムの特定の領域は個人ごとに非常に似ていますが、特定の他の領域は非常に可変的です。 DNA運指の最も重要な可変領域は、マイクロサテライトと呼ばれます。これらのマイクロサテライトには、何度も繰り返される短いシーケンスが含まれています。繰り返しの数は、個人によって大きく異なります。特定のマイクロサテライト地域での繰り返し回数を比較することにより、法医学の専門家は、2つの異なるサンプルからのDNAが一致するかどうかを高い確率で判断できます。

目標

DNA運指はDNAシーケンシングよりも高速で安価ですが、提供する情報は少なくなります。 DNAシーケンスを使用して、サンプルが特定の個人からのものであるかどうかを確認したり、子供の父親を特定したりすることもできますが、DNA運指では、実際のDNAシーケンス(「文字」のシーケンス)それが彼の遺伝暗号を構成しています。 DNAフィンガーリングは通常、法医学でサンプルと容疑者を一致させるために使用されますが、DNAシーケンスは一般に科学研究で使用され、科学者はその機能についてさらに理解するためにDNAの配列を知る必要があります。

テクニック

DNA運指とDNAシーケンスで使用される手法のいくつかは似ていますが、いくつかの違いがあります。 DNAフィンガーリングでは、DNAの短いストレッチの多くのコピーを作成する技術と、サイズに基づいてDNAの断片を分離するゲル電気泳動を使用します。これに対して、DNAシーケンスでは、より複雑な手法を使用して、特にDNAの一部の文字のシーケンスを決定します。この違いは、親指の仕組みに関するすべての詳細を分析するのではなく、インク付きの親指を使用して誰かを識別することと比較できます。