Bien que le gène et les protéines soient étroitement liés, il existe des différences précises entre leur fonction et leur physiologie. Le gène et les protéines sont deux biomatériaux très étroitement liés dans le système corporel. La fonction du gène est exprimée sous forme de protéines. Cela rend le lien le plus proche entre les gènes et les protéines. Le gène et les protéines sont des composés vitaux de la vie et aident à établir la relation entre le génotype et le phénotype en génétique. Cette relation moléculaire s'explique par l'hypothèse d'un gène / un-polypeptide. Francis Crick a été la première personne à décrire le flux d'informations dans les cellules, ce qui mène la conversion du génotype en phénotype. Le flux d'informations à direction unique dans les cellules est la suivante.
ADN (gène) → ARN → protéine
L'étape ADN-à l'ARN est connue sous le nom de transcription, tandis que l'ARN à protéine est appelé traduction. L'objectif principal de cet article est la différence entre le gène et la protéine, tandis que la fonction et la physiologie du gène et des protéines seront également prises en compte.
Un gène est considéré comme le unité de base de l'information génétique. Il est situé sur un chromosome à un locus génétique spécifique. Les informations génétiques situées dans le locus spécifique sont généralement transcrites en une seule molécule d'ARN, qui est finalement codée pour une protéine particulière. Ces gènes sont appelés Gènes codant pour les protéines. Tous les ARN transcrits à partir de gènes ne sont pas traduits en protéines. Ces gènes sont appelés gènes non codants. L'étude des gènes est appelée génétique. Dans les eucaryotes, les paires de chromosomes sont organisées comme des paires homologues. Différentes formes du même gène situées à la même position ou au même locus sont appelées allèles. Les gènes eucaryotes sont plus complexes que les gènes procaryotes et contiennent les séquences intermédiaires appelées introns. Les autres sections de régulation trouvées dans les gènes sont appelées exons, qui composent l'ARNm. Chez l'homme, le plus petit gène codant pour les protéines consiste environ 500 nucléotides sans introns et code pour une protéine histone. Le plus grand gène codant pour les protéines chez l'homme contient environ 2.5 millions de nucléotides et code pour la protéine appelée dystrophine.
L'ADN bactérien transcrit dans l'ARNm puis traduit en protéines
Les protéines sont les Les macromolécules biologiques les plus diverses avec diverses fonctions, y compris la catalyse enzymatique, la défense, le transport, le soutien, le mouvement, la réglementation et le stockage. La structure des protéines est déterminée par un gène particulier du corps. L'unité fonctionnelle et structurelle des protéines est l'acide aminé. Comme son nom l'indique, l'acide aminé se compose d'un groupe amino (-nh2) et un groupe carboxyle acide (-COOH). Il y a 20 acides aminés différents disposés en différentes séquences à travers des liaisons peptidiques, pour produire toutes les protéines du corps. Une chaîne d'acides aminés reliée par des liaisons peptidiques est appelée polypeptide.
La structure ou la forme d'une protéine détermine sa fonction. La séquence d'acides aminés est déterminée par la structure principale de la protéine. La présence de plusieurs groupes peptidiques au sein d'une protéine peut entraîner la formation de liaisons hydrogène entre les acides aminés à proximité. Cela peut modifier la structure et déterminer la structure secondaire d'une protéine. La structure tertiaire; La forme 3D finale d'une protéine détermine par les plis et les liens dans la protéine. La structure quaternaire d'une protéine ne se trouve que dans la protéine avec plusieurs polypeptides.
• La fonction des gènes est exprimée par la protéine (le gène détermine la structure primaire d'une protéine particulière dans le corps).
• Le gène est composé d'ADN, tandis que la protéine est composée d'acides aminés.
• Les gènes portent le génotype, tandis que les protéines expriment les phénotypes.
• La fonction principale d'un gène est de transporter des informations sur l'hérédité, tandis que les principales fonctions des protéines comprennent la catalyse enzymatique, la défense, le transport, le soutien, le mouvement, la régulation et le stockage.
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