このように、ウィルスは単に増殖するだけでなく、遺伝情報の組み換えによって変異する。遺伝情報とそれを包むタンパク質=カプシド及び脂質二重層=エンベロープ(カプシドのみのウィルスも存在する)しか持たないウィルスは、当然生殖によって遺伝子が組み変わることはなく、以下の2つの仕組みによって、変異が引き起こされる。 ウイルスの変異について 1)突然変異は増殖におけるミスコピー. ウイルスは遺伝子のコピー(複製)によって増殖します。その複製の過程で突然変異が起こることや、同種のウイルス間で遺伝子組換えが起こって、性質の異なったウイルスが出現します。変異したウイルスを変異株、元のウイルスを野生株と … 遺伝情報とそれを包むタンパク質=カプシド及び脂質二重層=エンベロープ(カプシドのみのウィルスも存在する)しか持たないウィルスは、当然生殖によって遺伝子が組み変わることはなく、以下の2つの仕組みによって、変異が引き起こされる。 ウイルス進化説 (ウイルスしんかせつ)は、 自然淘汰 による 進化 を否定し、進化は ウイルス の感染によって起こる という主張。 中原英臣 ( 新渡戸文化短期大学 )と 佐川峻 (科学評論家)が主張した 進 … 予防接種もこの仕組みを利用したものです。 それでも毎年、インフルエンザが流行するのは、インフルエンザウイルスが変異しやすく、毎年のように少しずつ抗原性が変化するために、獲得した抵抗力で防げない場合があることも原因の一つです。 この変異は「連続抗原変異」または「小変異� 進化とは何か。実はポケモンの進化は生物学的には正しくありません。進化は、生物学の中でとても重要な概念です。なぜならこの世界の生き物を作り出したプロセスが進化だからです。今回は、生物学的な進化の概念や突然変異、自然選択について詳しく解説します。 ウイルス  特にRNAウイルスは  よく突然変異を起こします <突然変異> ウイルスの突然変異は さまざまな機序により生じます @遺伝子複製のエラーによる突然変異 遺伝子が複製する際に なんらかの原因によりエラーが起こり得ますが DNAウイルスでは エラーに対する修復機構があるので エラーは起こりにくいけれど RNAウイルスは修復機構がないので 変異をともなう複製が起こり その結果として 突然変異 … ウイルスは次の2つの方法で変異します。 組換え :これは、2つ以上のウイルスがDNAまたはRNAの一部を交換し、他のウイルスの構造で自分自身を変化させるときに発生します。 進化とは何か。意外にも多くの人がよく理解していないのが進化の概念です。実はポケモンの進化は生物学的には正しくありません。僕も高校生のときは進化についてなんとなく理解していました。しっかり理解したのは大学に入って勉強してからです。進化は、生物学の中でとても重要な概念です。なぜならこの世界の生き物を作り出したプロセスが進化だからです。動物、植物、細菌などなど……この地球上にはとても多様な生き物が存在します。それら全ては進化というプロセスによって同じ祖先から長い年月を経て生み出されてきたと考えられます。今回は、生物学的な進化の概念について解説していこうと思います。, 進化とは、世代を経るごとに集団内に起こる遺伝的な変化のことです。キーになるのは世代を経るということです。つまり世代をまたいだ変化でなければ進化といいません。進化には2つの大きな要因があります。それは自然選択と突然変異です。自然選択は遺伝的変異がどうやって固定されるのかを、突然変異はその遺伝的変異がどのように作られるのかを説明しています。, 自然選択とは、生き物が下の3つの条件を満たした時に起こるプロセスで、生存や生殖に有利な遺伝的形質を持った個体が世代を経るごとに増加します。, 形質とは生き物の特徴のことです。体の形や体の色、ストレスへの耐性など様々な特徴を形質と呼びます。個体とは生き物1匹のことをさします。具体的に考えていきましょう。山にネズミがいます。このネズミには遺伝子Aと遺伝子aがあり、個体はどちらか片方のみを持っています。遺伝子Aを持った個体は視力がいいという形質をもち、遺伝子aを持った個体は視力が劣っています。, 山にはそのネズミを食べる天敵がいるので、いち早く天敵が近づいてくることに気づかなくてはいけません。この時、視力がいい個体はいち早く天敵の襲来に気づけるため、近くに天敵がくる前に逃げることができますが、視力が良くない個体は天敵が近づいてくることに気づきにくいため天敵に狙われやすいです。, 遺伝子Aを持った個体は遺伝子aを持った個体より視力が良くなるので天敵から逃げることができる確率は高いです。そのため遺伝子Aを持った個体は生き残りやすく、遺伝子Aは次世代に引き継がれやすくなります。この時の状況を先ほど出した3つの条件に当てはめてみましょう。, このような状況が続けば、どんどん視力の悪い個体が天敵に食べられていき、視力のいい個体がの割合が増えていきます。これが自然選択の結果です。このようにして有利な形質をつくる遺伝子の割合は増えていき、生き物は環境にあった形に進化していきます。, 形質の違いは遺伝子の違いから生まれるということでしたが、その遺伝子の違いは何から生まれるのでしょうか?この遺伝子の違いは遺伝子の突然変異によって生まれます。遺伝子は親から子に受け継がれていきますが、このとき全く同じになるように正確には受け継がれていきません。ほんのわずかですが間違い(突然変異)が生じることがあります。このわずかな間違いによって新しい遺伝子が生まれます。先ほどの例で考えてみましょう。眼を作る遺伝子aは従来からこのネズミが持っていた目をつくる遺伝子です。そこに突然変異が起こって遺伝子Aが生まれました。この新しい遺伝子Aは従来の遺伝子aが作り出す眼よりも遠くまで見渡せる眼をつくることができます。, 新たな遺伝子を持ったこの突然変異はとても低い確率で偶然起こります。この新しい遺伝子を持った個体は同じ年に生まれてくる個体の中でも低確率です。, 今回は遺伝子の突然変異によって視力が良くなる例を出しましたが、必ずしも突然変異によって生まれる遺伝子が従来の遺伝子より生存や生殖に有利なものであるわけではありません。突然変異によっては機能が下がったり、個体が正常に生まれてこないような変異を生じることもあります。突然変異が起こる確率はわずかですが、このわずかな間違いが進化の原動力なのです。, ポケモンはレベルアップや道具を使うことで進化しますが、生物学的には進化には当てはまりません。なぜなら生物学的な進化は、世代を経た変化のことをさすからです。ポケモンのように1つの個体が成長とともに姿形が大きく変わるという現象を、生物学的には「変態」と言います。アゲハチョウの幼虫がさなぎを経て蝶になるような変化もこの変態という現象に当たります。, 生き物の驚くべき能力をきくと、あたかもそれが何かの目的によって作られたかのように錯覚してしまうことがあります。しかし進化に目的があると考えるのは間違いです。例えばペンギンは泳ぐのに特化した体を持っています。そのかわり鳥でありながら飛ぶことはできません。このような話に対して、ペンギンは泳ぐために進化したという解釈は間違いです。あくまでペンギンの祖先の中で泳ぐことができた個体が生き残りやすかったため、泳ぐことに関する遺伝子が選択されて、今のペンギンの姿に進化したと考えるのが正しい解釈です。進化の道筋について考えるときは進化は目的を持って起こらないということを頭の片隅においておきましょう。, 生物学的には退化という概念はありません。なぜなら世代を経た遺伝的な変化を進化とよんでいるため、仮に能力が落ちたとしてもそれは進化だからです。退化と一般に考えられているものの中には、その生き物の生活に必要なくなった遺伝子が、突然変異の蓄積によって機能が失われたというものがあります。モグラを例に考えてみましょう。モグラはほとんど目が見えません。もともと祖先の段階ではちゃんと視力があったのですが、地中の生活をすることで目が見えなくなったと考えられています。自然選択では生存や生殖に不利な遺伝子を持った個体が除去されます。光がある地上で生活していると目が見えることは生存にとても重要です。天敵が近づいてくることや獲物との距離感を掴めないのは生きる上でとても不利になります。しかし光がない地中では視力は重要ではなくなります。そのため目を作る遺伝子を選択するという自然選択が起こらなくなるので、突然変異によって目を作る遺伝子が働かなくなったとしてもそのまま残り続けます。このように、正常に目を作る遺伝子が選択されなくなったためにモグラは目が見えなくなったと考えられます。, 自然選択の基準は環境によって大きく異なります。なので生き物はそれぞれの生活にあった姿形になっていきます。たとえそれが能力の退化に見えたとしても、生物学的には進化なのです。, 進化とは、世代を経るごとに集団内に起こる遺伝的な変化のことです。突然変異によって遺伝的変異がつくられ、自然選択によって遺伝的変異が固定されます。, 遺伝子という言葉は良く耳にします。遺伝子に関わる話題は意外に多いですが、遺伝子に関連するゲノムやDNAについてあまり説明されないことが多いです。今回は遺伝子とはなにかということについて基礎的なところから詳しく解説していこうと思います。, みなさん、生物学楽しんでらっしゃいますでしょうか?高校の授業で生物や生物基礎を学んでいるけど全然おもしろくない!なんて思っている人もいるかもしれません。そこで今回は大学で生物学を学んでいる私が生物学の魅力やおもしろさを紹介しようと思います。, ノンコーディングRNA(non-coding RNA; ncRNA)とはなんでしょうか?RNA分子ということはわかるけど、ノンコーディングってなんだ??今回はそんな疑問を解決できるようにノンコーディングRNAについて分りやすく解説していきます!, 染色体は生物にとって重要なものです。細胞の中にあって、同じ染色体が2本ずつあります。しかし一体どんな役割をしているかはあんまり知られていないかもしれません。今回はそんな染色体について説明していきます。, RNA干渉(RNAi)は遺伝子の発現を調節する重要なしくみです。このしくみは発見からわずか10年ほどでノーベル賞を受賞しました。つまりRNA干渉は、生き物にとってとても重要なしくみなのです。今回はそのRNAiについてわかりやすく簡単に解説していきます。, 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。, 生物系大学院生。高校卒業後、宅浪1年を経て、国公立大の生物学科に進学しました。ここでは、生き物が自然界を生き抜くためのしくみを解説しています。大学生には授業を、大学院生には研究室を、社会人には社会を生き抜くためのヒントにしていただければなぁと思っています。, 相同組換えは遺伝学でもバイオテクノロジーでも重要な生命現象です。しかし専門用語がたくさん出てきたり、いろいろな種類があったりするので理解しにくい現象です。今回は相同組換えについてできるだけわかりやすく解説していきたいと思います。, Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Stevan A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert B. Jackson “BIOLOGY A Global approach TENTH EDITION” PEARSON 2015. 自然な条件において、耐性菌というのは言ってしまえば突然変異種です。そのため、突然変異の種は何もしておかなければ自然に淘汰されて消えていきます。 しかし、抗菌薬を使用するとこの状況が変わってきます。耐性菌とそうでない菌が混在している時に抗菌薬を使用した場合、これら耐�

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