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デオキシリボ核酸 - Wikipedia
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id="pt-anoncontribs" class="mw-list-item"><a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%AE%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A8%98%E9%8C%B2" title="このIPアドレスからなされた編集の一覧 [y]" accesskey="y"><span>投稿記録</span></a></li><li id="pt-anontalk" class="mw-list-item"><a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8" title="このIPアドレスからなされた編集についての議論 [n]" accesskey="n"><span>トーク</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </nav> </div> </header> </div> <div class="mw-page-container"> <div class="mw-page-container-inner"> <div class="vector-sitenotice-container"> <div id="siteNotice"><!-- CentralNotice --></div> </div> <div class="vector-column-start"> <div class="vector-main-menu-container"> <div id="mw-navigation"> <nav id="mw-panel" class="vector-main-menu-landmark" aria-label="サイト"> <div id="vector-main-menu-pinned-container" class="vector-pinned-container"> </div> </nav> </div> </div> <div class="vector-sticky-pinned-container"> <nav id="mw-panel-toc" aria-label="目次" data-event-name="ui.sidebar-toc" class="mw-table-of-contents-container vector-toc-landmark"> <div id="vector-toc-pinned-container" class="vector-pinned-container"> <div id="vector-toc" class="vector-toc vector-pinnable-element"> <div class="vector-pinnable-header vector-toc-pinnable-header vector-pinnable-header-pinned" data-feature-name="toc-pinned" data-pinnable-element-id="vector-toc" > <h2 class="vector-pinnable-header-label">目次</h2> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-pin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-toc.pin">サイドバーに移動</button> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-unpin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-toc.unpin">非表示</button> </div> <ul class="vector-toc-contents" id="mw-panel-toc-list"> <li id="toc-mw-content-text" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a href="#" class="vector-toc-link"> <div class="vector-toc-text">ページ先頭</div> </a> </li> <li id="toc-特性" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#特性"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1</span> <span>特性</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-特性-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>特性サブセクションを切り替えます</span> </button> <ul id="toc-特性-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-核酸塩基の分類" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#核酸塩基の分類"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.1</span> <span>核酸塩基の分類</span> </div> </a> <ul id="toc-核酸塩基の分類-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-非標準塩基" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#非標準塩基"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.2</span> <span>非標準塩基</span> </div> </a> <ul id="toc-非標準塩基-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-主溝と副溝" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#主溝と副溝"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.3</span> <span>主溝と副溝</span> </div> </a> <ul id="toc-主溝と副溝-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-塩基対合" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#塩基対合"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.4</span> <span>塩基対合</span> </div> </a> <ul id="toc-塩基対合-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-ssDNAとdsDNA" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#ssDNAとdsDNA"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.4.1</span> <span>ssDNAとdsDNA</span> </div> </a> <ul id="toc-ssDNAとdsDNA-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-含有量" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#含有量"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.5</span> <span>含有量</span> </div> </a> <ul id="toc-含有量-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-センスとアンチセンス" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#センスとアンチセンス"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.6</span> <span>センスとアンチセンス</span> </div> </a> <ul id="toc-センスとアンチセンス-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-スーパーコイル" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#スーパーコイル"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.7</span> <span>スーパーコイル</span> </div> </a> <ul id="toc-スーパーコイル-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-代替DNA構造" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#代替DNA構造"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.8</span> <span>代替DNA構造</span> </div> </a> <ul id="toc-代替DNA構造-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-代替DNA化学" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#代替DNA化学"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.9</span> <span>代替DNA化学</span> </div> </a> <ul id="toc-代替DNA化学-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-四重鎖構造" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#四重鎖構造"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.10</span> <span>四重鎖構造</span> </div> </a> <ul id="toc-四重鎖構造-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-分岐DNA" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#分岐DNA"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.11</span> <span>分岐DNA</span> </div> </a> <ul id="toc-分岐DNA-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-人工塩基" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#人工塩基"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.12</span> <span>人工塩基</span> </div> </a> <ul id="toc-人工塩基-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-酸性度" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#酸性度"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.13</span> <span>酸性度</span> </div> </a> <ul id="toc-酸性度-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-巨視的外観" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#巨視的外観"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">1.14</span> <span>巨視的外観</span> </div> </a> <ul id="toc-巨視的外観-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-化学修飾とDNAパッケージングの変化" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#化学修飾とDNAパッケージングの変化"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2</span> <span>化学修飾とDNAパッケージングの変化</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-化学修飾とDNAパッケージングの変化-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>化学修飾とDNAパッケージングの変化サブセクションを切り替えます</span> </button> <ul id="toc-化学修飾とDNAパッケージングの変化-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-塩基修飾とDNAパッケージング" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#塩基修飾とDNAパッケージング"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2.1</span> <span>塩基修飾とDNAパッケージング</span> </div> </a> <ul id="toc-塩基修飾とDNAパッケージング-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-損傷" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#損傷"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2.2</span> <span>損傷</span> </div> </a> <ul id="toc-損傷-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-生物学的機能" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#生物学的機能"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3</span> <span>生物学的機能</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-生物学的機能-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>生物学的機能サブセクションを切り替えます</span> </button> <ul id="toc-生物学的機能-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-遺伝子とゲノム" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#遺伝子とゲノム"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.1</span> <span>遺伝子とゲノム</span> </div> </a> <ul id="toc-遺伝子とゲノム-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-転写と翻訳" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#転写と翻訳"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.2</span> <span>転写と翻訳</span> </div> </a> <ul id="toc-転写と翻訳-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-複製" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#複製"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.3</span> <span>複製</span> </div> </a> <ul id="toc-複製-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-細胞外核酸" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#細胞外核酸"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.4</span> <span>細胞外核酸</span> </div> </a> <ul id="toc-細胞外核酸-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-好中球細胞外トラップ" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#好中球細胞外トラップ"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.5</span> <span>好中球細胞外トラップ</span> </div> </a> <ul id="toc-好中球細胞外トラップ-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-タンパク質との相互作用" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#タンパク質との相互作用"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4</span> <span>タンパク質との相互作用</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-タンパク質との相互作用-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>タンパク質との相互作用サブセクションを切り替えます</span> </button> <ul id="toc-タンパク質との相互作用-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-DNA結合タンパク質" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#DNA結合タンパク質"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.1</span> <span>DNA結合タンパク質</span> </div> </a> <ul id="toc-DNA結合タンパク質-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-DNA修飾酵素" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#DNA修飾酵素"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.2</span> <span>DNA修飾酵素</span> </div> </a> <ul id="toc-DNA修飾酵素-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-ヌクレアーゼとリガーゼ" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#ヌクレアーゼとリガーゼ"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.2.1</span> <span>ヌクレアーゼとリガーゼ</span> </div> </a> <ul id="toc-ヌクレアーゼとリガーゼ-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-トポイソメラーゼとヘリカーゼ" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#トポイソメラーゼとヘリカーゼ"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.2.2</span> <span>トポイソメラーゼとヘリカーゼ</span> </div> </a> <ul id="toc-トポイソメラーゼとヘリカーゼ-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-ポリメラーゼ" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#ポリメラーゼ"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.2.3</span> <span>ポリメラーゼ</span> </div> </a> <ul id="toc-ポリメラーゼ-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-遺伝子組換え" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#遺伝子組換え"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5</span> <span>遺伝子組換え</span> </div> </a> <ul id="toc-遺伝子組換え-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-進化" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#進化"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6</span> <span>進化</span> </div> </a> <ul id="toc-進化-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-技術における用途" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#技術における用途"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7</span> <span>技術における用途</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-技術における用途-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>技術における用途サブセクションを切り替えます</span> </button> <ul id="toc-技術における用途-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-遺伝子工学" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#遺伝子工学"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.1</span> <span>遺伝子工学</span> </div> </a> <ul id="toc-遺伝子工学-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-DNAプロファイリング" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#DNAプロファイリング"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.2</span> <span>DNAプロファイリング</span> </div> </a> <ul id="toc-DNAプロファイリング-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-DNA酵素または触媒DNA" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#DNA酵素または触媒DNA"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.3</span> <span>DNA酵素または触媒DNA</span> </div> </a> <ul id="toc-DNA酵素または触媒DNA-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-バイオインフォマティクス" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#バイオインフォマティクス"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.4</span> <span>バイオインフォマティクス</span> </div> </a> <ul id="toc-バイオインフォマティクス-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-DNAナノテクノロジー" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#DNAナノテクノロジー"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.5</span> <span>DNAナノテクノロジー</span> </div> </a> <ul id="toc-DNAナノテクノロジー-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-系統学と人類学" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#系統学と人類学"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.6</span> <span>系統学と人類学</span> </div> </a> <ul id="toc-系統学と人類学-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-情報ストレージ" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#情報ストレージ"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.7</span> <span>情報ストレージ</span> </div> </a> <ul id="toc-情報ストレージ-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-歴史" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#歴史"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">8</span> <span>歴史</span> </div> </a> <ul id="toc-歴史-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-符号位置" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#符号位置"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">9</span> <span>符号位置</span> </div> </a> <ul id="toc-符号位置-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-参照項目" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#参照項目"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">10</span> <span>参照項目</span> </div> </a> <ul id="toc-参照項目-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-脚注" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#脚注"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">11</span> <span>脚注</span> </div> </a> <ul id="toc-脚注-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-推薦文献" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#推薦文献"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">12</span> <span>推薦文献</span> </div> </a> <ul id="toc-推薦文献-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-外部リンク" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#外部リンク"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">13</span> <span>外部リンク</span> </div> </a> <ul id="toc-外部リンク-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> <div class="mw-content-container"> <main id="content" class="mw-body"> <header class="mw-body-header vector-page-titlebar"> <nav aria-label="目次" class="vector-toc-landmark"> <div id="vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown vector-page-titlebar-toc vector-button-flush-left" > <input type="checkbox" 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Aigéad dí-ocsairibeanúicléasach" lang="ga" hreflang="ga" data-title="Aigéad dí-ocsairibeanúicléasach" data-language-autonym="Gaeilge" data-language-local-name="アイルランド語" class="interlanguage-link-target"><span>Gaeilge</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gcr mw-list-item"><a href="https://gcr.wikipedia.org/wiki/Asid_d%C3%A9zoksoribonikl%C3%A9yik" title="Guianan Creole: Asid dézoksoribonikléyik" lang="gcr" hreflang="gcr" data-title="Asid dézoksoribonikléyik" data-language-autonym="Kriyòl gwiyannen" data-language-local-name="Guianan Creole" class="interlanguage-link-target"><span>Kriyòl gwiyannen</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gd mw-list-item"><a href="https://gd.wikipedia.org/wiki/DNA" title="スコットランド・ゲール語: DNA" lang="gd" hreflang="gd" data-title="DNA" data-language-autonym="Gàidhlig" data-language-local-name="スコットランド・ゲール語" class="interlanguage-link-target"><span>Gàidhlig</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gl badge-Q17437796 badge-featuredarticle mw-list-item" title="秀逸な記事"><a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico" title="ガリシア語: Ácido desoxirribonucleico" lang="gl" hreflang="gl" data-title="Ácido desoxirribonucleico" data-language-autonym="Galego" data-language-local-name="ガリシア語" class="interlanguage-link-target"><span>Galego</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gn mw-list-item"><a href="https://gn.wikipedia.org/wiki/ADN" title="グアラニー語: ADN" lang="gn" hreflang="gn" data-title="ADN" data-language-autonym="Avañe'ẽ" data-language-local-name="グアラニー語" class="interlanguage-link-target"><span>Avañe'ẽ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gor mw-list-item"><a href="https://gor.wikipedia.org/wiki/DNA" title="ゴロンタロ語: DNA" lang="gor" hreflang="gor" data-title="DNA" data-language-autonym="Bahasa Hulontalo" data-language-local-name="ゴロンタロ語" class="interlanguage-link-target"><span>Bahasa Hulontalo</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hak 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data-language-autonym="हिन्दी" data-language-local-name="ヒンディー語" class="interlanguage-link-target"><span>हिन्दी</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hif mw-list-item"><a href="https://hif.wikipedia.org/wiki/DNA" title="フィジー・ヒンディー語: DNA" lang="hif" hreflang="hif" data-title="DNA" data-language-autonym="Fiji Hindi" data-language-local-name="フィジー・ヒンディー語" class="interlanguage-link-target"><span>Fiji Hindi</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hr badge-Q17437796 badge-featuredarticle mw-list-item" title="秀逸な記事"><a href="https://hr.wikipedia.org/wiki/Deoksiribonukleinska_kiselina" title="クロアチア語: Deoksiribonukleinska kiselina" lang="hr" hreflang="hr" data-title="Deoksiribonukleinska kiselina" data-language-autonym="Hrvatski" data-language-local-name="クロアチア語" class="interlanguage-link-target"><span>Hrvatski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ht mw-list-item"><a href="https://ht.wikipedia.org/wiki/ADN" title="ハイチ・クレオール語: ADN" lang="ht" 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title="インターリングア: Acido deoxyribonucleic" lang="ia" hreflang="ia" data-title="Acido deoxyribonucleic" data-language-autonym="Interlingua" data-language-local-name="インターリングア" class="interlanguage-link-target"><span>Interlingua</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-id mw-list-item"><a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_deoksiribonukleat" title="インドネシア語: Asam deoksiribonukleat" lang="id" hreflang="id" data-title="Asam deoksiribonukleat" data-language-autonym="Bahasa Indonesia" data-language-local-name="インドネシア語" class="interlanguage-link-target"><span>Bahasa Indonesia</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ilo mw-list-item"><a href="https://ilo.wikipedia.org/wiki/Deoksiribonukleiko_nga_asido" title="イロカノ語: Deoksiribonukleiko nga asido" lang="ilo" hreflang="ilo" data-title="Deoksiribonukleiko nga asido" data-language-autonym="Ilokano" data-language-local-name="イロカノ語" class="interlanguage-link-target"><span>Ilokano</span></a></li><li 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data-title="Asidra dezôksiribôniokleika" data-language-autonym="Malagasy" data-language-local-name="マダガスカル語" class="interlanguage-link-target"><span>Malagasy</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mk mw-list-item"><a href="https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A" title="マケドニア語: ДНК" lang="mk" hreflang="mk" data-title="ДНК" data-language-autonym="Македонски" data-language-local-name="マケドニア語" class="interlanguage-link-target"><span>Македонски</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ml mw-list-item"><a href="https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A1%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B5%BB.%E0%B4%8E" title="マラヤーラム語: ഡി.എൻ.എ" lang="ml" hreflang="ml" data-title="ഡി.എൻ.എ" data-language-autonym="മലയാളം" data-language-local-name="マラヤーラム語" class="interlanguage-link-target"><span>മലയാളം</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mn badge-Q17437796 badge-featuredarticle mw-list-item" title="秀逸な記事"><a href="https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D1%85%D2%AF%D1%87%D0%B8%D0%BB" title="モンゴル語: Дезоксирибонуклейн хүчил" lang="mn" hreflang="mn" data-title="Дезоксирибонуклейн хүчил" data-language-autonym="Монгол" data-language-local-name="モンゴル語" class="interlanguage-link-target"><span>Монгол</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mr mw-list-item"><a href="https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%91%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%AC%E0%A5%8B_%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%87%E0%A4%95_%E0%A4%86%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B2" title="マラーティー語: डिऑक्सिरायबो न्यूक्लेइक आम्ल" lang="mr" hreflang="mr" data-title="डिऑक्सिरायबो न्यूक्लेइक आम्ल" data-language-autonym="मराठी" data-language-local-name="マラーティー語" class="interlanguage-link-target"><span>मराठी</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ms mw-list-item"><a href="https://ms.wikipedia.org/wiki/Asid_deoksiribonukleik" title="マレー語: Asid deoksiribonukleik" lang="ms" hreflang="ms" data-title="Asid deoksiribonukleik" data-language-autonym="Bahasa Melayu" data-language-local-name="マレー語" class="interlanguage-link-target"><span>Bahasa Melayu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-my mw-list-item"><a href="https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%B1" title="ミャンマー語: ဒီအန်အေ" lang="my" hreflang="my" data-title="ဒီအန်အေ" data-language-autonym="မြန်မာဘာသာ" data-language-local-name="ミャンマー語" class="interlanguage-link-target"><span>မြန်မာဘာသာ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mzn mw-list-item"><a href="https://mzn.wikipedia.org/wiki/DNA" title="マーザンダラーン語: DNA" lang="mzn" hreflang="mzn" data-title="DNA" data-language-autonym="مازِرونی" data-language-local-name="マーザンダラーン語" class="interlanguage-link-target"><span>مازِرونی</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nds mw-list-item"><a href="https://nds.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%BCre" title="低地ドイツ語: Desoxyribonukleinsüre" lang="nds" hreflang="nds" data-title="Desoxyribonukleinsüre" data-language-autonym="Plattdüütsch" data-language-local-name="低地ドイツ語" class="interlanguage-link-target"><span>Plattdüütsch</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ne mw-list-item"><a href="https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%8F" title="ネパール語: डीएनए" lang="ne" hreflang="ne" data-title="डीएनए" data-language-autonym="नेपाली" data-language-local-name="ネパール語" class="interlanguage-link-target"><span>नेपाली</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-new mw-list-item"><a href="https://new.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A1%E0%A5%80_%E0%A4%8F%E0%A4%A8_%E0%A4%8F" title="ネワール語: डी एन ए" lang="new" hreflang="new" data-title="डी एन ए" data-language-autonym="नेपाल भाषा" data-language-local-name="ネワール語" class="interlanguage-link-target"><span>नेपाल भाषा</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nl mw-list-item"><a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/DNA_(biologie)" title="オランダ語: DNA (biologie)" lang="nl" hreflang="nl" data-title="DNA (biologie)" data-language-autonym="Nederlands" data-language-local-name="オランダ語" class="interlanguage-link-target"><span>Nederlands</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nn mw-list-item"><a href="https://nn.wikipedia.org/wiki/DNA" title="ノルウェー語(ニーノシュク): DNA" lang="nn" hreflang="nn" data-title="DNA" data-language-autonym="Norsk nynorsk" data-language-local-name="ノルウェー語(ニーノシュク)" class="interlanguage-link-target"><span>Norsk nynorsk</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-no mw-list-item"><a href="https://no.wikipedia.org/wiki/DNA" title="ノルウェー語(ブークモール): DNA" lang="nb" hreflang="nb" data-title="DNA" data-language-autonym="Norsk bokmål" data-language-local-name="ノルウェー語(ブークモール)" class="interlanguage-link-target"><span>Norsk bokmål</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nov mw-list-item"><a href="https://nov.wikipedia.org/wiki/DNA" title="ノヴィアル: DNA" lang="nov" hreflang="nov" data-title="DNA" data-language-autonym="Novial" data-language-local-name="ノヴィアル" class="interlanguage-link-target"><span>Novial</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-oc mw-list-item"><a href="https://oc.wikipedia.org/wiki/Acid_desoxiribonucle%C3%AFc" title="オック語: Acid desoxiribonucleïc" lang="oc" hreflang="oc" data-title="Acid desoxiribonucleïc" data-language-autonym="Occitan" data-language-local-name="オック語" class="interlanguage-link-target"><span>Occitan</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-om mw-list-item"><a href="https://om.wikipedia.org/wiki/DNA" title="オロモ語: DNA" lang="om" hreflang="om" data-title="DNA" data-language-autonym="Oromoo" data-language-local-name="オロモ語" class="interlanguage-link-target"><span>Oromoo</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pa mw-list-item"><a href="https://pa.wikipedia.org/wiki/%E0%A8%A1%E0%A9%80.%E0%A8%90%E0%A9%B1%E0%A8%A8.%E0%A8%8F." title="パンジャブ語: ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ." lang="pa" hreflang="pa" data-title="ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ." data-language-autonym="ਪੰਜਾਬੀ" data-language-local-name="パンジャブ語" class="interlanguage-link-target"><span>ਪੰਜਾਬੀ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pam mw-list-item"><a href="https://pam.wikipedia.org/wiki/DNA" title="パンパンガ語: DNA" lang="pam" hreflang="pam" data-title="DNA" data-language-autonym="Kapampangan" data-language-local-name="パンパンガ語" class="interlanguage-link-target"><span>Kapampangan</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pap mw-list-item"><a href="https://pap.wikipedia.org/wiki/ADN" title="パピアメント語: ADN" lang="pap" hreflang="pap" data-title="ADN" data-language-autonym="Papiamentu" data-language-local-name="パピアメント語" class="interlanguage-link-target"><span>Papiamentu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pdc mw-list-item"><a href="https://pdc.wikipedia.org/wiki/DNA" title="ペンシルベニア・ドイツ語: DNA" lang="pdc" hreflang="pdc" data-title="DNA" data-language-autonym="Deitsch" data-language-local-name="ペンシルベニア・ドイツ語" class="interlanguage-link-target"><span>Deitsch</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pl mw-list-item"><a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_deoksyrybonukleinowy" title="ポーランド語: Kwas deoksyrybonukleinowy" lang="pl" hreflang="pl" data-title="Kwas deoksyrybonukleinowy" data-language-autonym="Polski" data-language-local-name="ポーランド語" class="interlanguage-link-target"><span>Polski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pms mw-list-item"><a href="https://pms.wikipedia.org/wiki/DNA" title="ピエモンテ語: DNA" lang="pms" hreflang="pms" data-title="DNA" data-language-autonym="Piemontèis" data-language-local-name="ピエモンテ語" class="interlanguage-link-target"><span>Piemontèis</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pnb mw-list-item"><a href="https://pnb.wikipedia.org/wiki/%DA%88%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%92" title="Western Punjabi: ڈی این اے" lang="pnb" hreflang="pnb" data-title="ڈی این اے" data-language-autonym="پنجابی" data-language-local-name="Western Punjabi" class="interlanguage-link-target"><span>پنجابی</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ps mw-list-item"><a href="https://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%89%D9%8A_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%8A_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%8A%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AF" title="パシュトゥー語: ډي آکسي رايبونيوکليک اسيد" lang="ps" hreflang="ps" data-title="ډي آکسي رايبونيوکليک اسيد" data-language-autonym="پښتو" data-language-local-name="パシュトゥー語" class="interlanguage-link-target"><span>پښتو</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pt badge-Q17437796 badge-featuredarticle mw-list-item" title="秀逸な記事"><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico" title="ポルトガル語: Ácido desoxirribonucleico" lang="pt" hreflang="pt" data-title="Ácido desoxirribonucleico" data-language-autonym="Português" data-language-local-name="ポルトガル語" class="interlanguage-link-target"><span>Português</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-qu mw-list-item"><a href="https://qu.wikipedia.org/wiki/DNK" title="ケチュア語: DNK" lang="qu" hreflang="qu" data-title="DNK" data-language-autonym="Runa Simi" data-language-local-name="ケチュア語" class="interlanguage-link-target"><span>Runa Simi</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ro mw-list-item"><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/ADN" title="ルーマニア語: ADN" lang="ro" hreflang="ro" data-title="ADN" data-language-autonym="Română" data-language-local-name="ルーマニア語" class="interlanguage-link-target"><span>Română</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ru badge-Q17437796 badge-featuredarticle mw-list-item" title="秀逸な記事"><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0" title="ロシア語: Дезоксирибонуклеиновая кислота" lang="ru" hreflang="ru" data-title="Дезоксирибонуклеиновая кислота" data-language-autonym="Русский" data-language-local-name="ロシア語" class="interlanguage-link-target"><span>Русский</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-rue mw-list-item"><a href="https://rue.wikipedia.org/wiki/DNA" title="ルシン語: DNA" lang="rue" hreflang="rue" data-title="DNA" data-language-autonym="Русиньскый" data-language-local-name="ルシン語" class="interlanguage-link-target"><span>Русиньскый</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sah mw-list-item"><a href="https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D1%85_%D0%B0%D2%BB%D1%8B%D1%8B%D0%B1%D0%B0" title="サハ語: Дезоксирибонуклеиннаах аһыыба" lang="sah" hreflang="sah" data-title="Дезоксирибонуклеиннаах аһыыба" data-language-autonym="Саха тыла" data-language-local-name="サハ語" class="interlanguage-link-target"><span>Саха тыла</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sc mw-list-item"><a href="https://sc.wikipedia.org/wiki/ADN" title="サルデーニャ語: ADN" lang="sc" hreflang="sc" data-title="ADN" data-language-autonym="Sardu" data-language-local-name="サルデーニャ語" class="interlanguage-link-target"><span>Sardu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-scn mw-list-item"><a href="https://scn.wikipedia.org/wiki/DNA" title="シチリア語: DNA" lang="scn" hreflang="scn" data-title="DNA" data-language-autonym="Sicilianu" data-language-local-name="シチリア語" class="interlanguage-link-target"><span>Sicilianu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sco mw-list-item"><a href="https://sco.wikipedia.org/wiki/DNA" title="スコットランド語: DNA" lang="sco" hreflang="sco" data-title="DNA" data-language-autonym="Scots" data-language-local-name="スコットランド語" class="interlanguage-link-target"><span>Scots</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sd mw-list-item"><a href="https://sd.wikipedia.org/wiki/%DA%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%8A" title="シンド語: ڊي اين اي" lang="sd" hreflang="sd" data-title="ڊي اين اي" data-language-autonym="سنڌي" data-language-local-name="シンド語" class="interlanguage-link-target"><span>سنڌي</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sh mw-list-item"><a href="https://sh.wikipedia.org/wiki/DNK" title="セルボ・クロアチア語: DNK" lang="sh" hreflang="sh" data-title="DNK" data-language-autonym="Srpskohrvatski / српскохрватски" data-language-local-name="セルボ・クロアチア語" class="interlanguage-link-target"><span>Srpskohrvatski / српскохрватски</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-si mw-list-item"><a href="https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%A9%E0%B7%93.%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A.%E0%B6%92." title="シンハラ語: ඩී.එන්.ඒ." lang="si" hreflang="si" data-title="ඩී.එන්.ඒ." data-language-autonym="සිංහල" data-language-local-name="シンハラ語" class="interlanguage-link-target"><span>සිංහල</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-simple mw-list-item"><a href="https://simple.wikipedia.org/wiki/DNA" title="シンプル英語: DNA" lang="en-simple" hreflang="en-simple" data-title="DNA" data-language-autonym="Simple English" data-language-local-name="シンプル英語" class="interlanguage-link-target"><span>Simple English</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sk badge-Q17437798 badge-goodarticle mw-list-item" title="良質な記事"><a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Deoxyribonukleov%C3%A1_kyselina" title="スロバキア語: Deoxyribonukleová kyselina" lang="sk" hreflang="sk" data-title="Deoxyribonukleová kyselina" data-language-autonym="Slovenčina" data-language-local-name="スロバキア語" class="interlanguage-link-target"><span>Slovenčina</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sl mw-list-item"><a href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Deoksiribonukleinska_kislina" title="スロベニア語: Deoksiribonukleinska kislina" lang="sl" hreflang="sl" data-title="Deoksiribonukleinska kislina" data-language-autonym="Slovenščina" data-language-local-name="スロベニア語" class="interlanguage-link-target"><span>Slovenščina</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-so mw-list-item"><a href="https://so.wikipedia.org/wiki/DNA" title="ソマリ語: DNA" lang="so" hreflang="so" data-title="DNA" data-language-autonym="Soomaaliga" data-language-local-name="ソマリ語" class="interlanguage-link-target"><span>Soomaaliga</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sq mw-list-item"><a href="https://sq.wikipedia.org/wiki/ADN" title="アルバニア語: ADN" lang="sq" hreflang="sq" data-title="ADN" data-language-autonym="Shqip" data-language-local-name="アルバニア語" class="interlanguage-link-target"><span>Shqip</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sr badge-Q17437796 badge-featuredarticle mw-list-item" title="秀逸な記事"><a href="https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0" title="セルビア語: Дезоксирибонуклеинска киселина" lang="sr" hreflang="sr" data-title="Дезоксирибонуклеинска киселина" data-language-autonym="Српски / srpski" data-language-local-name="セルビア語" class="interlanguage-link-target"><span>Српски / srpski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-stq mw-list-item"><a href="https://stq.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%BC%C3%BCre" title="ザーターフリジア語: Desoxyribonukleinsüüre" lang="stq" hreflang="stq" data-title="Desoxyribonukleinsüüre" data-language-autonym="Seeltersk" 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data-title="డీఆక్సీరైబో కేంద్రక ఆమ్లం" data-language-autonym="తెలుగు" data-language-local-name="テルグ語" class="interlanguage-link-target"><span>తెలుగు</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tg mw-list-item"><a href="https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%82" title="タジク語: Кислотаи дезоксирибонуклеат" lang="tg" hreflang="tg" data-title="Кислотаи дезоксирибонуклеат" data-language-autonym="Тоҷикӣ" data-language-local-name="タジク語" class="interlanguage-link-target"><span>Тоҷикӣ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-th mw-list-item"><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD" title="タイ語: ดีเอ็นเอ" lang="th" hreflang="th" data-title="ดีเอ็นเอ" data-language-autonym="ไทย" data-language-local-name="タイ語" 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href="https://commons.wikimedia.org/wiki/DNA" hreflang="en"><span>コモンズ</span></a></li><li id="t-wikibase" class="wb-otherproject-link wb-otherproject-wikibase-dataitem mw-list-item"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q7430" title="関連付けられたデータリポジトリ項目へのリンク [g]" accesskey="g"><span>ウィキデータ項目</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> </div> <div class="vector-column-end"> <div class="vector-sticky-pinned-container"> <nav class="vector-page-tools-landmark" aria-label="ページツール"> <div id="vector-page-tools-pinned-container" class="vector-pinned-container"> </div> </nav> <nav class="vector-appearance-landmark" aria-label="表示"> <div id="vector-appearance-pinned-container" class="vector-pinned-container"> <div id="vector-appearance" class="vector-appearance vector-pinnable-element"> <div class="vector-pinnable-header vector-appearance-pinnable-header vector-pinnable-header-pinned" data-feature-name="appearance-pinned" 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mw-parser-output" lang="ja" dir="ltr"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r101346560">.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .hatnote>table{color:inherit}@media screen and (prefers-color-scheme:dark){html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .hatnote>table{color:inherit}}</style><div class="hatnote dablink noprint"><table style="width:100%; background:transparent;"> <tbody><tr><td style="width:25px;"><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Disambig_gray.svg" class="mw-file-description" title="曖昧さ回避"><img alt="曖昧さ回避" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Disambig_gray.svg/25px-Disambig_gray.svg.png" decoding="async" width="25" height="19" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Disambig_gray.svg/38px-Disambig_gray.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Disambig_gray.svg/50px-Disambig_gray.svg.png 2x" data-file-width="220" data-file-height="168" /></a></span></td> <td>「<b>DNA</b>」はこの項目へ<a href="/wiki/Wikipedia:%E3%83%AA%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88" title="Wikipedia:リダイレクト">転送</a>されています。その他の用法については「<a href="/wiki/DNA_(%E6%9B%96%E6%98%A7%E3%81%95%E5%9B%9E%E9%81%BF)" class="mw-disambig" title="DNA (曖昧さ回避)">DNA (曖昧さ回避)</a>」をご覧ください。</td> </tr></tbody></table></div> <figure class="mw-default-size mw-halign-right" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:DNA_Structure%2BKey%2BLabelled.pn_NoBB.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/DNA_Structure%2BKey%2BLabelled.pn_NoBB.png/340px-DNA_Structure%2BKey%2BLabelled.pn_NoBB.png" decoding="async" width="340" height="337" class="mw-file-element" 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src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Phosphate_backbone.jpg/220px-Phosphate_backbone.jpg" decoding="async" width="220" height="483" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Phosphate_backbone.jpg/330px-Phosphate_backbone.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Phosphate_backbone.jpg/440px-Phosphate_backbone.jpg 2x" data-file-width="1600" data-file-height="3511" /></a><figcaption>糖リン酸主鎖と塩基からなるDNAの構造</figcaption></figure> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r101384370">.mw-parser-output .sidebar{width:auto;float:right;clear:right;margin:0.5em 0 1em 1em;background:var(--background-color-neutral-subtle,#f8f9fa);border:1px solid var(--border-color-base,#a2a9b1);padding:0.2em;text-align:center;line-height:1.4em;font-size:88%;border-collapse:collapse;display:table}body.skin-minerva .mw-parser-output .sidebar{display:table!important;float:right!important;margin:0.5em 0 1em 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style="background:#90db90;font-size:175%;font-weight:bold"><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="遺伝学">遺伝学</a></th></tr><tr><td class="sidebar-image"><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Hybridogenesis_in_water_frogs_gametes.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Hybridogenesis_in_water_frogs_gametes.svg/150px-Hybridogenesis_in_water_frogs_gametes.svg.png" decoding="async" width="150" height="74" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Hybridogenesis_in_water_frogs_gametes.svg/225px-Hybridogenesis_in_water_frogs_gametes.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Hybridogenesis_in_water_frogs_gametes.svg/300px-Hybridogenesis_in_water_frogs_gametes.svg.png 2x" data-file-width="225" data-file-height="111" /></a></span></td></tr><tr><td class="sidebar-content" style="background:#e7f4e7;padding:0.2em 0.4em 0.4em;"> <div class="sidebar-list mw-collapsible mw-collapsed"><div class="sidebar-list-title" style="text-align:center;padding-bottom:0;background:#90db90;font-size:100%;font-weight:bold;">主要項目</div><div class="sidebar-list-content mw-collapsible-content hlist"><div class="excerpt-block"><div class="excerpt"> <ul><li><a href="/wiki/%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93" title="染色体">染色体</a></li> <li>DNA</li> <li><a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="リボ核酸">RNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0" title="ゲノム">ゲノム</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D" title="遺伝">遺伝</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%81%E3%83%89" title="ヌクレオチド">ヌクレオチド</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%AA%81%E7%84%B6%E5%A4%89%E7%95%B0" title="突然変異">突然変異</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E7%9A%84%E5%A4%89%E7%95%B0" title="遺伝的変異">遺伝的変異</a></li></ul> </div></div> <hr /> <ul><li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝学の概要」 (存在しないページ)">概要</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_genetics" class="extiw" title="en:Outline of genetics">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AE%E7%9B%AE%E6%AC%A1&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝学記事の目次」 (存在しないページ)">目次</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_genetics_articles" class="extiw" title="en:Index of genetics articles">英語版</a>)</span></span></li></ul></div></div></td> </tr><tr><td class="sidebar-content" style="background:#e7f4e7;padding:0.2em 0.4em 0.4em;"> <div class="sidebar-list mw-collapsible mw-collapsed"><div class="sidebar-list-title" style="text-align:center;padding-bottom:0;background:#90db90;font-size:100%;font-weight:bold;">歴史・トピック</div><div class="sidebar-list-content mw-collapsible-content hlist"> <ul><li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E5%85%A5%E9%96%80" title="遺伝学入門">遺伝学入門</a></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝学の歴史」 (存在しないページ)">歴史</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_genetics" class="extiw" title="en:History of genetics">英語版</a>)</span></span></li> <li><a href="/wiki/%E9%80%B2%E5%8C%96" title="進化">進化</a> (<a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E9%80%B2%E5%8C%96" title="分子進化">分子進化</a>)</li> <li><a href="/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="集団遺伝学">集団遺伝学</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87" title="メンデルの法則">メンデルの法則</a></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%87%8F%E7%9A%84%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「量的遺伝学」 (存在しないページ)">量的遺伝学</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_genetics" class="extiw" title="en:Quantitative genetics">英語版</a>)</span></span></li> <li><a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="分子遺伝学">分子遺伝学</a></li></ul></div></div></td> </tr><tr><td class="sidebar-content" style="background:#e7f4e7;padding:0.2em 0.4em 0.4em;"> <div class="sidebar-list mw-collapsible mw-collapsed"><div class="sidebar-list-title" style="text-align:center;padding-bottom:0;background:#90db90;font-size:100%;font-weight:bold;">研究</div><div class="sidebar-list-content mw-collapsible-content hlist"> <ul><li><span title="リンク先の項目はリダイレクトなため、新規作成や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E8%80%85" class="mw-redirect" title="遺伝学者">遺伝学者</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Geneticist" class="extiw" title="en:Geneticist">英語版</a>)</span></span></li> <li><a href="/wiki/DNA%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0" title="DNAシークエンシング">DNAシークエンシング</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E5%B7%A5%E5%AD%A6" title="遺伝子工学">遺伝子工学</a></li> <li><span class="nowrap"><a href="/wiki/%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%82%B9" title="ゲノミクス">ゲノミクス</a> (<span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Symbol_template_class.svg" class="mw-file-description" title="テンプレート"><img alt="テンプレート" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Symbol_template_class.svg/12px-Symbol_template_class.svg.png" decoding="async" width="12" height="12" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Symbol_template_class.svg/18px-Symbol_template_class.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Symbol_template_class.svg/24px-Symbol_template_class.svg.png 2x" data-file-width="180" data-file-height="185" /></a></span> <a href="/wiki/Template:%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" class="mw-redirect" title="Template:遺伝学">テンプレート</a>)</span></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%8C%BB%E5%AD%A6" title="遺伝医学">遺伝医学</a></li></ul></div></div></td> </tr><tr><td class="sidebar-content" style="background:#e7f4e7;padding:0.2em 0.4em 0.4em;"> <div class="sidebar-list mw-collapsible mw-collapsed"><div class="sidebar-list-title" style="text-align:center;padding-bottom:0;background:#90db90;font-size:100%;font-weight:bold;">分野</div><div class="sidebar-list-content mw-collapsible-content hlist"><div class="excerpt-block"><div class="excerpt"> <ul><li><a href="/wiki/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="古典遺伝学">古典遺伝学</a></li> <li><a href="/wiki/%E4%BF%9D%E5%85%A8%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="保全遺伝学">保全遺伝学</a></li> <li class="mw-empty-elt"></li> <li class="mw-empty-elt"></li> <li class="mw-empty-elt"></li> <li class="mw-empty-elt"></li> <li><a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="分子遺伝学">分子遺伝学</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="集団遺伝学">集団遺伝学</a></li> <li class="mw-empty-elt"></li></ul> </div></div></div></div></td> </tr><tr><td class="sidebar-content" style="background:#e7f4e7;padding:0.2em 0.4em 0.4em;"> <div class="sidebar-list mw-collapsible mw-collapsed"><div class="sidebar-list-title" style="text-align:center;padding-bottom:0;background:#90db90;font-size:100%;font-weight:bold;">個別化医療</div><div class="sidebar-list-content mw-collapsible-content hlist"> <ul><li><a href="/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%89%E5%8C%BB%E7%99%82" title="オーダメイド医療">オーダメイド医療</a></li></ul></div></div></td> </tr><tr><td class="sidebar-below hlist"> <ul><li><span class="nowrap"><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Folder_Hexagonal_Icon.svg" class="mw-file-description" title="カテゴリ"><img alt="カテゴリ" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg/16px-Folder_Hexagonal_Icon.svg.png" decoding="async" width="16" height="14" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg/24px-Folder_Hexagonal_Icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg/32px-Folder_Hexagonal_Icon.svg.png 2x" data-file-width="36" data-file-height="31" /></a></span> <a href="/wiki/Category:%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90" title="Category:遺伝子">カテゴリ</a></span></li></ul></td></tr><tr><td class="sidebar-navbar"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r99966302">.mw-parser-output .hlist ul,.mw-parser-output .hlist ol{padding-left:0}.mw-parser-output .hlist li,.mw-parser-output .hlist dd,.mw-parser-output .hlist dt{margin-right:0;display:inline-block;white-space:nowrap}.mw-parser-output .hlist dt:after,.mw-parser-output .hlist dd:after,.mw-parser-output .hlist li:after{white-space:normal}.mw-parser-output .hlist li:after,.mw-parser-output .hlist dd:after{content:" ·\a0 ";font-weight:bold}.mw-parser-output .hlist dt:after{content:": "}.mw-parser-output .hlist-pipe dd:after,.mw-parser-output .hlist-pipe li:after{content:" |\a0 ";font-weight:normal}.mw-parser-output .hlist-hyphen dd:after,.mw-parser-output .hlist-hyphen li:after{content:" -\a0 ";font-weight:normal}.mw-parser-output .hlist-comma dd:after,.mw-parser-output .hlist-comma li:after{content:"、";font-weight:normal}.mw-parser-output .hlist-slash dd:after,.mw-parser-output .hlist-slash li:after{content:" /\a0 ";font-weight:normal}.mw-parser-output .hlist dd:last-child:after,.mw-parser-output .hlist dt:last-child:after,.mw-parser-output .hlist li:last-child:after{content:none}.mw-parser-output .hlist dd dd:first-child:before,.mw-parser-output .hlist dd dt:first-child:before,.mw-parser-output .hlist dd li:first-child:before,.mw-parser-output .hlist dt dd:first-child:before,.mw-parser-output .hlist dt dt:first-child:before,.mw-parser-output .hlist dt li:first-child:before,.mw-parser-output .hlist li dd:first-child:before,.mw-parser-output .hlist li dt:first-child:before,.mw-parser-output .hlist li li:first-child:before{content:" (";font-weight:normal}.mw-parser-output .hlist dd dd:last-child:after,.mw-parser-output .hlist dd dt:last-child:after,.mw-parser-output .hlist dd li:last-child:after,.mw-parser-output .hlist dt dd:last-child:after,.mw-parser-output .hlist dt dt:last-child:after,.mw-parser-output .hlist dt li:last-child:after,.mw-parser-output .hlist li 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.navbar-brackets::after{margin-left:-0.125em;content:" ]"}.mw-parser-output .navbar li{word-spacing:-0.125em}.mw-parser-output .navbar-mini abbr{font-variant:small-caps;border-bottom:none;text-decoration:none;cursor:inherit}.mw-parser-output .navbar-ct-full{font-size:114%;margin:0 7em}.mw-parser-output .navbar-ct-mini{font-size:114%;margin:0 4em}.mw-parser-output .infobox .navbar{font-size:88%}.mw-parser-output .navbox .navbar{display:block;font-size:88%}.mw-parser-output .navbox-title .navbar{float:left;text-align:left;margin-right:0.5em}</style><div class="navbar plainlinks hlist navbar-mini"><ul><li class="nv-view"><a href="/wiki/Template:Genetics_sidebar" title="Template:Genetics sidebar"><abbr title="参照先のページを表示します。">表</abbr></a></li><li class="nv-talk"><a href="/w/index.php?title=Template%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:Genetics_sidebar&action=edit&redlink=1" class="new" title="「Template‐ノート:Genetics sidebar」 (存在しないページ)"><abbr title="参照先のノートを表示します。">話</abbr></a></li><li class="nv-edit"><a class="external text" href="https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Genetics_sidebar&action=edit"><abbr title="参照先のページを編集します。">編</abbr></a></li><li class="nv-hist"><a class="external text" href="https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Genetics_sidebar&action=history"><abbr title="参照先のページの履歴を表示します。">歴</abbr></a></li></ul></div></td></tr></tbody></table> <p><b>デオキシリボ核酸</b>(デオキシリボかくさん、<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">deoxyribonucleic acid</span>、<b>DNA</b><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>)は、2本の<a href="/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%81%E3%83%89" title="ポリヌクレオチド">ポリヌクレオチド</a>鎖が互いに巻きついて<a href="/wiki/%E4%BA%8C%E9%87%8D%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%93" title="二重らせん">二重らせん</a>を形成している<a href="/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%BC" class="mw-redirect" title="ポリマー">ポリマー</a>である。このポリマーは、すべての既知の<a href="/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9" title="生物">生物</a>と多くの<a href="/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9" title="ウイルス">ウイルス</a>の発生、機能、成長、および<a href="/wiki/%E7%94%9F%E6%AE%96" title="生殖">生殖</a>のための<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="遺伝学">遺伝的</a>命令を伝達する。DNAは<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="リボ核酸">リボ核酸</a>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">ribonucleic acid</span>、RNA)とともに<a href="/wiki/%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="核酸">核酸</a>と総称される。核酸は<a href="/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA" title="タンパク質">タンパク質</a>、<a href="/wiki/%E8%84%82%E8%B3%AA" title="脂質">脂質</a>、<a href="/wiki/%E5%A4%9A%E7%B3%96" title="多糖">複合多糖</a>と並んで、すべての既知の<a href="/wiki/%E7%94%9F%E5%91%BD" title="生命">生命体</a>にとって不可欠な4大<a href="/wiki/%E7%94%9F%E4%BD%93%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90" title="生体高分子">生体高分子</a>のひとつである。 </p><p>DNAの二本鎖は、<a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%81%E3%83%89" title="ヌクレオチド">ヌクレオチド</a>と呼ばれるより単純な<a href="/wiki/%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%83%9E%E3%83%BC" title="モノマー">単量体</a>単位から構成されていることから、ポリヌクレオチドと呼ばれる<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。各ヌクレオチドは、4つの窒素含有<a href="/wiki/%E6%A0%B8%E9%85%B8%E5%A1%A9%E5%9F%BA" title="核酸塩基">核酸塩基</a>(<a href="/wiki/%E3%82%B7%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3" title="シトシン">シトシン</a>: C、<a href="/wiki/%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3" title="グアニン">グアニン</a>: G、<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%8B%E3%83%B3" title="アデニン">アデニン</a>: A、<a href="/wiki/%E3%83%81%E3%83%9F%E3%83%B3" title="チミン">チミン</a>: T)のうちの1つ、デオキシリボースと呼ばれる<a href="/wiki/%E5%8D%98%E7%B3%96" title="単糖">糖</a>、および<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB" title="リン酸エステル">リン酸基</a>で構成されている。あるヌクレオチドの糖と、次のヌクレオチドのリン酸が<a href="/wiki/%E5%85%B1%E6%9C%89%E7%B5%90%E5%90%88" title="共有結合">共有結合</a>(<a href="/wiki/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E7%B5%90%E5%90%88" title="ホスホジエステル結合">ホスホジエステル結合</a>と呼ばれる)によって鎖状に結合し、糖-リン酸が交互に繰り返される<a href="/wiki/%E4%B8%BB%E9%8E%96" title="主鎖">主鎖</a>が形成される。二本のポリヌクレオチド鎖の窒素塩基は、<a href="/wiki/%E5%A1%A9%E5%9F%BA%E5%AF%BE" title="塩基対">塩基対合</a>則(AとT、CとG)に従って<a href="/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E7%B5%90%E5%90%88" title="水素結合">水素結合</a>で結合し、二本鎖DNAを形成する。窒素塩基は、単環の<a href="/wiki/%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%82%B8%E3%83%B3" title="ピリミジン">ピリミジン</a>と二重環の<a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)" title="プリン (化学)">プリン</a>という2つのグループに分類される。DNAでは、チミンとシトシンがピリミジン、アデニンとグアニンがプリンである。 </p><p>二本鎖DNAの両鎖は同一の<a href="/wiki/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%B0%E3%83%9E" title="セントラルドグマ">生物学的情報</a>を保存している。この情報は2本の鎖が分離するときに<a href="/wiki/DNA%E8%A4%87%E8%A3%BD" title="DNA複製">複製</a>される。DNAの大部分(<a href="/wiki/%E3%83%92%E3%83%88" title="ヒト">ヒト</a>では98%以上)は<a href="/wiki/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0DNA" title="ノンコーディングDNA">ノンコーディング</a>であり、これらの部分は<a href="/wiki/%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%A7%8B%E9%80%A0" title="一次構造">タンパク質配列</a>のパターンとしては機能しない。DNAの2本の鎖は互いに反対方向に走っているため、<a href="/wiki/%E9%80%86%E5%B9%B3%E8%A1%8C_(%E7%94%9F%E5%8C%96%E5%AD%A6)" title="逆平行 (生化学)">逆平行</a>になっている。それぞれの糖には4種類の核酸塩基(または塩基)のうちの1つが結合している。遺伝情報を<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89" class="mw-redirect" title="遺伝コード">コード</a>(符号化)するのは、主鎖に沿ったこれら4種類の<a href="/wiki/%E5%A1%A9%E5%9F%BA%E9%85%8D%E5%88%97" title="塩基配列">核酸塩基の配列</a>である。<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="リボ核酸">RNA</a>(リボ核酸)鎖はDNA鎖を鋳型として<a href="/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99_(%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="転写 (生物学)">転写</a>と呼ばれる過程で作られ、その際にDNA塩基は対応する塩基と交換されるが、チミン(T)の場合は例外で、RNAは<a href="/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%AB" title="ウラシル">ウラシル</a>(U)と交換する<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらのRNA鎖は<a href="/wiki/%E7%BF%BB%E8%A8%B3_(%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="翻訳 (生物学)">翻訳</a>と呼ばれる過程で、<span title="リンク先の項目はリダイレクトなため、新規作成や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E6%9A%97%E5%8F%B7" class="mw-redirect" title="遺伝暗号">遺伝暗号</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_code" class="extiw" title="en:Genetic code">英語版</a>)</span></span>に基づいてタンパク質の<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8" title="アミノ酸">アミノ酸</a>配列を決定する。 </p><p> 真核細胞では、DNAは<a href="/wiki/%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93" title="染色体">染色体</a>と呼ばれる長い構造体に組織化されている。これらの染色体は、通常の<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%88%86%E8%A3%82" title="細胞分裂">細胞分裂</a>の前にDNA複製過程で複製され、それぞれの娘細胞に完全な染色体の集合を提供する。<a href="/wiki/%E7%9C%9F%E6%A0%B8%E7%94%9F%E7%89%A9" title="真核生物">真核生物</a>(<a href="/wiki/%E5%8B%95%E7%89%A9" title="動物">動物</a>、<a href="/wiki/%E6%A4%8D%E7%89%A9" title="植物">植物</a>、<a href="/wiki/%E7%9C%9F%E8%8F%8C%E9%A1%9E" class="mw-redirect" title="真菌類">真菌類</a>、<a href="/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%9F%E7%94%9F%E7%89%A9" title="原生生物">原生生物</a>)はDNAの大部分を<a href="/wiki/%E6%A0%B8DNA" title="核DNA">核DNA</a>として<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E6%A0%B8" title="細胞核">細胞核</a>内に保存し、一部を<a href="/wiki/%E3%83%9F%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2DNA" title="ミトコンドリアDNA">ミトコンドリアDNA</a>として<a href="/wiki/%E3%83%9F%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2" title="ミトコンドリア">ミトコンドリア</a>内、あるいは<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E8%91%89%E7%B7%91%E4%BD%93DNA&action=edit&redlink=1" class="new" title="「葉緑体DNA」 (存在しないページ)">葉緑体DNA</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Chloroplast_DNA" class="extiw" title="en:Chloroplast DNA">英語版</a>)</span></span>として<a href="/wiki/%E8%91%89%E7%B7%91%E4%BD%93" title="葉緑体">葉緑体</a>内に保存している<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。対照的に、<a href="/wiki/%E5%8E%9F%E6%A0%B8%E7%94%9F%E7%89%A9" title="原核生物">原核生物</a>(<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%8F%8C" title="細菌">細菌</a>と<a href="/wiki/%E5%8F%A4%E7%B4%B0%E8%8F%8C" title="古細菌">古細菌</a>)はDNAを<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E8%B3%AA" title="細胞質">細胞質</a>内の<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E7%92%B0%E7%8A%B6%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「環状染色体」 (存在しないページ)">環状染色体</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_chromosome" class="extiw" title="en:Circular chromosome">英語版</a>)</span></span>にのみ保存している。真核生物の染色体内では、<a href="/wiki/%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3" title="ヒストン">ヒストン</a>などの<a href="/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%B3" title="クロマチン">クロマチン</a>タンパク質がDNAを小さくまとめて組織化している。これらの緻密な構造は、DNAと他のタンパク質との相互作用を導き、DNAのどの部分が転写されるかを制御するのに役立っている。<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r83524359">.mw-parser-output .toclimit-2 .toclevel-1 ul,.mw-parser-output .toclimit-3 .toclevel-2 ul,.mw-parser-output .toclimit-4 .toclevel-3 ul,.mw-parser-output .toclimit-5 .toclevel-4 ul,.mw-parser-output .toclimit-6 .toclevel-5 ul,.mw-parser-output .toclimit-7 .toclevel-6 ul{display:none}</style></p><div class="toclimit-3"><meta property="mw:PageProp/toc" /></div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="特性"><span id=".E7.89.B9.E6.80.A7"></span>特性</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=1" title="節を編集: 特性"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:DNA_chemical_structure_jp.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/DNA_chemical_structure_jp.svg/300px-DNA_chemical_structure_jp.svg.png" decoding="async" width="300" height="304" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/DNA_chemical_structure_jp.svg/450px-DNA_chemical_structure_jp.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/DNA_chemical_structure_jp.svg/600px-DNA_chemical_structure_jp.svg.png 2x" data-file-width="1651" data-file-height="1675" /></a><figcaption>DNAの化学構造 (点線は<a href="/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E7%B5%90%E5%90%88" title="水素結合">水素結合</a>)。4種類の塩基と、主鎖を構成するリン酸およびデオキシリボースを色分けした。二重らせんの両末端には、一方の鎖に露出した5'リン酸が、他方の鎖に露出した3'ヒドロキシ基 (-OH) がある。5'→3'方向は、左鎖では下を向き、右鎖では上を向く。</figcaption></figure> <p>DNAは<a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%81%E3%83%89" title="ヌクレオチド">ヌクレオチド</a>と呼ばれる反復単位からなる長い<a href="/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%BC" class="mw-redirect" title="ポリマー">ポリマー</a>である<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Alberts_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Alberts-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。DNAの構造はその長さに沿って動的であり、密なループを作ったり、他の形状に巻きつくことができる<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。どの<a href="/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%A8%AE" class="mw-redirect" title="生物種">生物種</a>においても、DNAは<a href="/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E7%B5%90%E5%90%88" title="水素結合">水素結合</a>で結合した2本のらせん状の鎖で構成されている。両方の鎖とも、同じ軸にらせん状に巻かれ、ピッチも同じで34<a href="/wiki/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A0" title="オングストローム">オングストローム</a> (3.4 <a href="/wiki/%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB" title="ナノメートル">nm</a>)である。一対の鎖の半径は10 Å (1.0 nm)である<sup id="cite_ref-autogenerated2_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-autogenerated2-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。別の研究によると、別の溶液中で測定した場合、DNA鎖の幅は22–26 Å (2.2–2.6 nm)、1ヌクレオチド単位の長さは3.3 Å (0.33 nm)であった<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。ほとんどのDNAの浮力密度は1.7 g/cm<sup>3</sup>である<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>通常、DNAは一本の鎖として存在するのではなく、一対の鎖がしっかりと結合して存在する<sup id="cite_ref-autogenerated2_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-autogenerated2-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-berg_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-berg-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。この2本の長い鎖は互いに巻きついて<a href="/wiki/%E4%BA%8C%E9%87%8D%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%93" title="二重らせん">二重らせん</a>を形成している。ヌクレオチドには、DNA分子の<a href="/wiki/%E4%B8%BB%E9%8E%96" title="主鎖">主鎖</a>の一部(鎖を構成する)と<a href="/wiki/%E6%A0%B8%E9%85%B8%E5%A1%A9%E5%9F%BA" title="核酸塩基">核酸塩基</a>(らせん内部でもう一方のDNA鎖と相互作用する)の両方が含まれている。糖と結合した核酸塩基は<a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%89" title="ヌクレオシド">ヌクレオシド</a>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">nucleoside</span>)と呼ばれ、これに対し糖と1つ以上のリン酸基と結合した塩基は<a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%81%E3%83%89" title="ヌクレオチド">ヌクレオチド</a>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">nucleotide</span>)と呼ばれる。(DNAのように)複数のヌクレオチドが結合した生体高分子をポリヌクレオチドと呼ぶ<sup id="cite_ref-IUPAC_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-IUPAC-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>DNA鎖の主鎖は<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E5%A1%A9" title="リン酸塩">リン酸</a>基と<a href="/wiki/%E7%82%AD%E6%B0%B4%E5%8C%96%E7%89%A9" title="炭水化物">糖</a>基が交互に結合してできている<sup id="cite_ref-Ghosh_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ghosh-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。DNAの糖は<a href="/wiki/%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%B9" title="デオキシリボース">2-デオキシリボース</a>で、<a href="/wiki/%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B9" title="ペントース">ペントース</a>(<a href="/wiki/%E7%82%AD%E7%B4%A0" title="炭素">炭素</a>数5、五炭糖)の一種である。糖と糖は、隣接する糖環の3位と5位の炭素<a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90" title="原子">原子</a>間に<a href="/wiki/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E7%B5%90%E5%90%88" title="ホスホジエステル結合">ホスホジエステル結合</a>を形成するリン酸基によって結合している。これらの炭素はそれぞれ、<a href="/wiki/%E6%96%B9%E5%90%91%E6%80%A7_(%E5%88%86%E5%AD%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)#3'末端" title="方向性 (分子生物学)">3'末端</a>(three prime end)、<a href="/wiki/%E6%96%B9%E5%90%91%E6%80%A7_(%E5%88%86%E5%AD%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)#5'末端" title="方向性 (分子生物学)">5'末端</a>(five prime end)と呼ばれる。プライム記号(')は、デオキシリボースが<a href="/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%82%B7%E3%83%89%E7%B5%90%E5%90%88" title="グリコシド結合">グリコシド結合</a>を形成する塩基の炭素原子と区別するために使われる<sup id="cite_ref-berg_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-berg-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>このようにDNA鎖には通常、リボースの5'炭素に結合したリン酸基(5'ホスホリル)を持つ末端と、リボースの3'炭素に結合した遊離<a href="/wiki/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E5%9F%BA" title="ヒドロキシ基">ヒドロキシ基</a>(3'ヒドロキシ)を持つ末端がある。糖-リン酸骨格に沿った3’と5'炭素の配向は、各DNA鎖に<a href="/wiki/%E6%96%B9%E5%90%91%E6%80%A7_(%E5%88%86%E5%AD%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="方向性 (分子生物学)">方向性</a>(極性とも呼ばれる)を与える。<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E9%85%B8%E4%BA%8C%E9%87%8D%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「核酸二重らせん」 (存在しないページ)">核酸の二重らせん</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_double_helix" class="extiw" title="en:Nucleic acid double helix">英語版</a>)</span></span>では、一方の鎖のヌクレオチドの方向ともう一方の鎖のヌクレオチドの方向は反対で、<a href="/wiki/%E9%80%86%E5%B9%B3%E8%A1%8C_(%E7%94%9F%E5%8C%96%E5%AD%A6)" title="逆平行 (生化学)">逆平行</a>になっている。DNA鎖の非対称末端については、5'末端方向と3'末端方向という方向性を有し、5'末端はリン酸基を有し、3'末端はヒドロキシ基を有すると呼ばれる。DNAとRNAの大きな違いの一つは糖で、DNAの2-デオキシリボースがRNAではペントース糖の<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%B9" title="リボース">リボース</a>に置き換えられている<sup id="cite_ref-berg_12-2" class="reference"><a href="#cite_note-berg-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:DNA_animation.gif" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/DNA_animation.gif/170px-DNA_animation.gif" decoding="async" width="170" height="294" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/DNA_animation.gif 1.5x" data-file-width="181" data-file-height="313" /></a><figcaption>DNAの部分拡大図。塩基は2本のらせん状の鎖の間に水平に配置されている (<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:DNA_orbit_animated.gif" title="ファイル:DNA orbit animated.gif">アニメーション版</a>)<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。</figcaption></figure> <p>DNA二重らせんは、ヌクレオチド間の<a href="/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E7%B5%90%E5%90%88" title="水素結合">水素結合</a>と、<span title="リンク先の項目はリダイレクトなため、新規作成や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E6%80%A7" class="mw-redirect" title="芳香族性">芳香族性</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Aromaticity" class="extiw" title="en:Aromaticity">英語版</a>)</span></span>核酸塩基間の塩基<a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BD%9C%E7%94%A8" class="mw-redirect" title="スタッキング相互作用">スタッキング相互作用</a>という、主に2つの力によって安定化されている<sup id="cite_ref-Yakovchuk2006_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Yakovchuk2006-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。DNAに含まれる4つの塩基は、<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%8B%E3%83%B3" title="アデニン">アデニン</a>(<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r82899868">.mw-parser-output .monospaced{font-family:monospace,monospace}</style><span class="monospaced">A</span>)、<a href="/wiki/%E3%82%B7%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3" title="シトシン">シトシン</a>(<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">C</span>)、<a href="/wiki/%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3" title="グアニン">グアニン</a>(<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">G</span>)、<a href="/wiki/%E3%83%81%E3%83%9F%E3%83%B3" title="チミン">チミン</a>(<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">T</span>)である。これらの4つの塩基は、<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%8E%E3%82%B7%E3%83%B3%E4%B8%80%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8" class="mw-redirect" title="アデノシン一リン酸">アデノシン一リン酸</a>で示したように、糖-リン酸に結合して完全なヌクレオチドを形成する。アデニンはチミンと対になり、グアニンはシトシンと対になり、それぞれ <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">A-T</span> と <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">G-C</span> の<a href="/wiki/%E5%A1%A9%E5%9F%BA%E5%AF%BE" title="塩基対">塩基対</a>を形成する<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="核酸塩基の分類"><span id=".E6.A0.B8.E9.85.B8.E5.A1.A9.E5.9F.BA.E3.81.AE.E5.88.86.E9.A1.9E"></span>核酸塩基の分類</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=2" title="節を編集: 核酸塩基の分類"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>核酸塩基は、5員および6員の縮合<a href="/wiki/%E8%A4%87%E7%B4%A0%E7%92%B0%E5%BC%8F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9" title="複素環式化合物">複素環式化合物</a>である<a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)" title="プリン (化学)">プリン</a> <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">A</span> と <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">G</span> と、6員環の<a href="/wiki/%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%82%B8%E3%83%B3" title="ピリミジン">ピリミジン</a> <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">C</span> と <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">T</span> の2種類に分類される<sup id="cite_ref-berg_12-3" class="reference"><a href="#cite_note-berg-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。第5のピリミジン核酸塩基である<a href="/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%AB" title="ウラシル">ウラシル</a>(<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">U</span>)は通常、RNA内でチミンの代わりを担い、その環上に<a href="/wiki/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E5%9F%BA" title="メチル基">メチル基</a>を持たない点でチミンと異なる。RNAとDNAに加えて、多くの人工<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E9%85%B8%E9%A1%9E%E4%BC%BC%E4%BD%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「核酸類似体」 (存在しないページ)">核酸類似体</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_analogue" class="extiw" title="en:Nucleic acid analogue">英語版</a>)</span></span>が核酸の特性を研究するため、あるいは<a href="/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC" class="mw-redirect" title="バイオテクノロジー">バイオテクノロジー</a>で使用するために作成されてきた<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="非標準塩基"><span id=".E9.9D.9E.E6.A8.99.E6.BA.96.E5.A1.A9.E5.9F.BA"></span>非標準塩基</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=3" title="節を編集: 非標準塩基"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>DNAには修飾塩基が存在する。このうち最初に認識されたのは<a href="/wiki/5-%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3" title="5-メチルシトシン">5-メチルシトシン</a>で、1925年に、<a href="/wiki/%E7%B5%90%E6%A0%B8%E8%8F%8C" title="結核菌">結核菌</a>(<i><span lang="la">Mycobacterium tuberculosis</span></i>)の<a href="/wiki/%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0" title="ゲノム">ゲノム</a>から発見された<sup id="cite_ref-Johnson1925_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Johnson1925-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。細菌ウイルス(<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B8" title="ファージ">バクテリオファージ</a>)にこうした非標準塩基(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">noncanonical base</span>)が存在する理由は、細菌に存在する<a href="/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E9%85%B5%E7%B4%A0" title="制限酵素">制限酵素</a>を避けるためである。この酵素系は、少なくとも部分的には、細菌をウイルス感染から保護する分子免疫系として働く<sup id="cite_ref-pmid27319741_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid27319741-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。より一般的な修飾DNA塩基であるシトシンとアデニンの修飾は、動植物における遺伝子発現の<a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%83%94%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF" class="mw-redirect" title="エピジェネティック">エピジェネティック</a>制御(後成的調整)において、重要な役割を果たしている<sup id="cite_ref-pmid30619465_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid30619465-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>DNAには多くの非標準塩基が存在することが知られている<sup id="cite_ref-pmid28941008_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid28941008-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらのほとんどは、ウラシルを含む標準塩基(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">canonical base</span>)が修飾されたものである。 </p> <ul><li>修飾<b>アデニン</b> <ul><li>N6-カルバモイル-メチルアデニン</li> <li>N6-メチルアデニン</li></ul></li> <li>修飾<b>グアニン</b> <ul><li>7-デアザグアニン</li> <li>7-メチルグアニン</li></ul></li> <li>修飾<b>シトシン</b> <ul><li>N4-メチルシトシン</li> <li>5-カルボキシルシトシン</li> <li>5-ホルミルシトシン</li> <li>5-グリコシルヒドロキシメチルシトシン</li> <li>5-ヒドロキシシトシン</li> <li>5-メチルシトシン</li></ul></li> <li>修飾<b>チミジン</b> <ul><li>α-グルタミルチミジン</li> <li>α-プトレシニルチミン</li></ul></li> <li><b>ウラシル</b>および修飾物 <ul><li>塩基J</li> <li>ウラシル</li> <li>5-ジヒドロキシペンタウラシル</li> <li>5-ヒドロキシメチルデオキシウラシル</li></ul></li> <li>その他 <ul><li>デオキシアルケオシン</li> <li>2,6-ジアミノプリン(2-アミノアデニン)</li></ul></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="主溝と副溝"><span id=".E4.B8.BB.E6.BA.9D.E3.81.A8.E5.89.AF.E6.BA.9D"></span>主溝と副溝</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=4" title="節を編集: 主溝と副溝"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:DNA-ligand-by-Abalone.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/DNA-ligand-by-Abalone.png/220px-DNA-ligand-by-Abalone.png" decoding="async" width="220" height="148" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/DNA-ligand-by-Abalone.png/330px-DNA-ligand-by-Abalone.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/DNA-ligand-by-Abalone.png/440px-DNA-ligand-by-Abalone.png 2x" data-file-width="1057" data-file-height="713" /></a><figcaption>DNAの主溝と副溝。<small>(左)</small> 副溝に侵入した<a href="/wiki/%E3%83%98%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E6%9F%93%E8%89%B2" title="ヘキスト染色">ヘキスト染色</a>色素33258が見える。<small>(右)</small> 副溝の結合部位を見る。</figcaption></figure> <p>二本のらせん鎖がDNAの<a href="/wiki/%E4%B8%BB%E9%8E%96" title="主鎖">主鎖</a>を形成している。もう一つの二重らせんが、その鎖と鎖の間にある空隙、あるいは溝をたどって見いだされる。これらの空隙は塩基対に隣接しており、<a href="/wiki/%E7%B5%90%E5%90%88%E9%83%A8%E4%BD%8D" title="結合部位">結合部位</a>となる可能性がある。鎖は互いに対称に配置されていないため、溝の大きさは不均等である。主溝(しゅこう)の幅は22オングストローム (2.2 nm)で、副溝(ふくこう)の幅は12 Å (1.2 nm)である<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。主溝の方が幅が広いため、塩基の端は副溝よりも主溝の方が近づきやすい。その結果、二本鎖DNAの特異的配列に結合できる<a href="/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%9B%A0%E5%AD%90" title="転写因子">転写因子</a>などのタンパク質は、通常、主溝に露出した塩基の側面に接触する傾向がある<sup id="cite_ref-Pabo1984_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pabo1984-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。このような状況は細胞内のDNAの異常な<a href="/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3" class="mw-redirect" title="コンホメーション">コンホメーション</a>(立体配座)によって異なるが、主溝と副溝はDNAを通常の<a href="/wiki/B%E5%9E%8BDNA" class="mw-redirect" title="B型DNA">B型</a>に巻き戻した場合に見られる幅の違いを反映するよう常に命名されている。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="塩基対合"><span id=".E5.A1.A9.E5.9F.BA.E5.AF.BE.E5.90.88"></span>塩基対合</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=5" title="節を編集: 塩基対合"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/%E5%A1%A9%E5%9F%BA%E5%AF%BE" title="塩基対">塩基対</a>」を参照</div> <div class="thumb tright" style="background:#f9f9f9; border:1px solid #ccc; margin:0.5em;"> <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width:230px; font-size:85%; border:1px solid #ccc; margin:0.3em;"> <tbody><tr> <td><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Base_pair_GC.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Base_pair_GC.svg/282px-Base_pair_GC.svg.png" decoding="async" width="282" height="168" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Base_pair_GC.svg/423px-Base_pair_GC.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Base_pair_GC.svg/564px-Base_pair_GC.svg.png 2x" data-file-width="620" data-file-height="369" /></a></span> </td></tr></tbody></table> <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width:230px; font-size:85%; border:1px solid #ccc; margin:0.3em;"> <tbody><tr> <td><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Base_pair_AT.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Base_pair_AT.svg/282px-Base_pair_AT.svg.png" decoding="async" width="282" height="160" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Base_pair_AT.svg/423px-Base_pair_AT.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Base_pair_AT.svg/564px-Base_pair_AT.svg.png 2x" data-file-width="620" data-file-height="352" /></a></span> </td></tr></tbody></table> <div style="border: none; width:282px;"><div class="thumbcaption"><small>(上)</small> 3つの<a href="/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E7%B5%90%E5%90%88" title="水素結合">水素結合</a>を持つ<b><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">GC</span></b>塩基対。<small>(下)</small> 2つの水素結合を持つ<b><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">AT</span></b>塩基対。破線は塩基対間の非共有水素結合を示す。</div></div></div> <p>DNAの二重らせんでは、一方の鎖上にあるそれぞれの核酸塩基が、もう一方の鎖上のただ一種類の核酸塩基と結合する。これは<a href="/wiki/%E7%9B%B8%E8%A3%9C%E6%80%A7_(%E5%88%86%E5%AD%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="相補性 (分子生物学)">相補的塩基対形成</a>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">complementary base pairing</span>)と呼ばれる。プリンとピリミジンは対合して<a href="/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E7%B5%90%E5%90%88" title="水素結合">水素結合</a>を形成し、アデニンとチミンは2本、シトシンとグアニンは3本の水素結合を形成する。このように、二重らせんを挟んで(6炭素環から6炭素環へ)2つのヌクレオチドが結合対を形成する配置は、<a href="/wiki/%E3%83%AF%E3%83%88%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E5%9E%8B%E5%A1%A9%E5%9F%BA%E5%AF%BE" class="mw-redirect" title="ワトソン・クリック型塩基対">ワトソン・クリック塩基対</a>と呼ばれる。<a href="/wiki/GC%E5%90%AB%E9%87%8F" title="GC含量"><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">GC</span>含量</a>の高いDNAは<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">GC</span>含量の低いDNAよりも安定である。<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%9E%8B%E5%A1%A9%E5%9F%BA%E5%AF%BE" title="フーグスティーン型塩基対">フーグスティーン塩基対</a>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">Hoogsteen base pair</span>、6炭素環と5炭素環の水素結合)は、塩基対形成のまれな変種である<sup id="cite_ref-pmid23818176_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid23818176-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。<a href="/wiki/%E5%85%B1%E6%9C%89%E7%B5%90%E5%90%88" title="共有結合">共有結合</a>と異なり、水素結合は比較的簡単に切断したり再結合したりすることができる。そのため二重らせんを構成するDNAの二本鎖は、機械的な力や<a href="/wiki/%E6%B8%A9%E5%BA%A6" title="温度">高温</a>によって<a href="/wiki/%E7%B7%9A%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%BC" title="線ファスナー">ファスナー</a>のように引き離すことができる<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。この塩基対の相補性の結果、DNAらせんの二本鎖配列のすべての情報がそれぞれの鎖に複製され、これはDNA複製に不可欠である。相補的な塩基対間のこの可逆的で特異的な相互作用は、生物におけるDNAのすべての機能にとって重要である<sup id="cite_ref-Alberts_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Alberts-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="ssDNAとdsDNA"><span id="ssDNA.E3.81.A8dsDNA"></span>ssDNAとdsDNA</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=6" title="節を編集: ssDNAとdsDNA"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p><span class="anchor" id="ssDNA"></span> 上述したように、ほとんどのDNA分子は実際には2本のポリマー鎖であり、非共有結合によってらせん状に結合している。この二本鎖DNA構造(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">double-stranded DNA</span>、dsDNA)は、主に鎖内塩基<a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BD%9C%E7%94%A8" class="mw-redirect" title="スタッキング相互作用">スタッキング相互作用</a>(<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">G,C</span>スタックが最も強い)によって維持されている。この2本の鎖は、融解(melting)と呼ばれる過程を経て分離し、2本の一本鎖DNA分子(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">single-stranded DNA</span>、ssDNA)を形成することがある。融解は、高温、低塩、高<a href="/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E6%8C%87%E6%95%B0" title="水素イオン指数">pH</a>の条件下で起こる(低pHもDNAを融解させるが、DNAは酸-脱プリン化により不安定であるため、低pHはほとんど行われない)。 </p><p>dsDNA型の安定性は、<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">GC</span>含有(<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">G,C</span>塩基対の割合)だけでなく、配列(スタッキングは配列特異的であるため)および長さ(分子が長いほど安定)にも依存する。安定性はさまざまな方法で測定できる。一般的な方法は<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E9%85%B8%E3%81%AE%E7%86%B1%E5%8A%9B%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「核酸の熱力学」 (存在しないページ)">融解温度</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_thermodynamics" class="extiw" title="en:Nucleic acid thermodynamics">英語版</a>)</span></span>(<i>T<sub>m</sub></i>値とも呼ばれる)であり、二本鎖分子の50%が一本鎖分子に変換される温度である。融解温度はDNAのイオン強度と濃度に依存する。したがって、<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">GC</span>塩基対の割合とDNA二重らせんの全長の両方が、DNAの二本鎖間の結合の強さを決定する。<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">GC</span>含量が高く長いDNAらせんは相互作用が強い鎖が多く、<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">AT</span>含量が高く短いDNAらせんは相互作用が弱い鎖が多い<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。生物学では、DNA二重らせんのうち分離しやすい部分、たとえば一部の<a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC" title="プロモーター">プロモーター</a>に含まれる <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">TATAAT</span> <a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9" title="プリブノーボックス">プリブノー・ボックス</a>などは、鎖を引き離しやすくするために<link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">AT</span>含量が高くなる傾向がある<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>実験室では、水素結合の半分を切断するのに必要な融解温度<i>T<sub>m</sub></i>を求めることにより、この相互作用の強さを測定することができる。DNA二重らせん内の塩基対がすべて融解すると鎖は分離し、溶液中に完全に独立した2つの分子として存在する。これらの一本鎖DNA分子には単一の共通形状は存在しないが、いくつかのコンホメーションは他のものよりも安定している<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="含有量"><span id=".E5.90.AB.E6.9C.89.E9.87.8F"></span>含有量</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=7" title="節を編集: 含有量"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Human_karyotype_with_bands_and_sub-bands.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Human_karyotype_with_bands_and_sub-bands.png/220px-Human_karyotype_with_bands_and_sub-bands.png" decoding="async" width="220" height="364" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Human_karyotype_with_bands_and_sub-bands.png/330px-Human_karyotype_with_bands_and_sub-bands.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Human_karyotype_with_bands_and_sub-bands.png/440px-Human_karyotype_with_bands_and_sub-bands.png 2x" data-file-width="9684" data-file-height="16008" /></a><figcaption>ヒトの<a href="/wiki/%E6%A0%B8%E5%9E%8B" title="核型">核型図</a> (カリオグラム)。22本の<span title="リンク先の項目はリダイレクトなため、新規作成や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E7%9B%B8%E5%90%8C%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93" class="mw-redirect" title="相同染色体">相同染色体</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Homologous_chromosome" class="extiw" title="en:Homologous chromosome">英語版</a>)</span></span>と、<small>(右下)</small> 女性型 (XX) と男性型 (XY) の<span title="リンク先の項目はまだ不十分なため、加筆や他言語版からの追加翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E6%80%A7%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93" title="性染色体">性染色体</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_chromosome" class="extiw" title="en:Sex chromosome">英語版</a>)</span></span>、<small>(左下)</small> ミトコンドリアゲノム (縮尺が左下隅にある)。それぞれの染色体対 (および<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%92%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ヒトミトコンドリア遺伝学」 (存在しないページ)">ミトコンドリアゲノム</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Human_mitochondrial_genetics" class="extiw" title="en:Human mitochondrial genetics">英語版</a>)</span></span>) の左側にある青い目盛りは、その長さを数百万DNA塩基対で示している。<div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/%E6%A0%B8%E5%9E%8B" title="核型">核型</a>」を参照</div></figcaption></figure> <p>ヒトの場合、細胞1個あたり、女性の<a href="/wiki/%E4%BA%8C%E5%80%8D%E4%BD%93" class="mw-redirect" title="二倍体">二倍体</a><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0" class="mw-redirect" title="核ゲノム">核ゲノム</a>の総長は6.37ギガ<a href="/wiki/%E5%A1%A9%E5%9F%BA%E5%AF%BE" title="塩基対">塩基対</a>(Gbp)に及び、長さは208.23 cm、質量は6.51 pgである<sup id="cite_ref-pmid30813969_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid30813969-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。男性の値はそれぞれ、6.27 Gbp、205.00 cm、6.41 pgである<sup id="cite_ref-pmid30813969_31-1" class="reference"><a href="#cite_note-pmid30813969-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。各DNAポリマーは、<a href="/wiki/1%E7%95%AA%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93_(%E3%83%92%E3%83%88)" title="1番染色体 (ヒト)">1番染色体</a>のように数億ものヌクレオチドを含むことがある。1番染色体は約2億2千万塩基対からなるヒト最大の<a href="/wiki/%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93" title="染色体">染色体</a>で、まっすぐに伸ばすと85 mmの長さになる<sup id="cite_ref-Gregory_2006_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gregory_2006-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p><a href="/wiki/%E7%9C%9F%E6%A0%B8%E7%94%9F%E7%89%A9" title="真核生物">真核生物</a>には、<a href="/wiki/%E6%A0%B8DNA" title="核DNA">核DNA</a>のほかに<a href="/wiki/%E3%83%9F%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2DNA" title="ミトコンドリアDNA">ミトコンドリアDNA</a>(mtDNA)もあり、ミトコンドリアで使われる特定のタンパク質をコードしている。mtDNAは通常、核DNAに比べて比較的小さい。たとえば、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%92%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ヒトミトコンドリア遺伝学」 (存在しないページ)">ヒトのミトコンドリアDNA</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Human_mitochondrial_genetics" class="extiw" title="en:Human mitochondrial genetics">英語版</a>)</span></span>は閉じた環状分子を形成し、それぞれの分子は16,569個<sup id="cite_ref-Anderson_1981_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-Anderson_1981-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>のDNA塩基対を含み<sup id="cite_ref-Satoh1991_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-Satoh1991-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、そうした各分子には通常、ミトコンドリア遺伝子の完全な集合が含まれる。ヒトの各ミトコンドリアには、このようなmtDNA分子が平均して約5個含まれている<sup id="cite_ref-Satoh1991_35-1" class="reference"><a href="#cite_note-Satoh1991-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。各ヒト<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E" title="細胞">細胞</a>は約100個のミトコンドリアを含むので、ヒト細胞あたりのmtDNA分子の総数は約500個となる<sup id="cite_ref-Satoh1991_35-2" class="reference"><a href="#cite_note-Satoh1991-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。ただし、細胞あたりのミトコンドリアの量も細胞の種類によって異なり、<a href="/wiki/%E5%8D%B5%E7%B4%B0%E8%83%9E" title="卵細胞">卵細胞</a>には10万個のミトコンドリアが含まれることがあり、ミトコンドリアゲノム(細胞のDNAの最大90%を構成する)の最大150万コピーに相当する<sup id="cite_ref-pmid28721182_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid28721182-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="センスとアンチセンス"><span id=".E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9.E3.81.A8.E3.82.A2.E3.83.B3.E3.83.81.E3.82.BB.E3.83.B3.E3.82.B9"></span>センスとアンチセンス</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=8" title="節を編集: センスとアンチセンス"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9_(%E5%88%86%E5%AD%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="センス (分子生物学)">センス (分子生物学)</a>」を参照</div> <p>ある<a href="/wiki/DNA%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0" title="DNAシークエンシング">DNA配列</a>が、タンパク質に翻訳される<a href="/wiki/%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BCRNA" class="mw-redirect" title="メッセンジャーRNA">メッセンジャーRNA</a>のコピーと同じである場合、「センス配列」(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">sense sequence</span>)と呼ばれる<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。反対側の鎖の配列は「アンチセンス配列」(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">antisense sequence</span>)と呼ばれる。センス配列とアンチセンス配列は、同じDNA鎖の異なる部分に存在することがある(すなわち、両方の鎖がセンス配列とアンチセンス配列の両方を含む)。原核生物でも真核生物でもアンチセンスRNA配列が作られるが、これらのRNAの機能は完全には解明されていない<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。一つの提案は、アンチセンスRNAがRNA-RNA塩基対形成を通じて<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%99%BA%E7%8F%BE%E3%81%AE%E8%AA%BF%E7%AF%80" title="遺伝子発現の調節">遺伝子発現の調節</a>に関与しているというものである<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>原核生物や真核生物のDNA配列、そして<a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%89" title="プラスミド">プラスミド</a>や<a href="/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9" title="ウイルス">ウイルス</a>ではより多くのDNA配列が、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90&action=edit&redlink=1" class="new" title="「オーバーラップ遺伝子」 (存在しないページ)">オーバーラップ遺伝子</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Overlapping_gene" class="extiw" title="en:Overlapping gene">英語版</a>)</span></span>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">overlapping gene</span>)を持つことによってセンス鎖とアンチセンス鎖の区別をあいまいにしている<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。このような場合、DNA配列の中には、一方の鎖に沿って読まれると一方のタンパク質をコードし、もう一方の鎖に沿って逆方向に読まれるともう一方のタンパク質をコードするという、二重の役割を果たすものがある。<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%8F%8C" title="細菌">細菌</a>では、この重畳が遺伝子転写の調節に関与している可能性がある<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。一方、ウイルスでは、オーバーラップ遺伝子によって、小さなウイルスゲノム内にコードできる情報量を増加させる<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="スーパーコイル"><span id=".E3.82.B9.E3.83.BC.E3.83.91.E3.83.BC.E3.82.B3.E3.82.A4.E3.83.AB"></span>スーパーコイル</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=9" title="節を編集: スーパーコイル"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/DNA%E8%B6%85%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%93" title="DNA超らせん">DNA超らせん</a>」を参照</div> <p>DNAは、<a href="/wiki/DNA%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%AB" class="mw-redirect" title="DNAスーパーコイル">DNAスーパーコイル</a>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">DNA supercoiling</span>、DNA超らせん)と呼ばれる過程で、<a href="/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%97" title="ロープ">ロープ</a>のようにねじれることがある。DNAが「弛緩した」状態では、鎖は通常10.4塩基対ごとに二重らせんの軸の周りを一周するが、DNAがねじれると鎖はよりきつく、あるいはより緩く巻かれる<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。DNAがらせんの方向にねじれている場合、これは正のスーパーコイルと呼ばれ、塩基同士はより近くに配置される。もし反対方向にねじれているなら、これは負のスーパーコイルと呼ばれ、塩基同士はより離れやすくなる。自然界では、ほとんどのDNAは、<a href="/wiki/DNA%E3%83%88%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC" title="DNAトポイソメラーゼ">トポイソメラーゼ</a>と呼ばれる<a href="/wiki/%E9%85%B5%E7%B4%A0" title="酵素">酵素</a>によって導入される、わずかに負のスーパーコイルを持っている<sup id="cite_ref-Champoux_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-Champoux-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらの酵素は、<a href="/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99_(%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="転写 (生物学)">転写</a>や<a href="/wiki/DNA%E8%A4%87%E8%A3%BD" title="DNA複製">DNA複製</a>などの過程でDNA鎖に生じるねじれ応力を緩和するためにも必要である<sup id="cite_ref-Wang_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wang-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="代替DNA構造"><span id=".E4.BB.A3.E6.9B.BFDNA.E6.A7.8B.E9.80.A0"></span>代替DNA構造</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=10" title="節を編集: 代替DNA構造"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E9%85%B8%E3%81%AE%E5%88%86%E5%AD%90%E6%A7%8B%E9%80%A0:_%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8%E3%81%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0&action=edit&redlink=1" class="new" title="「核酸の分子構造: デオキシリボ核酸の構造」 (存在しないページ)">核酸の分子構造: デオキシリボ核酸の構造</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_Structure_of_Nucleic_Acids:_A_Structure_for_Deoxyribose_Nucleic_Acid" class="extiw" title="en:Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid">英語版</a>)</span></span>」、「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=DNA%E3%81%AE%E5%88%86%E5%AD%90%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB&action=edit&redlink=1" class="new" title="「DNAの分子モデル」 (存在しないページ)">DNAの分子モデル</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_models_of_DNA" class="extiw" title="en:Molecular models of DNA">英語版</a>)</span></span>」、および「<a href="/wiki/%E6%A0%B8%E9%85%B8%E6%A7%8B%E9%80%A0" title="核酸構造">核酸構造</a>」を参照</div> <figure class="mw-default-size mw-halign-right" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Dnaconformations.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Dnaconformations.png/220px-Dnaconformations.png" decoding="async" width="220" height="255" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Dnaconformations.png/330px-Dnaconformations.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Dnaconformations.png/440px-Dnaconformations.png 2x" data-file-width="1131" data-file-height="1310" /></a><figcaption><a href="/wiki/A%E5%9E%8BDNA" class="mw-redirect" title="A型DNA">A-DNA</a>、<a href="/wiki/B%E5%9E%8BDNA" class="mw-redirect" title="B型DNA">B-DNA</a>、<a href="/wiki/Z%E5%9E%8BDNA" class="mw-redirect" title="Z型DNA">Z-DNA</a>の構造 (左から右へ)</figcaption></figure> <p>DNAは、<a href="/wiki/A%E5%9E%8BDNA" class="mw-redirect" title="A型DNA">A-DNA</a>(A型DNA)、<a href="/wiki/B%E5%9E%8BDNA" class="mw-redirect" title="B型DNA">B-DNA</a>(B型DNA)、<a href="/wiki/Z%E5%9E%8BDNA" class="mw-redirect" title="Z型DNA">Z-DNA</a>(Z型DNA)などの多くの起こりうる<a href="/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3" class="mw-redirect" title="コンホメーション">コンホメーション</a>で存在するが、機能的な生物で直接観察されているのはB-DNAとZ-DNAに限られる<sup id="cite_ref-Ghosh_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ghosh-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。DNAが取るコンホメーションは、水和レベル、DNA配列、スーパーコイルの量と方向、塩基の化学修飾、金属<a href="/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)" title="イオン (化学)">イオン</a>の種類と濃度、溶液中の<a href="/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3" title="ポリアミン">ポリアミン</a>の有無に依存する<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>A-DNA、およびB-DNAの<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=X%E7%B7%9A%E6%95%A3%E4%B9%B1%E6%B3%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="「X線散乱法」 (存在しないページ)">X線回折パターン</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_scattering_technique" class="extiw" title="en:X-ray scattering technique">英語版</a>)</span></span>について最初に発表された報告では、<a href="/wiki/%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3%E9%96%A2%E6%95%B0" title="パターソン関数">パターソン関数</a>に基づく解析が使用され、DNAの配向繊維に限られた構造情報しか得られなかった<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NatFranGos_48-0" class="reference"><a href="#cite_note-NatFranGos-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。1953年、ウィルキンスらによって、高水和DNA繊維の <i><a href="/wiki/In_vivo" title="In vivo">in vivo</a></i>(生体内<i>)</i>B-DNA X線回折散乱パターンについて、<a href="/wiki/%E3%83%99%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%AB%E9%96%A2%E6%95%B0" title="ベッセル関数">ベッセル関数</a>の2乗という観点から別の解析法が提案された<sup id="cite_ref-NatWilk_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-NatWilk-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。同じジャーナルで、<a href="/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%88%E3%82%BD%E3%83%B3" title="ジェームズ・ワトソン">ジェームズ・ワトソン</a>と<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF" title="フランシス・クリック">フランシス・クリック</a>が、DNAのX線回折パターンの<a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0" class="mw-redirect" title="分子モデリング">分子モデリング</a>解析を発表し、その構造が二重らせんであることを提案した<sup id="cite_ref-autogenerated2_9-2" class="reference"><a href="#cite_note-autogenerated2-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>B-DNAは細胞内で見られる条件下で最もありふれているが<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、これは明確に定義されたコンホメーションではなく、細胞内で見られる高水和レベルで生じる関連するDNAコンホメーションの一群である<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。それらに対応するX線回折とX線散乱のパターンは、かなりの程度の無秩序を伴う分子<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%BA%96%E7%B5%90%E6%99%B6%E6%80%A7&action=edit&redlink=1" class="new" title="「準結晶性」 (存在しないページ)">準結晶</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Paracrystallinity" class="extiw" title="en:Paracrystallinity">英語版</a>)</span></span>に特徴的である<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>B-DNAと比較すると、A-DNAは浅く広い副溝と狭く深い主溝を持つ、より幅の広い<a href="/wiki/%E8%9E%BA%E6%97%8B" title="螺旋">右巻き</a>らせんである。A型は、非生理学的条件下では、部分的に脱水したDNA試料中に生じるが、細胞内ではDNA鎖とRNA鎖の混成ペアリングや、酵素-DNA複合体に生じることがある<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。塩基が<a href="/wiki/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E5%8C%96" title="メチル化">メチル化</a>で化学修飾されたDNAセグメントは、より大きなコンホメーション変化を起こし、<a href="/wiki/Z%E5%9E%8BDNA" class="mw-redirect" title="Z型DNA">Z-DNA</a>を取ることがある。この場合、鎖はらせん軸を中心に左巻きのらせんを描き、より一般的なB型とは正反対となる<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。このような特異な構造は、特異的なZ-DNA結合タンパク質によって認識され、転写制御に関与している可能性がある<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="代替DNA化学"><span id=".E4.BB.A3.E6.9B.BFDNA.E5.8C.96.E5.AD.A6"></span>代替DNA化学</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=11" title="節を編集: 代替DNA化学"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p><a href="/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6" title="宇宙生物学">宇宙生物学者</a>たちは長年にわたり、現在知られている生命とは根本的に異なる生化学的および分子学的プロセスを用いる、地球上の微生物生物圏(<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%BD%B1%E3%81%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%9C%8F&action=edit&redlink=1" class="new" title="「影の生物圏」 (存在しないページ)">影の生物圏</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_biosphere" class="extiw" title="en:Shadow biosphere">英語版</a>)</span></span>)の存在を提案してきた。その提案の一つは、<a href="/wiki/%E3%83%92%E7%B4%A0%E3%81%AE%E7%94%9F%E5%8C%96%E5%AD%A6" title="ヒ素の生化学">DNA中のリンの代わりにヒ素を使用する</a>生命体の存在であった。2010年、<a href="/wiki/GFAJ-1" title="GFAJ-1">GFAJ-1</a>という<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%8F%8C" title="細菌">細菌</a>におけるその可能性が報告されたが<sup id="cite_ref-arsenic_extremophile_58-0" class="reference"><a href="#cite_note-arsenic_extremophile-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Space_59-0" class="reference"><a href="#cite_note-Space-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、この研究は論争を呼び<sup id="cite_ref-Space_59-1" class="reference"><a href="#cite_note-Space-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、細菌がDNA骨格や他の生体分子へのヒ素の取り込みを積極的に妨げていることを示唆する証拠が示された<sup id="cite_ref-Nature_61-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nature-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="四重鎖構造"><span id=".E5.9B.9B.E9.87.8D.E9.8E.96.E6.A7.8B.E9.80.A0"></span>四重鎖構造</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=12" title="節を編集: 四重鎖構造"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3%E5%9B%9B%E9%87%8D%E9%8E%96" title="グアニン四重鎖">グアニン四重鎖</a>」を参照</div> <figure class="mw-default-size mw-halign-right" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Parallel_telomere_quadruple.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Parallel_telomere_quadruple.png/220px-Parallel_telomere_quadruple.png" decoding="async" width="220" height="201" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Parallel_telomere_quadruple.png/330px-Parallel_telomere_quadruple.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Parallel_telomere_quadruple.png/440px-Parallel_telomere_quadruple.png 2x" data-file-width="1316" data-file-height="1200" /></a><figcaption><a href="/wiki/%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%82%A2" title="テロメア">テロメア</a>の反復によって形成されたDNA<a href="/wiki/%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3%E5%9B%9B%E9%87%8D%E9%8E%96" title="グアニン四重鎖">四重鎖</a>。DNA骨格のループ構造は、典型的なDNAらせんとは大きく異なる。中央の緑色の球はカリウムイオンを表す<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="#cite_note-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。</figcaption></figure> <p><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E7%B7%9A%E7%8A%B6%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「線状染色体」 (存在しないページ)">線状染色体</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_chromosome" class="extiw" title="en:Linear chromosome">英語版</a>)</span></span>の末端には、<a href="/wiki/%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%82%A2" title="テロメア">テロメア</a>と呼ばれる特殊なDNA領域がある。テロメアの主な役割は、通常DNAを複製する酵素は染色体の3'末端の端部をコピーできないため、細胞が<a href="/wiki/%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC" title="テロメラーゼ">テロメラーゼ</a>という酵素を使用して染色体末端を複製できるようにすることである<sup id="cite_ref-Greider_63-0" class="reference"><a href="#cite_note-Greider-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらの特殊な染色体キャップはDNA末端を保護し、細胞の<a href="/wiki/DNA%E4%BF%AE%E5%BE%A9" title="DNA修復">DNA修復</a>系がそれらを修正すべき損傷として扱うことを防ぐのにも役立つ<sup id="cite_ref-Nugent_64-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nugent-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。<a href="/wiki/%E3%83%92%E3%83%88%E3%81%AE%E7%B4%B0%E8%83%9E%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7" title="ヒトの細胞の一覧">ヒト細胞</a>ではテロメアは通常、単純な <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r82899868"><span class="monospaced">TTAGGG</span> 配列が数千回繰り返された一本鎖DNAである<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>これらのグアニンに富んだ配列は他のDNA分子に見られる通常の塩基対ではなく、4塩基単位が積み重なった構造を形成することによって染色体末端を安定化させる可能性がある。ここでは4つのグアニン塩基が、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%89&action=edit&redlink=1" class="new" title="「グアニンテトラッド」 (存在しないページ)">グアニンテトラッド</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Guanine_tetrad" class="extiw" title="en:Guanine tetrad">英語版</a>)</span></span>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">guanine tetrad</span>)と呼ばれる平面を形成している。そして、これらの4塩基単位の平面が積み重なり、安定した<a href="/wiki/%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3%E5%9B%9B%E9%87%8D%E9%8E%96" title="グアニン四重鎖">グアニン四重鎖</a>構造を形成する<sup id="cite_ref-Burge_66-0" class="reference"><a href="#cite_note-Burge-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらの構造は、塩基の端同士の水素結合と、各4塩基単位の中心にある金属イオンの<a href="/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88" title="キレート">キレート化</a>によって安定化している<sup id="cite_ref-67" class="reference"><a href="#cite_note-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。他の構造を形成することも可能で、中央にある4塩基の集まりは、塩基の周囲に折りたたまれた単鎖か、それぞれが中央の構造に1塩基ずつ寄与するいくつかの異なる平行鎖のいずれかから形成される。 </p><p>このような積層構造に加えて、テロメアはテロメアループ(Tループ)と呼ばれる大きなループ構造も形成する。ここでは、一本鎖DNAがテロメア結合タンパク質によって安定化された大きな円を描くように巻きついている<sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。Tループの最先端では一本鎖テロメアDNAがテロメア鎖によって二本鎖DNAの領域に保持され、二重らせんDNAを分離し、二本鎖の一方と塩基対を形成する。この<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E4%B8%89%E9%87%8D%E9%8E%96DNA&action=edit&redlink=1" class="new" title="「三重鎖DNA」 (存在しないページ)">三重鎖構造</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Triple-stranded_DNA" class="extiw" title="en:Triple-stranded DNA">英語版</a>)</span></span>は、置換ループあるいは<a href="/wiki/D%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97" title="Dループ">Dループ</a>と呼ばれる<sup id="cite_ref-Burge_66-1" class="reference"><a href="#cite_note-Burge-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="thumb tright" style="background:#f9f9f9; border:1px solid #ccc; margin:0.5em;"> <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width:200px; font-size:85%; border:1px solid #ccc; margin:0.3em;"> <tbody><tr> <td><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Branch-dna-single.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Branch-dna-single.svg/95px-Branch-dna-single.svg.png" decoding="async" width="95" height="71" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Branch-dna-single.svg/143px-Branch-dna-single.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Branch-dna-single.svg/190px-Branch-dna-single.svg.png 2x" data-file-width="200" data-file-height="150" /></a></span> </td> <td><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Branch-DNA-multiple.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Branch-DNA-multiple.svg/95px-Branch-DNA-multiple.svg.png" decoding="async" width="95" height="71" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Branch-DNA-multiple.svg/143px-Branch-DNA-multiple.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Branch-DNA-multiple.svg/190px-Branch-DNA-multiple.svg.png 2x" data-file-width="200" data-file-height="150" /></a></span> </td></tr> <tr> <td align="center">単一分岐 </td> <td align="center">多重分岐 </td></tr></tbody></table> <div style="border: none; width:200px;font-size: 90%;"><div class="thumbcaption"><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%88%86%E6%9E%9DDNA%E6%B3%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="「分枝DNA法」 (存在しないページ)">分枝DNA</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Branched_DNA_assay" class="extiw" title="en:Branched DNA assay">英語版</a>)</span></span>は、複数の枝を含むネットワークを形成することがある</div></div></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="分岐DNA"><span id=".E5.88.86.E5.B2.90DNA"></span>分岐DNA</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=13" title="節を編集: 分岐DNA"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%88%86%E5%B2%90DNA%E6%B3%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="「分岐DNA法」 (存在しないページ)">分岐DNA法</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Branched_DNA" class="extiw" title="en:Branched DNA">英語版</a>)</span></span>」および「<a href="/wiki/DNA%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC" title="DNAナノテクノロジー">DNAナノテクノロジー</a>」を参照</div> <p>DNAでは、相補的であるべき二本鎖DNAの末端部に相補的でない領域が存在すると「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E7%B2%98%E7%9D%80%E6%9C%AB%E7%AB%AF%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%B9%B3%E6%BB%91%E6%9C%AB%E7%AB%AF&action=edit&redlink=1" class="new" title="「粘着末端および平滑末端」 (存在しないページ)">ほつれ</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sticky_and_blunt_ends" class="extiw" title="en:Sticky and blunt ends">英語版</a>)</span></span>」を生じる。しかし第三のDNA鎖が導入され、既存の二本鎖のほつれ領域と混成できる隣接領域を含む場合、分岐DNA(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">branched DNA</span>)が生じる可能性がある。分岐DNAの最も単純な例は3本のDNA鎖のみであるが、さらなる鎖と複数の分岐を含む複合体も可能である<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。分岐DNAは、幾何学的形状を構築するために<a href="/wiki/%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC" title="ナノテクノロジー">ナノテクノロジー</a>で使用することができる。以下の<a href="/wiki/DNA#技術における用途" class="mw-redirect" title="DNA">技術における用途</a>の節も参照のこと。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="人工塩基"><span id=".E4.BA.BA.E5.B7.A5.E5.A1.A9.E5.9F.BA"></span>人工塩基</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=14" title="節を編集: 人工塩基"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E9%85%B8%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0&action=edit&redlink=1" class="new" title="「核酸アナログ」 (存在しないページ)">核酸アナログ</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_analogue" class="extiw" title="en:Nucleic acid analogue">英語版</a>)</span></span>」を参照</div> <p>いくつかの人工塩基が合成され、<a href="/wiki/%E3%83%8F%E3%83%81%E3%83%A2%E3%82%B8DNA" title="ハチモジDNA">ハチモジDNA</a>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">Hachimoji DNA</span>)と呼ばれる8塩基の<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E9%85%B8%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0&action=edit&redlink=1" class="new" title="「核酸アナログ」 (存在しないページ)">核酸アナログ</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_analogue" class="extiw" title="en:Nucleic acid analogue">英語版</a>)</span></span>に組み込むことに成功した。S、B、P、Zと命名されたこれらの人工塩基は、予測可能な方法で互いに結合し(S-BとP-Z)、DNAの二重らせん構造を維持し、RNAに転写することができる。これらの人工塩基の存在は、地球上で進化してきた4つの天然の核酸塩基には特別なものは何もないことを示すものと考えられる<sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="#cite_note-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。一方、DNAは<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="リボ核酸">RNA</a>と密接な関係にあり、RNAはDNAの転写産物としてだけではなく、細胞内で多くの仕事をこなす<a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E6%A9%9F%E6%A2%B0" class="mw-redirect" title="分子機械">分子機械</a>でもある。そのためには、RNAは適切な構造に折り畳まれなければならない。すべての可能な立体構造を作るためには、対応するRNAに少なくとも4つの塩基が必要であることが示されている<sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。一方、それ以上の数も可能であるが、これは<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%9C%80%E5%B0%8F%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%90%86&action=edit&redlink=1" class="new" title="「最小努力の原理」 (存在しないページ)">最小努力の自然原理</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_least_effort" class="extiw" title="en:Principle of least effort">英語版</a>)</span></span>に反することになる。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="酸性度"><span id=".E9.85.B8.E6.80.A7.E5.BA.A6"></span>酸性度</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=15" title="節を編集: 酸性度"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>DNAの<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E5%9F%BA" title="リン酸基">リン酸基</a>はリン酸と同様の<a href="/wiki/%E9%85%B8%E6%80%A7" title="酸性">酸性</a>特性を与えることから、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%BC%B7%E9%85%B8%E5%BA%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「強酸度」 (存在しないページ)">強酸</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Acid_strength" class="extiw" title="en:Acid strength">英語版</a>)</span></span>とみなすことができる。DNAは、通常の細胞内pHでは完全にイオン化し、<a href="/wiki/%E9%99%BD%E5%AD%90" title="陽子">陽子</a>を放出してリン酸基は負電荷を帯びる。これらの負電荷は、DNAを加水分解しうる<a href="/wiki/%E6%B1%82%E6%A0%B8%E5%89%A4" title="求核剤">求核物質</a>をはねつけて、<a href="/wiki/%E5%8A%A0%E6%B0%B4%E5%88%86%E8%A7%A3" title="加水分解">加水分解</a>による分解からDNAを保護する<sup id="cite_ref-Reusch_73-0" class="reference"><a href="#cite_note-Reusch-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Estrazione_DNA_(cropped).jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Estrazione_DNA_%28cropped%29.jpg/220px-Estrazione_DNA_%28cropped%29.jpg" decoding="async" width="220" height="136" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Estrazione_DNA_%28cropped%29.jpg/330px-Estrazione_DNA_%28cropped%29.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Estrazione_DNA_%28cropped%29.jpg/440px-Estrazione_DNA_%28cropped%29.jpg 2x" data-file-width="1049" data-file-height="648" /></a><figcaption>オレンジから抽出した不純なDNA</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="巨視的外観"><span id=".E5.B7.A8.E8.A6.96.E7.9A.84.E5.A4.96.E8.A6.B3"></span>巨視的外観</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=16" title="節を編集: 巨視的外観"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div><p> 細胞から抽出された純粋なDNAは、白い糸状の凝集塊を形成する<sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite-bracket">[</span>74<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。</p><div style="clear:both;"></div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="化学修飾とDNAパッケージングの変化"><span id=".E5.8C.96.E5.AD.A6.E4.BF.AE.E9.A3.BE.E3.81.A8DNA.E3.83.91.E3.83.83.E3.82.B1.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.B3.E3.82.B0.E3.81.AE.E5.A4.89.E5.8C.96"></span>化学修飾とDNAパッケージングの変化</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=17" title="節を編集: 化学修飾とDNAパッケージングの変化"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="thumb tright" style="background:#f9f9f9; border:1px solid #ccc; margin:0.5em;"> <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="width:300px; font-size:85%; border:1px solid #ccc; margin:0.3em;"> <tbody><tr> <td><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Cytosin.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Cytosin.svg/75px-Cytosin.svg.png" decoding="async" width="75" height="102" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Cytosin.svg/113px-Cytosin.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Cytosin.svg/150px-Cytosin.svg.png 2x" data-file-width="112" data-file-height="153" /></a></span> </td> <td><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:5-Methylcytosine.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/5-Methylcytosine.svg/95px-5-Methylcytosine.svg.png" decoding="async" width="95" height="83" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/5-Methylcytosine.svg/143px-5-Methylcytosine.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/5-Methylcytosine.svg/190px-5-Methylcytosine.svg.png 2x" data-file-width="620" data-file-height="543" /></a></span> </td> <td><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Thymin.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Thymin.svg/97px-Thymin.svg.png" decoding="async" width="97" height="83" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Thymin.svg/146px-Thymin.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Thymin.svg/194px-Thymin.svg.png 2x" data-file-width="180" data-file-height="154" /></a></span> </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="/wiki/%E3%82%B7%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3" title="シトシン">シトシン</a> </td> <td align="center"><a href="/wiki/5-%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3" title="5-メチルシトシン">5-メチルシトシン</a> </td> <td align="center"><a href="/wiki/%E3%83%81%E3%83%9F%E3%83%B3" title="チミン">チミン</a> </td></tr></tbody></table> <div style="border: none; width:300px;font-size: 90%;"><div class="thumbcaption">シトシンがメチル化された5-メチルシトシンは、<a href="/wiki/%E8%84%B1%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E5%8C%96" class="mw-redirect" title="脱アミノ化">脱アミノ化</a>によりチミンに変換される </div></div></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="塩基修飾とDNAパッケージング"><span id=".E5.A1.A9.E5.9F.BA.E4.BF.AE.E9.A3.BE.E3.81.A8DNA.E3.83.91.E3.83.83.E3.82.B1.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.B3.E3.82.B0"></span>塩基修飾とDNAパッケージング</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=18" title="節を編集: 塩基修飾とDNAパッケージング"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/DNA%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E5%8C%96" title="DNAメチル化">DNAメチル化</a>」および「<a href="/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0" title="クロマチンリモデリング">クロマチンリモデリング</a>」を参照</div> <p><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%99%BA%E7%8F%BE" title="遺伝子発現">遺伝子の発現</a>は、DNAが染色体の中で<a href="/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%B3" title="クロマチン">クロマチン</a>と呼ばれる階層的な構造にどのようにパッケージングされているかに影響される。塩基修飾はパッケージングに関与する可能性があり、遺伝子発現が低いかまったくない領域は通常、<a href="/wiki/%E3%82%B7%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3" title="シトシン">シトシン</a>塩基の<a href="/wiki/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E5%8C%96" title="メチル化">メチル化</a>が高レベルで見られる。DNAパッケージングとその遺伝子発現への影響は、クロマチン構造においてDNAが巻きついている<a href="/wiki/%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3" title="ヒストン">ヒストン</a>タンパク質コアの共有結合修飾や、<a href="/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0" title="クロマチンリモデリング">クロマチン・リモデリング</a>複合体によるリモデリングでも起こりうる。さらに、DNAメチル化とヒストン修飾の間には<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF_(%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)&action=edit&redlink=1" class="new" title="「クロストーク (生物学)」 (存在しないページ)">クロストーク</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Crosstalk_(biology)" class="extiw" title="en:Crosstalk (biology)">英語版</a>)</span></span>があるため、クロマチンと遺伝子発現に協調的に影響を与える可能性がある<sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="#cite_note-75"><span class="cite-bracket">[</span>75<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>たとえば、シトシンのメチル化は<a href="/wiki/5-%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3" title="5-メチルシトシン">5-メチルシトシン</a>を生成し、これは<a href="/wiki/X%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96" title="X染色体の不活性化">X染色体の不活性化</a>に重要である<sup id="cite_ref-76" class="reference"><a href="#cite_note-76"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。メチル化の平均レベルは生物によって異なり、<a href="/wiki/%E3%82%AB%E3%82%A8%E3%83%8E%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%82%B9" title="カエノラブディティス・エレガンス">カエノラブディティス・エレガンス</a>(<i><span lang="la">Caenorhabditis elegans</span></i>)という線虫はシトシンのメチル化を欠くが、<a href="/wiki/%E8%84%8A%E6%A4%8E%E5%8B%95%E7%89%A9" title="脊椎動物">脊椎動物</a>はメチル化のレベルが高く、DNAの最大1%が5-メチルシトシンを含む<sup id="cite_ref-77" class="reference"><a href="#cite_note-77"><span class="cite-bracket">[</span>77<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。5-メチルシトシンは重要であるにもかかわらず、<a href="/wiki/%E8%84%B1%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E5%8C%96" class="mw-redirect" title="脱アミノ化">脱アミノ化</a>してチミン塩基に変換されることがあるため、メチル化シトシンは特に<a href="/wiki/%E5%A4%89%E7%95%B0" class="mw-redirect" title="変異">変異</a>を起こしやすい<sup id="cite_ref-78" class="reference"><a href="#cite_note-78"><span class="cite-bracket">[</span>78<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。その他の塩基修飾としては、細菌におけるアデニンのメチル化、<a href="/wiki/%E8%84%B3" title="脳">脳</a>における<a href="/wiki/5-%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3" title="5-ヒドロキシメチルシトシン">5-ヒドロキシメチルシトシン</a>の存在<sup id="cite_ref-79" class="reference"><a href="#cite_note-79"><span class="cite-bracket">[</span>79<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、および<a href="/wiki/%E3%82%AD%E3%83%8D%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E9%A1%9E" title="キネトプラスト類">キネトプラスト類</a>における<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%A1%A9%E5%9F%BAJ&action=edit&redlink=1" class="new" title="「塩基J」 (存在しないページ)">塩基J</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Base_J" class="extiw" title="en:Base J">英語版</a>)</span></span>を生成するためのウラシルの<a href="/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%82%B7%E3%83%AB%E5%8C%96" title="グリコシル化">グリコシル化</a>などがある<sup id="cite_ref-80" class="reference"><a href="#cite_note-80"><span class="cite-bracket">[</span>80<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-81" class="reference"><a href="#cite_note-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="損傷"><span id=".E6.90.8D.E5.82.B7"></span>損傷</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=19" title="節を編集: 損傷"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=DNA%E6%90%8D%E5%82%B7_(%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%99%BA%E7%94%9F)&action=edit&redlink=1" class="new" title="「DNA損傷 (自然発生)」 (存在しないページ)">DNA損傷 (自然発生)</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_damage_(naturally_occurring)" class="extiw" title="en:DNA damage (naturally occurring)">英語版</a>)</span></span>」、「<a href="/wiki/%E5%A4%89%E7%95%B0" class="mw-redirect" title="変異">変異</a>」、および「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E8%80%81%E5%8C%96%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8BDNA%E6%90%8D%E5%82%B7%E7%90%86%E8%AB%96&action=edit&redlink=1" class="new" title="「老化におけるDNA損傷理論」 (存在しないページ)">老化におけるDNA損傷理論</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_damage_theory_of_aging" class="extiw" title="en:DNA damage theory of aging">英語版</a>)</span></span>」を参照</div> <figure class="mw-default-size mw-halign-right" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Benzopyrene_DNA_adduct_1JDG.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Benzopyrene_DNA_adduct_1JDG.png/220px-Benzopyrene_DNA_adduct_1JDG.png" decoding="async" width="220" height="305" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Benzopyrene_DNA_adduct_1JDG.png/330px-Benzopyrene_DNA_adduct_1JDG.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Benzopyrene_DNA_adduct_1JDG.png/440px-Benzopyrene_DNA_adduct_1JDG.png 2x" data-file-width="1131" data-file-height="1566" /></a><figcaption><a href="/wiki/%E5%96%AB%E7%85%99" title="喫煙">タバコの煙</a>に含まれる主な<a href="/wiki/%E5%A4%89%E7%95%B0%E5%8E%9F" title="変異原">変異原</a>である<a href="/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%BE%E3%83%94%E3%83%AC%E3%83%B3" title="ベンゾピレン">ベンゾ[<i>a</i>]ピレン</a>の<a href="/wiki/CYP1A1" title="CYP1A1">代謝活性型</a>とDNAの<a href="/wiki/%E5%85%B1%E6%9C%89%E7%B5%90%E5%90%88" title="共有結合">共有結合</a><a href="/wiki/%E4%BB%98%E5%8A%A0%E4%BD%93" title="付加体">付加体</a><sup id="cite_ref-82" class="reference"><a href="#cite_note-82"><span class="cite-bracket">[</span>82<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></figcaption></figure> <p>DNAは、<a href="/wiki/DNA%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0" title="DNAシークエンシング">DNA配列</a>を変化させるさまざまな種類の<a href="/wiki/%E5%A4%89%E7%95%B0%E5%8E%9F" title="変異原">変異原</a>によって損傷を受ける可能性がある。変異原には、<a href="/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E5%89%A4" title="酸化剤">酸化剤</a>や<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%AB%E5%8C%96%E5%89%A4" class="mw-redirect" title="アルキル化剤">アルキル化剤</a>などの化学物質のほか、<a href="/wiki/%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%B7%9A" title="紫外線">紫外線</a>や<a href="/wiki/X%E7%B7%9A" title="X線">X線</a>などの高エネルギー<a href="/wiki/%E9%9B%BB%E7%A3%81%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A" title="電磁放射線">電磁放射線</a>も含まれる。どのようなDNA損傷が生じるかは変異原の種類によって異なる。たとえば、紫外線はピリミジン塩基間の<a href="/wiki/%E6%9E%B6%E6%A9%8B" title="架橋">架橋</a>である<span title="リンク先の項目はリダイレクトなため、新規作成や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%82%B8%E3%83%B3%E4%BA%8C%E9%87%8F%E4%BD%93" class="mw-redirect" title="ピリミジン二量体">チミン二量体</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrimidine_dimer" class="extiw" title="en:Pyrimidine dimer">英語版</a>)</span></span>を生成することによって、DNAに損傷を与える可能性がある<sup id="cite_ref-83" class="reference"><a href="#cite_note-83"><span class="cite-bracket">[</span>83<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。一方、<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB" class="mw-redirect" title="フリーラジカル">フリーラジカル</a>や<a href="/wiki/%E9%81%8E%E9%85%B8%E5%8C%96%E6%B0%B4%E7%B4%A0" title="過酸化水素">過酸化水素</a>のような酸化剤は、塩基修飾、特にグアノシンの修飾や、二本鎖切断など、さまざまな形の損傷を引き起こす<sup id="cite_ref-84" class="reference"><a href="#cite_note-84"><span class="cite-bracket">[</span>84<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。典型的なヒト細胞には、酸化的損傷を受けた塩基が約15万個所ある<sup id="cite_ref-85" class="reference"><a href="#cite_note-85"><span class="cite-bracket">[</span>85<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらの酸化的損傷のうち最も危険なのは修復が困難な二本鎖切断であり、<a href="/wiki/%E7%82%B9%E5%A4%89%E7%95%B0" class="mw-redirect" title="点変異">点変異</a>、DNA配列からの<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%8C%BF%E5%85%A5_(%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6)&action=edit&redlink=1" class="new" title="「挿入 (遺伝学)」 (存在しないページ)">挿入</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Insertion_(genetics)" class="extiw" title="en:Insertion (genetics)">英語版</a>)</span></span>や<a href="/wiki/%E6%AC%A0%E5%A4%B1" title="欠失">欠失</a>、あるいは<a href="/wiki/%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93%E8%BB%A2%E5%BA%A7" title="染色体転座">染色体転座</a>を引き起こす可能性がある<sup id="cite_ref-86" class="reference"><a href="#cite_note-86"><span class="cite-bracket">[</span>86<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらの変異は<a href="/wiki/%E7%99%8C" class="mw-redirect" title="癌">癌</a>(がん)を引き起こす可能性がある。DNA修復機構には本質的な限界があるため、人間が長生きすれば、いずれは誰も癌を発症することになる<sup id="cite_ref-Weinberg_87-0" class="reference"><a href="#cite_note-Weinberg-87"><span class="cite-bracket">[</span>87<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-88" class="reference"><a href="#cite_note-88"><span class="cite-bracket">[</span>88<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。活性酸素種や細胞水の加水分解活性などを産生する正常な細胞プロセスに起因する、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=DNA%E6%90%8D%E5%82%B7_(%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%99%BA%E7%94%9F)&action=edit&redlink=1" class="new" title="「DNA損傷 (自然発生)」 (存在しないページ)">自然発生的なDNA損傷</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_damage_(naturally_occurring)" class="extiw" title="en:DNA damage (naturally occurring)">英語版</a>)</span></span>も頻繁に起こる。これらの損傷の大部分は修復されるが、どの細胞においても、修復過程の作用にもかかわらず、DNA損傷の一部が残ることがある。これらの残存DNA損傷は、哺乳類の<a href="/wiki/%E6%9C%89%E7%B3%B8%E5%88%86%E8%A3%82" title="有糸分裂">有糸分裂</a>後組織において加齢とともに蓄積する。この蓄積は老化の重要な根本原因であると考えられている<sup id="cite_ref-89" class="reference"><a href="#cite_note-89"><span class="cite-bracket">[</span>89<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-90" class="reference"><a href="#cite_note-90"><span class="cite-bracket">[</span>90<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-91" class="reference"><a href="#cite_note-91"><span class="cite-bracket">[</span>91<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>変異原の多くは隣接する2つの塩基対の間に侵入し、これは<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3_(%E7%94%9F%E5%8C%96%E5%AD%A6)&action=edit&redlink=1" class="new" title="「インターカレーション (生化学)」 (存在しないページ)">インターカレーション</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Intercalation_(biochemistry)" class="extiw" title="en:Intercalation (biochemistry)">英語版</a>)</span></span>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">intercalation</span>)と呼ばれる過程である。ほとんどのインターカレーター(侵入物質)は<span title="リンク先の項目はリダイレクトなため、新規作成や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E6%80%A7" class="mw-redirect" title="芳香族性">芳香族</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Aromaticity" class="extiw" title="en:Aromaticity">英語版</a>)</span></span>の平面分子であり、たとえば<a href="/wiki/%E8%87%AD%E5%8C%96%E3%82%A8%E3%83%81%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0" title="臭化エチジウム">臭化エチジウム</a>、<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%B3" title="アクリジン">アクリジン</a>、<a href="/wiki/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%83%93%E3%82%B7%E3%83%B3" title="ダウノルビシン">ダウノルビシン</a>、<a href="/wiki/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%93%E3%82%B7%E3%83%B3" title="ドキソルビシン">ドキソルビシン</a>などである。インターカレーターが塩基対の間に侵入するためには、塩基が離れなければならず、二重らせんがほどけることでDNA鎖に歪みが生じる。これは転写とDNA複製の両方を阻害し、毒性と変異を引き起こす<sup id="cite_ref-92" class="reference"><a href="#cite_note-92"><span class="cite-bracket">[</span>92<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。その結果、DNAインターカレーターは<a href="/wiki/%E7%99%BA%E3%81%8C%E3%82%93%E6%80%A7%E7%89%A9%E8%B3%AA" class="mw-redirect" title="発がん性物質">発癌性</a>を生じ、またサリドマイドの場合は<a href="/wiki/%E5%A5%87%E5%BD%A2%E5%AD%A6" class="mw-redirect" title="奇形学">催奇形性</a>を生じる可能性がある<sup id="cite_ref-93" class="reference"><a href="#cite_note-93"><span class="cite-bracket">[</span>93<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。また、<a href="/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%BE%E3%83%94%E3%83%AC%E3%83%B3" title="ベンゾピレン">ベンゾ[<i>a</i>]ピレンジオールエポキシド</a>や<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%B3" title="アフラトキシン">アフラトキシン</a>のように、DNA付加体を形成し、複製誤りを引き起こすものもある<sup id="cite_ref-94" class="reference"><a href="#cite_note-94"><span class="cite-bracket">[</span>94<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。それにもかかわらず、DNAの転写や複製を阻害する能力があるため、他の類似毒素も、急速に増殖する<a href="/wiki/%E7%99%8C" class="mw-redirect" title="癌">癌</a>細胞を阻害する<a href="/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%99%82%E6%B3%95_(%E6%82%AA%E6%80%A7%E8%85%AB%E7%98%8D)" title="化学療法 (悪性腫瘍)">化学療法</a>に使用されている<sup id="cite_ref-95" class="reference"><a href="#cite_note-95"><span class="cite-bracket">[</span>95<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="生物学的機能"><span id=".E7.94.9F.E7.89.A9.E5.AD.A6.E7.9A.84.E6.A9.9F.E8.83.BD"></span>生物学的機能</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=20" title="節を編集: 生物学的機能"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Eukaryote_DNA-en.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Eukaryote_DNA-en.svg/320px-Eukaryote_DNA-en.svg.png" decoding="async" width="320" height="198" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Eukaryote_DNA-en.svg/480px-Eukaryote_DNA-en.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Eukaryote_DNA-en.svg/640px-Eukaryote_DNA-en.svg.png 2x" data-file-width="1189" data-file-height="734" /></a><figcaption>真核生物の染色体内における<a href="/wiki/%E6%A0%B8DNA" title="核DNA">核DNA</a>の位置</figcaption></figure> <p>DNAは通常、<a href="/wiki/%E7%9C%9F%E6%A0%B8%E7%94%9F%E7%89%A9" title="真核生物">真核生物</a>では線状<a href="/wiki/%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93" title="染色体">染色体</a>として存在し、<a href="/wiki/%E5%8E%9F%E6%A0%B8%E7%94%9F%E7%89%A9" title="原核生物">原核生物</a>では<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E7%92%B0%E7%8A%B6%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「環状染色体」 (存在しないページ)">環状染色体</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_chromosome" class="extiw" title="en:Circular chromosome">英語版</a>)</span></span>として存在する。細胞内の染色体の集合が<a href="/wiki/%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0" title="ゲノム">ゲノム</a>を構成し、<a href="/wiki/%E3%83%92%E3%83%88%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0" title="ヒトゲノム">ヒトゲノム</a>では46本の染色体に約30億塩基対のDNAが配置されている<sup id="cite_ref-Venter_2001_96-0" class="reference"><a href="#cite_note-Venter_2001-96"><span class="cite-bracket">[</span>96<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。DNAが伝達する情報は、<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90" title="遺伝子">遺伝子</a>と呼ばれるDNA断片の<a href="/wiki/DNA%E9%85%8D%E5%88%97" class="mw-redirect" title="DNA配列">配列</a>に含まれている。遺伝子による遺伝情報の伝達すなわち<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D" title="遺伝">遺伝</a>は、相補的な塩基対形成によって達成される。たとえば、転写において細胞が遺伝子の情報を使用する際、DNAと正しいRNAヌクレオチドとの間に引力が作用することで、DNA配列が相補的なRNA配列に複製される。通常、<a href="/wiki/%E7%BF%BB%E8%A8%B3_(%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="翻訳 (生物学)">翻訳</a>と呼ばれる過程で、このRNAコピーは一致する<a href="/wiki/%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%A7%8B%E9%80%A0" title="一次構造">タンパク質配列</a>を作るために使用されるが、これもRNAヌクレオチド間の同様な相互作用に依存している。あるいは、細胞は<a href="/wiki/DNA%E8%A4%87%E8%A3%BD" title="DNA複製">DNA複製</a>と呼ばれる過程で、その遺伝情報を複製することができる。これらの機能の詳細については他の記事で取り上げており、ここではゲノムの機能を仲介するDNAと他の分子との相互作用に焦点を当てる。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="遺伝子とゲノム"><span id=".E9.81.BA.E4.BC.9D.E5.AD.90.E3.81.A8.E3.82.B2.E3.83.8E.E3.83.A0"></span>遺伝子とゲノム</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=21" title="節を編集: 遺伝子とゲノム"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E6%A0%B8" title="細胞核">細胞核</a>」、「<a href="/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%B3" title="クロマチン">クロマチン</a>」、「<a href="/wiki/%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93" title="染色体">染色体</a>」、「<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90" title="遺伝子">遺伝子</a>」、および「<a href="/wiki/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0DNA" title="ノンコーディングDNA">ノンコーディングDNA</a>」を参照</div> <p>ゲノムDNAは、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=DNA%E5%87%9D%E7%B8%AE&action=edit&redlink=1" class="new" title="「DNA凝縮」 (存在しないページ)">DNA凝縮</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_condensation" class="extiw" title="en:DNA condensation">英語版</a>)</span></span>と呼ばれる過程を通じて、細胞の小さな体積に収まるようにきつく整然と詰め込まれている。真核生物の場合、DNAは<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E6%A0%B8" title="細胞核">細胞核</a>に存在し、<a href="/wiki/%E3%83%9F%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2" title="ミトコンドリア">ミトコンドリア</a>や<a href="/wiki/%E8%91%89%E7%B7%91%E4%BD%93" title="葉緑体">葉緑体</a>にも少量が存在する。原核生物では、DNAは<a href="/wiki/%E6%A0%B8%E6%A7%98%E4%BD%93" title="核様体">核様体</a>(ヌクレオイド)と呼ばれる細胞質内の不規則な形をした構造体に保持されている<sup id="cite_ref-97" class="reference"><a href="#cite_note-97"><span class="cite-bracket">[</span>97<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。ゲノムの遺伝情報は遺伝子内に保持されており、生物におけるこの情報の完全な集合をその<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E5%9E%8B" title="遺伝子型">遺伝型</a>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">genotype</span>)と呼ぶ。遺伝子は<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D" title="遺伝">遺伝</a>の単位であり、生物の特定の<a href="/wiki/%E5%BD%A2%E8%B3%AA" title="形質">形質</a>に影響を与えるDNAの領域である。遺伝子には、転写可能な<a href="/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0" title="オープンリーディングフレーム">オープンリーディングフレーム</a>と、オープンリーディングフレームの転写を制御する<a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC" title="プロモーター">プロモーター</a>や<a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC" title="エンハンサー">エンハンサー</a>などの<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%88%B6%E5%BE%A1%E9%85%8D%E5%88%97&action=edit&redlink=1" class="new" title="「制御配列」 (存在しないページ)">制御配列</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Regulatory_sequence" class="extiw" title="en:Regulatory sequence">英語版</a>)</span></span>が含まれている。 </p><p>多くの<a href="/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%A8%AE" class="mw-redirect" title="生物種">生物種</a>では、<a href="/wiki/%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0" title="ゲノム">ゲノム</a>配列全体のごく一部のみタンパク質を<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89" class="mw-redirect" title="遺伝コード">コード</a>している。たとえば、ヒトゲノムのうちタンパク質をコードする<a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%B3" title="エクソン">エクソン</a>はわずか約1.5%しかなく、ヒトDNAの50%以上は非コード<a href="/wiki/%E5%8F%8D%E5%BE%A9%E9%85%8D%E5%88%97" title="反復配列">反復配列</a>で構成されている<sup id="cite_ref-98" class="reference"><a href="#cite_note-98"><span class="cite-bracket">[</span>98<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。真核生物のゲノムに非常に多くの<a href="/wiki/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0DNA" title="ノンコーディングDNA">非コードDNA</a>が存在する理由と、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ゲノムの大きさ」 (存在しないページ)">ゲノムの大きさ</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Genome_size" class="extiw" title="en:Genome size">英語版</a>)</span></span>(<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=C%E5%80%A4&action=edit&redlink=1" class="new" title="「C値」 (存在しないページ)"><i>C値</i></a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/C-value" class="extiw" title="en:C-value">英語版</a>)</span></span>)が生物種によって著しく異なる理由は、「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=C%E5%80%A4%E3%81%AE%E8%AC%8E&action=edit&redlink=1" class="new" title="「C値の謎」 (存在しないページ)">C値の謎</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/C-value_enigma" class="extiw" title="en:C-value enigma">英語版</a>)</span></span>」として知られる長年の難問である<sup id="cite_ref-99" class="reference"><a href="#cite_note-99"><span class="cite-bracket">[</span>99<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。しかし、タンパク質をコードしないDNA配列の中には、<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%99%BA%E7%8F%BE%E3%81%AE%E8%AA%BF%E7%AF%80" title="遺伝子発現の調節">遺伝子発現の調節</a>に関与する機能的な<a href="/wiki/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0RNA" title="ノンコーディングRNA">非コードRNA</a>分子をコードしているものもある<sup id="cite_ref-Birney_2007_100-0" class="reference"><a href="#cite_note-Birney_2007-100"><span class="cite-bracket">[</span>100<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:T7_RNA_polymerase.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/T7_RNA_polymerase.jpg/220px-T7_RNA_polymerase.jpg" decoding="async" width="220" height="170" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/T7_RNA_polymerase.jpg/330px-T7_RNA_polymerase.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/T7_RNA_polymerase.jpg/440px-T7_RNA_polymerase.jpg 2x" data-file-width="1061" data-file-height="819" /></a><figcaption><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=T7_RNA%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC&action=edit&redlink=1" class="new" title="「T7 RNAポリメラーゼ」 (存在しないページ)">T7 RNAポリメラーゼ</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/T7_RNA_polymerase" class="extiw" title="en:T7 RNA polymerase">英語版</a>)</span></span><small>(青)</small> は、DNA鋳型 <small>(橙)</small> からmRNA <small>(緑)</small> を生成する<sup id="cite_ref-101" class="reference"><a href="#cite_note-101"><span class="cite-bracket">[</span>101<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。</figcaption></figure> <p>非コードDNA配列の中には染色体の構造的役割を果たすものがある。<a href="/wiki/%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%82%A2" title="テロメア">テロメア</a>と<a href="/wiki/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%82%A2" title="セントロメア">セントロメア</a>には通常、ほとんど遺伝子が存在しないが、染色体の機能と安定性にとって重要である<sup id="cite_ref-Nugent_64-1" class="reference"><a href="#cite_note-Nugent-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-102" class="reference"><a href="#cite_note-102"><span class="cite-bracket">[</span>102<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。ヒトに多く存在する非コードDNAは<span title="リンク先の項目はまだ不十分なため、加筆や他言語版からの追加翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E5%81%BD%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90" title="偽遺伝子">偽遺伝子</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudogene" class="extiw" title="en:Pseudogene">英語版</a>)</span></span>であり、変異によって機能しなくなった遺伝子の複製である<sup id="cite_ref-103" class="reference"><a href="#cite_note-103"><span class="cite-bracket">[</span>103<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらの配列は、遺伝子の<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E9%87%8D%E8%A4%87" title="遺伝子重複">重複</a>や<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%88%86%E5%B2%90%E9%80%B2%E5%8C%96&action=edit&redlink=1" class="new" title="「分岐進化」 (存在しないページ)">分岐</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Divergent_evolution" class="extiw" title="en:Divergent evolution">英語版</a>)</span></span>の過程を通じて、新しい遺伝子を生み出すための<a href="/wiki/%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0" title="ゲノム">遺伝物質</a>の原料として役に立つこともあるが、通常は単なる分子の<a href="/wiki/%E5%8C%96%E7%9F%B3" title="化石">遺物</a>である<sup id="cite_ref-104" class="reference"><a href="#cite_note-104"><span class="cite-bracket">[</span>104<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="転写と翻訳"><span id=".E8.BB.A2.E5.86.99.E3.81.A8.E7.BF.BB.E8.A8.B3"></span>転写と翻訳</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=22" title="節を編集: 転写と翻訳"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<span title="リンク先の項目はまだ不十分なため、加筆や他言語版からの追加翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E6%83%85%E5%A0%B1" title="遺伝情報">遺伝情報</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_code" class="extiw" title="en:Genetic code">英語版</a>)</span></span>」、「<a href="/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99_(%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="転写 (生物学)">転写 (生物学)</a>」、および「<a href="/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA%E7%94%9F%E5%90%88%E6%88%90" title="タンパク質生合成">タンパク質生合成</a>」を参照</div> <p>遺伝子は遺伝情報を含むDNA配列で、生物の<a href="/wiki/%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E5%9E%8B" title="表現型">表現型</a>に影響を与えることがある。遺伝子内では、DNA鎖に沿った塩基配列が<a href="/wiki/%E4%BC%9D%E4%BB%A4RNA" title="伝令RNA">メッセンジャーRNA</a>配列を規定し、それが1つか複数のタンパク質配列を規定する。遺伝子のヌクレオチド配列とタンパク質の<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8" title="アミノ酸">アミノ酸</a>配列との関係は、<span title="リンク先の項目はリダイレクトなため、新規作成や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E6%9A%97%E5%8F%B7" class="mw-redirect" title="遺伝暗号">遺伝暗号</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_code" class="extiw" title="en:Genetic code">英語版</a>)</span></span>と総称される<a href="/wiki/%E7%BF%BB%E8%A8%B3_(%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="翻訳 (生物学)">翻訳</a>規則によって決定される。遺伝暗号は、コドン(<i>codon</i>)と呼ばれる3文字の「単語」からなり(例:ACT、CAG、TTT)、ヌクレオチドが3個連続した配列に基づいている。 </p><p>転写の際、遺伝子のコドンが<a href="/wiki/RNA%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC" title="RNAポリメラーゼ">RNAポリメラーゼ</a>によってメッセンジャーRNAにコピーされる。次に、このRNAコピーは<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0" title="リボソーム">リボソーム</a>によって解読され、リボソームはメッセンジャーRNAをアミノ酸を運ぶ<a href="/wiki/%E8%BB%A2%E7%A7%BBRNA" title="転移RNA">トランスファーRNA</a>に塩基対合させることによってRNA配列を読み取る。4種類の塩基を表す3文字が組み合わさって、64通りのコドンの可能性が存在する(4<sup>3</sup> 通りの組み合わせ)。これらのコドンは20種類の<a href="/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA%E3%82%92%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8" title="タンパク質を構成するアミノ酸">標準アミノ酸</a>をコードしており、ほとんどのアミノ酸は複数のコドンに対応付けられる。また、コード領域の終わりを示す3つの「<a href="/wiki/%E7%B5%82%E6%AD%A2%E3%82%B3%E3%83%89%E3%83%B3" title="終止コドン">終止</a>コドン」(ナンセンスコドンとも呼ばれる)もある。これらは、TAG、TAA、TGAコドンである(mRNAではUAG、UAA、UGA)。 </p> <figure typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:DNA_replication_en.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/DNA_replication_en.svg/440px-DNA_replication_en.svg.png" decoding="async" width="440" height="214" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/DNA_replication_en.svg/660px-DNA_replication_en.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/DNA_replication_en.svg/880px-DNA_replication_en.svg.png 2x" data-file-width="691" data-file-height="336" /></a><figcaption>DNA<a href="/wiki/%E8%A4%87%E8%A3%BD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF" class="mw-redirect" title="複製フォーク">複製フォーク</a>の模式図。DNA二重らせんは<a href="/wiki/%E3%83%98%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BC" title="ヘリカーゼ">ヘリカーゼ</a>と<a href="/wiki/DNA%E3%83%88%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC" title="DNAトポイソメラーゼ">トポイソメラーゼ</a>によってほどかれる。次に、一つのDNAポリメラーゼが<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%8E%96" class="mw-redirect" title="リーディング鎖">リーディング鎖</a>の複製を作る。もう一つのDNAポリメラーゼが<a href="/wiki/%E3%83%A9%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%8E%96" class="mw-redirect" title="ラギング鎖">ラギング鎖</a>に結合する。この酵素は、<a href="/wiki/DNA%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BC" title="DNAリガーゼ">DNAリガーゼ</a>がそれらを結合する前に、不連続なセグメント (<a href="/wiki/%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88" title="岡崎フラグメント">岡崎フラグメント</a>と呼ばれる) を作る。</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="複製"><span id=".E8.A4.87.E8.A3.BD"></span>複製</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=23" title="節を編集: 複製"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/DNA%E8%A4%87%E8%A3%BD" title="DNA複製">DNA複製</a>」を参照</div> <p><a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%88%86%E8%A3%82" title="細胞分裂">細胞分裂</a>は生物が成長するために不可欠であるが、細胞が分裂する際には、2つの娘細胞が親と同じ遺伝情報を持つように、ゲノム中のDNAを複製しなければならない。DNAの二本鎖構造は<a href="/wiki/DNA%E8%A4%87%E8%A3%BD" title="DNA複製">DNA複製</a>の単純な機構を提供する。ここでは二本鎖が分離され、次に<a href="/wiki/DNA%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC" title="DNAポリメラーゼ">DNAポリメラーゼ</a>と呼ばれる<a href="/wiki/%E9%85%B5%E7%B4%A0" title="酵素">酵素</a>によってそれぞれの鎖の<a href="/wiki/%E7%9B%B8%E8%A3%9C%E7%9A%84DNA" title="相補的DNA">相補的DNA</a>配列が再作成される。この酵素は、相補的塩基対の形成を通じて正しい塩基を見つけ、それを元の鎖に結合させることで相補鎖を作成する。DNAポリメラーゼはDNA鎖を5'から3'の方向にしか伸長できないため、二重らせんの逆平行鎖を複製するために異なる機構が使われる<sup id="cite_ref-105" class="reference"><a href="#cite_note-105"><span class="cite-bracket">[</span>105<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。このようにして、古い鎖の塩基が新しい鎖の塩基を決定し、細胞はそのDNAの完全な複製を得ることができる。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="細胞外核酸"><span id=".E7.B4.B0.E8.83.9E.E5.A4.96.E6.A0.B8.E9.85.B8"></span>細胞外核酸</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=24" title="節を編集: 細胞外核酸"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>裸の細胞外DNA(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">extracellular DNA</span>、eDNA)は、そのほとんどが<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E6%AD%BB" title="細胞死">細胞死</a>の際に放出されたもので、環境中にほぼ遍在している。土壌中の濃度は2 μg/Lと高く、自然の水性環境中では88 μg/Lに達することもある<sup id="cite_ref-Tani_2010_106-0" class="reference"><a href="#cite_note-Tani_2010-106"><span class="cite-bracket">[</span>106<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。eDNAの働きとして、<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E3%81%AE%E6%B0%B4%E5%B9%B3%E4%BC%9D%E6%92%AD" title="遺伝子の水平伝播">遺伝子の水平伝播</a>への関与<sup id="cite_ref-Vlassov_2007_107-0" class="reference"><a href="#cite_note-Vlassov_2007-107"><span class="cite-bracket">[</span>107<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、栄養素の供給<sup id="cite_ref-pmid11591672_108-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid11591672-108"><span class="cite-bracket">[</span>108<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、あるいはイオンや抗生物質を取り込んだり用量を調整するための緩衝剤としての機能など、さまざまな可能性が提案されている<sup id="cite_ref-Mulcahy_2008_109-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mulcahy_2008-109"><span class="cite-bracket">[</span>109<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。eDNAは、いくつかの細菌種の<a href="/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0" title="バイオフィルム">バイオフィルム</a>において、機能的な<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%A4%96%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9" title="細胞外マトリックス">細胞外マトリックス</a>成分として機能する。eDNAの働きには、バイオフィルム内の特定の細胞型の付着と分散を制御する認識因子として働く可能性や<sup id="cite_ref-Berne_2010_110-0" class="reference"><a href="#cite_note-Berne_2010-110"><span class="cite-bracket">[</span>110<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、バイオフィルム形成に寄与する可能性<sup id="cite_ref-Whitchurch_2002_111-0" class="reference"><a href="#cite_note-Whitchurch_2002-111"><span class="cite-bracket">[</span>111<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、あるいはバイオフィルムの物理的強度と生物学的ストレスに対する抵抗性に寄与する可能性がある<sup id="cite_ref-Hu_2012_112-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hu_2012-112"><span class="cite-bracket">[</span>112<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E7%84%A1%E7%B4%B0%E8%83%9E%E8%83%8E%E5%85%90DNA&action=edit&redlink=1" class="new" title="「無細胞胎児DNA」 (存在しないページ)">無細胞胎児DNA</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cell-free_fetal_DNA" class="extiw" title="en:Cell-free fetal DNA">英語版</a>)</span></span>は母体の血液中に存在し、その塩基配列を決定することで発達中の<a href="/wiki/%E8%83%8E%E5%85%90" title="胎児">胎児</a>に関する多くの情報を得ることができる<sup id="cite_ref-Hui_2013_113-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hui_2013-113"><span class="cite-bracket">[</span>113<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p><a href="/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83DNA" title="環境DNA">環境DNA</a>として知られるeDNAは、水中、大気中、陸上における生物種の動きと存在を監視し、その地域の生物多様性を評価する<a href="/wiki/%E7%94%9F%E6%85%8B%E5%AD%A6" title="生態学">生態学</a>の調査ツールとして、自然科学の分野で利用が拡大している<sup id="cite_ref-114" class="reference"><a href="#cite_note-114"><span class="cite-bracket">[</span>114<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-115" class="reference"><a href="#cite_note-115"><span class="cite-bracket">[</span>115<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="好中球細胞外トラップ"><span id=".E5.A5.BD.E4.B8.AD.E7.90.83.E7.B4.B0.E8.83.9E.E5.A4.96.E3.83.88.E3.83.A9.E3.83.83.E3.83.97"></span>好中球細胞外トラップ</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=25" title="節を編集: 好中球細胞外トラップ"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%A5%BD%E4%B8%AD%E7%90%83%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%A4%96%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%97&action=edit&redlink=1" class="new" title="「好中球細胞外トラップ」 (存在しないページ)">好中球細胞外トラップ</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Neutrophil_extracellular_traps" class="extiw" title="en:Neutrophil extracellular traps">英語版</a>)</span></span>」を参照</div> <p>好中球細胞外トラップ(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">neutrophil extracellular trap</span>、NET)は、主にDNAから構成される細胞外繊維のネットワークであり、白血球の一種である<a href="/wiki/%E5%A5%BD%E4%B8%AD%E7%90%83" title="好中球">好中球</a>が<a href="/wiki/%E5%AE%BF%E4%B8%BB" title="宿主">宿主</a>細胞への損傷を最小限に抑えながら細胞外の病原体を殺滅することを可能にする。 </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="タンパク質との相互作用"><span id=".E3.82.BF.E3.83.B3.E3.83.91.E3.82.AF.E8.B3.AA.E3.81.A8.E3.81.AE.E7.9B.B8.E4.BA.92.E4.BD.9C.E7.94.A8"></span>タンパク質との相互作用</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=26" title="節を編集: タンパク質との相互作用"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>DNAの機能はすべて<a href="/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA" title="タンパク質">タンパク質</a>との<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BD%9C%E7%94%A8&action=edit&redlink=1" class="new" title="「タンパク質相互作用」 (存在しないページ)">相互作用</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Protein_interactions" class="extiw" title="en:Protein interactions">英語版</a>)</span></span>に依存している。これらのタンパク質相互作用は非特異的であることもあれば、タンパク質が単一のDNA配列に特異的に結合することもある。酵素もDNAに結合することができ、その中でも特に重要なものは、転写とDNA複製の際にDNA塩基配列をコピーするポリメラーゼである。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="DNA結合タンパク質"><span id="DNA.E7.B5.90.E5.90.88.E3.82.BF.E3.83.B3.E3.83.91.E3.82.AF.E8.B3.AA"></span>DNA結合タンパク質</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=27" title="節を編集: DNA結合タンパク質"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/DNA%E7%B5%90%E5%90%88%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA" title="DNA結合タンパク質">DNA結合タンパク質</a>」を参照</div> <figure class="mw-halign-left" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Nucleosome1.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Nucleosome1.png/260px-Nucleosome1.png" decoding="async" width="260" height="200" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Nucleosome1.png/390px-Nucleosome1.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Nucleosome1.png/520px-Nucleosome1.png 2x" data-file-width="1984" data-file-height="1525" /></a><figcaption>DNA <small>(橙色)</small> と<a href="/wiki/%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3" title="ヒストン">ヒストン</a> <small>(青色)</small> の相互作用を示す三次元図。これらのタンパク質の塩基性アミノ酸は、DNA上の酸性リン酸基と結合する。</figcaption></figure> <p>DNAと結合する構造タンパク質は、非特異的DNA-タンパク質相互作用の例としてよく理解されている。染色体内でDNAは構造タンパク質と複合体を形成して保持されている。これらのタンパク質はDNAを<a href="/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%B3" title="クロマチン">クロマチン</a>(染色質)と呼ばれる緻密な構造に組織化する。真核生物では、この構造は<a href="/wiki/%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3" title="ヒストン">ヒストン</a>という小さな塩基性タンパク質の複合体にDNAが結合したものであるが、原核生物では複数種類のタンパク質が関与している<sup id="cite_ref-116" class="reference"><a href="#cite_note-116"><span class="cite-bracket">[</span>116<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-117" class="reference"><a href="#cite_note-117"><span class="cite-bracket">[</span>117<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。ヒストンは<a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0" title="ヌクレオソーム">ヌクレオソーム</a>と呼ばれる円盤状の複合体を形成し、その表面には二本鎖DNAが2周完全に巻きついている。これらの非特異的相互作用は、ヒストンの塩基性残基がDNAの酸性糖-リン酸骨格と<a href="/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E7%B5%90%E5%90%88" title="イオン結合">イオン結合</a>を形成することによって生じるもので、したがって、塩基配列とはほとんど無関係である<sup id="cite_ref-118" class="reference"><a href="#cite_note-118"><span class="cite-bracket">[</span>118<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらの塩基性アミノ酸残基の化学修飾には、<a href="/wiki/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E5%8C%96" title="メチル化">メチル化</a>、<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E5%8C%96" title="リン酸化">リン酸化</a>、<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%AB%E5%8C%96" title="アセチル化">アセチル化</a>などがある<sup id="cite_ref-119" class="reference"><a href="#cite_note-119"><span class="cite-bracket">[</span>119<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらの化学的変化はDNAとヒストン間の相互作用の強度を変化させ、DNAを<a href="/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%9B%A0%E5%AD%90" title="転写因子">転写因子</a>に近づきやすくしたり、あるいは近づきにくくし、転写速度を変化させる<sup id="cite_ref-120" class="reference"><a href="#cite_note-120"><span class="cite-bracket">[</span>120<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。クロマチン内の他の非特異的<a href="/wiki/DNA%E7%B5%90%E5%90%88%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA" title="DNA結合タンパク質">DNA結合タンパク質</a>には、曲がったDNAや歪んだDNAに結合する<a href="/wiki/%E9%AB%98%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%BA%A6%E7%BE%A4%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA" title="高移動度群タンパク質">高移動度郡タンパク質</a>がある<sup id="cite_ref-121" class="reference"><a href="#cite_note-121"><span class="cite-bracket">[</span>121<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらのタンパク質は、ヌクレオソームの配列を曲げたり、染色体を構成する大きな構造体を組み立てる際に重要である<sup id="cite_ref-122" class="reference"><a href="#cite_note-122"><span class="cite-bracket">[</span>122<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>DNA結合タンパク質のもう一つのグループとして、一本鎖DNAと特異的に結合するDNA結合タンパク質がある。ヒトの場合、<a href="/wiki/%E8%A4%87%E8%A3%BD%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AAA" title="複製タンパク質A">複製タンパク質A</a>がこの一群の中で最もよく理解されており、DNA複製、組換え、DNA修復など、二重らせんが分離するプロセスに関与している<sup id="cite_ref-123" class="reference"><a href="#cite_note-123"><span class="cite-bracket">[</span>123<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらの結合タンパク質は一本鎖DNAを安定化させ、<a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97" title="ステムループ">ステムループ</a>を形成したり、<a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BC" title="ヌクレアーゼ">ヌクレアーゼ</a>による分解からDNAを保護していると考えられている。 </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Lambda_repressor_1LMB.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Lambda_repressor_1LMB.png/240px-Lambda_repressor_1LMB.png" decoding="async" width="240" height="353" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Lambda_repressor_1LMB.png/360px-Lambda_repressor_1LMB.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Lambda_repressor_1LMB.png/480px-Lambda_repressor_1LMB.png 2x" data-file-width="1068" data-file-height="1569" /></a><figcaption>ラムダリプレッサー・<a href="/wiki/%E3%83%98%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%98%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9" title="ヘリックスターンヘリックス">ヘリックスターンヘリックス</a>転写因子が、DNAターゲットに結合している<sup id="cite_ref-124" class="reference"><a href="#cite_note-124"><span class="cite-bracket">[</span>124<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。</figcaption></figure> <p>対照的に、他のタンパク質は特定のDNA配列に結合するような進化をしてきた。最も研究が進んでいるのは、転写を制御するタンパク質であるさまざまな<a href="/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%9B%A0%E5%AD%90" title="転写因子">転写因子</a>である。各転写因子はプロモーター近くの特定のDNA配列に結合し、遺伝子の転写を活性化または阻害する。転写因子は2つの方法でこれを行う。一つは、転写を担うRNAポリメラーゼに直接、あるいは他の媒介タンパク質を介して結合することである。これによって、ポリメラーゼはプロモーターに位置し、転写を開始することができる<sup id="cite_ref-125" class="reference"><a href="#cite_note-125"><span class="cite-bracket">[</span>125<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。あるいは、転写因子はプロモーターのヒストンを修飾する<a href="/wiki/%E9%85%B5%E7%B4%A0" title="酵素">酵素</a>と結合することができる。これによってDNA鋳型に対するポリメラーゼの近づきやすさを変化させる<sup id="cite_ref-126" class="reference"><a href="#cite_note-126"><span class="cite-bracket">[</span>126<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>これらのDNA<a href="/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6%E7%9A%84%E6%A8%99%E7%9A%84" title="生物学的標的">標的</a>は生物のゲノム全体に存在する可能性があるため、一種類の転写因子の活性が変化すると、何千もの遺伝子に影響を及ぼす可能性がある<sup id="cite_ref-127" class="reference"><a href="#cite_note-127"><span class="cite-bracket">[</span>127<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。その結果、これらのタンパク質はしばしば、環境変化への応答や<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%88%86%E5%8C%96" title="細胞分化">細胞の分化</a>・発達を制御する<a href="/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%AB%E4%BC%9D%E9%81%94" title="シグナル伝達">シグナル伝達</a>プロセスの標的となる。これらの転写因子のDNAとの相互作用の特異性は、タンパク質がDNA塩基の端と何度も接触して、DNA配列を「読み取る」ことを可能にすることで生じる。これらの塩基相互作用のほとんどは塩基が最も接近しやすい主溝で起こる<sup id="cite_ref-Pabo1984_25-1" class="reference"><a href="#cite_note-Pabo1984-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:EcoRV_1RVA.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/EcoRV_1RVA.png/240px-EcoRV_1RVA.png" decoding="async" width="240" height="168" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/EcoRV_1RVA.png/360px-EcoRV_1RVA.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/EcoRV_1RVA.png/480px-EcoRV_1RVA.png 2x" data-file-width="1452" data-file-height="1017" /></a><figcaption><a href="/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E9%85%B5%E7%B4%A0" title="制限酵素">制限酵素</a><a href="/wiki/EcoRV" title="EcoRV">EcoRV</a> <small>(緑色)</small> と基質DNA <small>(赤と青)</small> の複合体<sup id="cite_ref-128" class="reference"><a href="#cite_note-128"><span class="cite-bracket">[</span>128<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="DNA修飾酵素"><span id="DNA.E4.BF.AE.E9.A3.BE.E9.85.B5.E7.B4.A0"></span>DNA修飾酵素</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=28" title="節を編集: DNA修飾酵素"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="ヌクレアーゼとリガーゼ"><span id=".E3.83.8C.E3.82.AF.E3.83.AC.E3.82.A2.E3.83.BC.E3.82.BC.E3.81.A8.E3.83.AA.E3.82.AC.E3.83.BC.E3.82.BC"></span>ヌクレアーゼとリガーゼ</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=29" title="節を編集: ヌクレアーゼとリガーゼ"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p><a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BC" title="ヌクレアーゼ">ヌクレアーゼ</a>は、<a href="/wiki/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E7%B5%90%E5%90%88" title="ホスホジエステル結合">ホスホジエステル結合</a>の<a href="/wiki/%E5%8A%A0%E6%B0%B4%E5%88%86%E8%A7%A3" title="加水分解">加水分解</a>を触媒することによってDNA鎖を切断する<a href="/wiki/%E9%85%B5%E7%B4%A0" title="酵素">酵素</a>である。DNA鎖の末端からヌクレオチドを加水分解するヌクレアーゼは<a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%82%AD%E3%82%BD%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BC" title="エキソヌクレアーゼ">エキソヌクレアーゼ</a>と呼ばれ、一方<a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BC" title="エンドヌクレアーゼ">エンドヌクレアーゼ</a>は鎖内で切断する。<a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6" title="分子生物学">分子生物学</a>で最もよく使用されるヌクレアーゼは、特異的配列でDNAを切断する<a href="/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BC" class="mw-redirect" title="制限エンドヌクレアーゼ">制限エンドヌクレアーゼ</a>である。たとえば、上図に示したEcoRV酵素は、DNA鎖の6塩基配列 5′-GATATC-3′ を認識し、水平線で切断する。自然界でこれらの酵素は、<a href="/wiki/%E5%88%B6%E9%99%90%E4%BF%AE%E9%A3%BE%E7%B3%BB" title="制限修飾系">制限修飾系</a>の一部として<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%8F%8C" title="細菌">細菌</a>の細胞内に侵入した<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B8" title="ファージ">ファージ</a>DNAを消化することにより、細菌をファージ感染から保護している<sup id="cite_ref-129" class="reference"><a href="#cite_note-129"><span class="cite-bracket">[</span>129<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。技術分野では、これらの配列特異的ヌクレアーゼは<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%88%86%E5%AD%90%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0&action=edit&redlink=1" class="new" title="「分子クローニング」 (存在しないページ)">分子クローニング</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_cloning" class="extiw" title="en:Molecular cloning">英語版</a>)</span></span>や<a href="/wiki/DNA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0" class="mw-redirect" title="DNAプロファイリング">DNAプロファイリング</a>に使用されている。 </p><p><a href="/wiki/DNA%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%BC" title="DNAリガーゼ">DNAリガーゼ</a>と呼ばれる酵素は、切断または破損したDNA鎖を再結合させることができる<sup id="cite_ref-Doherty_130-0" class="reference"><a href="#cite_note-Doherty-130"><span class="cite-bracket">[</span>130<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。リガーゼは、<a href="/wiki/%E3%83%A9%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%8E%96" class="mw-redirect" title="ラギング鎖">ラギング鎖</a>DNA複製において特に重要で、<a href="/wiki/%E8%A4%87%E8%A3%BD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF" class="mw-redirect" title="複製フォーク">複製フォーク</a>で作られた短いDNAセグメントをDNA鋳型の完全なコピーに結合する働きをする。これらはまた<a href="/wiki/DNA%E4%BF%AE%E5%BE%A9" title="DNA修復">DNA修復</a>や<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E7%9A%84%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88" title="遺伝的組換え">遺伝的組換え</a>にも使用される<sup id="cite_ref-Doherty_130-1" class="reference"><a href="#cite_note-Doherty-130"><span class="cite-bracket">[</span>130<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="トポイソメラーゼとヘリカーゼ"><span id=".E3.83.88.E3.83.9D.E3.82.A4.E3.82.BD.E3.83.A1.E3.83.A9.E3.83.BC.E3.82.BC.E3.81.A8.E3.83.98.E3.83.AA.E3.82.AB.E3.83.BC.E3.82.BC"></span>トポイソメラーゼとヘリカーゼ</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=30" title="節を編集: トポイソメラーゼとヘリカーゼ"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p><a href="/wiki/DNA%E3%83%88%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC" title="DNAトポイソメラーゼ">トポイソメラーゼ</a>はヌクレアーゼとリガーゼの両方の活性を持つ酵素である。これらのタンパク質はDNA<a href="/wiki/DNA%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%AB" class="mw-redirect" title="DNAスーパーコイル">スーパーコイル</a>の量を変化させる。これらの酵素の中には、DNAらせんを切断し、その一部分を回転させることでスーパーコイルのひずみを低減させ、その後DNAの切断部を封着するものもある<sup id="cite_ref-Champoux_44-1" class="reference"><a href="#cite_note-Champoux-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。別の種類の酵素は、DNAらせんを切断し、その切断部分に2本目のDNAを通過させてから、らせんを再結合することができる<sup id="cite_ref-131" class="reference"><a href="#cite_note-131"><span class="cite-bracket">[</span>131<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。このようにトポイソメラーゼは、DNA複製や転写など、DNAが関与する多くの過程に必要な酵素である<sup id="cite_ref-Wang_45-1" class="reference"><a href="#cite_note-Wang-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p><a href="/wiki/%E3%83%98%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BC" title="ヘリカーゼ">ヘリカーゼ</a>は<a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC" title="分子モーター">分子モーター</a>として働くタンパク質である。これらは、<a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%89%E4%B8%89%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8" title="ヌクレオシド三リン酸">ヌクレオシド三リン酸</a>、主に<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%8E%E3%82%B7%E3%83%B3%E4%B8%89%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8" title="アデノシン三リン酸">アデノシン三リン酸</a>(ATP)の<a href="/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC" title="化学エネルギー">化学エネルギー</a>を利用して、塩基間の水素結合を切断し、DNA二重らせんをほどいて一本鎖にする<sup id="cite_ref-132" class="reference"><a href="#cite_note-132"><span class="cite-bracket">[</span>132<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらの酵素は、酵素がDNA塩基に近接する必要があるほとんどの過程にとって不可欠である。 </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="ポリメラーゼ"><span id=".E3.83.9D.E3.83.AA.E3.83.A1.E3.83.A9.E3.83.BC.E3.82.BC"></span>ポリメラーゼ</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=31" title="節を編集: ポリメラーゼ"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p><a href="/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC" title="ポリメラーゼ">ポリメラーゼ</a>は<a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%89%E4%B8%89%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8" title="ヌクレオシド三リン酸">ヌクレオシド三リン酸</a>からポリヌクレオチド鎖を合成する<a href="/wiki/%E9%85%B5%E7%B4%A0" title="酵素">酵素</a>である。その生成物の配列は、鋳型(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">template</span>)と呼ばれる既存のポリヌクレオチド鎖に基づいて作られる。これらの酵素は、伸長するポリヌクレオチド鎖末端の3'<a href="/wiki/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E5%9F%BA" title="ヒドロキシ基">ヒドロキシ基</a>に繰り返しヌクレオチドを付加する機能を持つ。結果としてすべてのポリメラーゼは5'から3'の方向に働く<sup id="cite_ref-Joyce_133-0" class="reference"><a href="#cite_note-Joyce-133"><span class="cite-bracket">[</span>133<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらの酵素の<a href="/wiki/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E9%83%A8%E4%BD%8D" title="活性部位">活性部位</a>では、入ってきたヌクレオシド三リン酸が鋳型と塩基対を形成する。これにより、ポリメラーゼは鋳型の相補鎖を正確に合成することができる。ポリメラーゼは、使用する鋳型の種類によって分類される。 </p><p>DNA複製は、DNA依存性<a href="/wiki/DNA%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC" title="DNAポリメラーゼ">DNAポリメラーゼ</a>がDNAポリヌクレオチド鎖のコピーを作る。生物学的情報を保存するためには、各コピーの塩基配列が鋳型鎖の塩基配列と正確に相補的であることが不可欠である。多くのDNAポリメラーゼは<a href="/wiki/%E6%A0%A1%E6%AD%A3_(%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="校正 (生物学)">校正</a>活性を持っている。これによりポリメラーゼは、ミスマッチしたヌクレオチド間での塩基対形成の欠如によって、合成反応の際にときおり起こる誤りを検出することができる。ミスマッチが検出されると、3'→5'<a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%82%AD%E3%82%BD%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BC" title="エキソヌクレアーゼ">エキソヌクレアーゼ</a>活性が活性化され、誤った塩基が除去される<sup id="cite_ref-134" class="reference"><a href="#cite_note-134"><span class="cite-bracket">[</span>134<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。ほとんどの生物でDNAポリメラーゼは、<a href="/wiki/DNA%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97" title="DNAクランプ">DNAクランプ</a>や<a href="/wiki/%E3%83%98%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BC" title="ヘリカーゼ">ヘリカーゼ</a>などの複数のアクセサリー・サブユニットを含む、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0&action=edit&redlink=1" class="new" title="「レプリソーム」 (存在しないページ)">レプリソーム</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Replisome" class="extiw" title="en:Replisome">英語版</a>)</span></span>と呼ばれる大きな複合体の中で機能する<sup id="cite_ref-135" class="reference"><a href="#cite_note-135"><span class="cite-bracket">[</span>135<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>RNA依存性DNAポリメラーゼは、RNA鎖の塩基配列をDNAにコピーする特殊なポリメラーゼである。これらには、<a href="/wiki/%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E7%A7%91" title="レトロウイルス科">レトロウイルス</a>による細胞感染に関与する<a href="/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9" title="ウイルス">ウイルス性</a>酵素である<a href="/wiki/%E9%80%86%E8%BB%A2%E5%86%99%E9%85%B5%E7%B4%A0" title="逆転写酵素">逆転写酵素</a>や、テロメアの複製に必要な<a href="/wiki/%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC" title="テロメラーゼ">テロメラーゼ</a>が含まれる<sup id="cite_ref-Greider_63-1" class="reference"><a href="#cite_note-Greider-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Tarrago-Litvak1994_136-0" class="reference"><a href="#cite_note-Tarrago-Litvak1994-136"><span class="cite-bracket">[</span>136<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。たとえば、HIV逆転写酵素は、<a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9" class="mw-redirect" title="エイズウイルス">エイズウイルス</a>の複製に関与する酵素である<sup id="cite_ref-Tarrago-Litvak1994_136-1" class="reference"><a href="#cite_note-Tarrago-Litvak1994-136"><span class="cite-bracket">[</span>136<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。テロメラーゼは、その構造の一部として自身のRNA鋳型を含むという珍しいポリメラーゼである。これは染色体の末端に<a href="/wiki/%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%82%A2" title="テロメア">テロメア</a>を合成する。テロメアは隣接する染色体末端が融合するのを防ぎ、染色体末端を損傷から保護する<sup id="cite_ref-Nugent_64-2" class="reference"><a href="#cite_note-Nugent-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>転写は、DNA鎖の配列をRNAにコピーするDNA依存性<a href="/wiki/RNA%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC" title="RNAポリメラーゼ">RNAポリメラーゼ</a>によって行われる。遺伝子の転写を開始するために、RNAポリメラーゼはプロモーターと呼ばれるDNA配列に結合し、DNA鎖を分離する。その後、<a href="/wiki/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC_(%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6)" title="ターミネーター (遺伝学)">ターミネーター</a>と呼ばれるDNAの領域に到達するまで、遺伝子配列を<a href="/wiki/%E4%BC%9D%E4%BB%A4RNA" title="伝令RNA">メッセンジャーRNA</a>転写物にコピーし、そこで停止してDNAから分離する。ヒトのDNA依存性DNAポリメラーゼと同様に、ヒトゲノムのほとんどの遺伝子を転写する酵素である<a href="/wiki/RNA%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BCII" title="RNAポリメラーゼII">RNAポリメラーゼII</a>は、いくつか調節サブユニットとアクセサリーサブユニットを持つ大きな<a href="/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA%E8%A4%87%E5%90%88%E4%BD%93" title="タンパク質複合体">タンパク質複合体</a>の一部として働いている<sup id="cite_ref-137" class="reference"><a href="#cite_note-137"><span class="cite-bracket">[</span>137<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="遺伝子組換え"><span id=".E9.81.BA.E4.BC.9D.E5.AD.90.E7.B5.84.E6.8F.9B.E3.81.88"></span>遺伝子組換え</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=32" title="節を編集: 遺伝子組換え"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="thumb tright" style="background:#f9f9f9; border:1px solid #ccc; margin:0.5em;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:250px; font-size:85%; border:1px solid #ccc; margin:0.3em;"> <tbody><tr> <td><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Holliday_Junction.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Holliday_Junction.svg/220px-Holliday_Junction.svg.png" decoding="async" width="220" height="175" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Holliday_Junction.svg/330px-Holliday_Junction.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Holliday_Junction.svg/440px-Holliday_Junction.svg.png 2x" data-file-width="472" data-file-height="376" /></a></span> </td> <td><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Holliday_junction_coloured.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Holliday_junction_coloured.png/220px-Holliday_junction_coloured.png" decoding="async" width="220" height="220" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Holliday_junction_coloured.png/330px-Holliday_junction_coloured.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Holliday_junction_coloured.png/440px-Holliday_junction_coloured.png 2x" data-file-width="1620" data-file-height="1620" /></a></span> </td></tr> <tr> <td colspan="2"><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E7%9A%84%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88" title="遺伝的組換え">遺伝的組換え</a>における<a href="/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3" title="ホリデイジャンクション">ホリデイジャンクション</a>中間体の構造。4本のDNA鎖は、赤、青、緑、黄に色分けされている<sup id="cite_ref-Thorpe_2003_138-0" class="reference"><a href="#cite_note-Thorpe_2003-138"><span class="cite-bracket">[</span>138<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> </td></tr></tbody></table> </div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E7%9A%84%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88" title="遺伝的組換え">遺伝的組換え</a>」を参照</div> <figure typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Homologous_Recombination.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Homologous_Recombination.jpg/300px-Homologous_Recombination.jpg" decoding="async" width="300" height="359" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Homologous_Recombination.jpg 1.5x" data-file-width="393" data-file-height="470" /></a><figcaption> 現在の減数分裂の組換えモデルは二本鎖切断またはギャップによって開始され、その後、相同染色体との対合とストランド侵入によって組換え修復プロセスが開始される。ギャップ修復は、隣接領域のクロスオーバー (CO) やノンクロスオーバー (NCO) をもたらす。CO組換えは、上図右側のダブルホリデイジャンクション (<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">Double Holliday Junction</span>、DHJ) モデルによって起こると考えられている。NCO組換えは、主に左側の合成依存差 (<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">Synthesis Dependent Strand Annealing</span>、SDSA) モデルによって起こると考えられている。ほとんどの組換え事象はSDSA型と考えられる。</figcaption></figure> <p>DNAらせんは通常、他のDNAセグメントと相互作用することはなく、ヒトの細胞では、異なる染色体は<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC&action=edit&redlink=1" class="new" title="「染色体テリトリー」 (存在しないページ)">染色体テリトリー</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome_territories" class="extiw" title="en:Chromosome territories">英語版</a>)</span></span>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">chromosome territories</span>)と呼ばれる核内の別々の領域を占めることさえある<sup id="cite_ref-139" class="reference"><a href="#cite_note-139"><span class="cite-bracket">[</span>139<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。このように異なる染色体が物理的に分離していることは、DNAが安定した情報保管場所として機能するために重要である。なぜなら、染色体が相互作用する数少ない機会のひとつが、<a href="/wiki/%E6%9C%89%E6%80%A7%E7%94%9F%E6%AE%96" title="有性生殖">有性生殖</a>の際に起こる<a href="/wiki/%E4%B9%97%E6%8F%9B%E3%81%88_(%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="乗換え (生物学)">染色体交差</a>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">chromosomal crossover</span>)であり、その際に<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E7%9A%84%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88" title="遺伝的組換え">遺伝的組換え</a>が起こるからである。染色体交差とは、DNAの2本のらせんが切断され、一部が入れ替わり、再び結合することである。 </p><p>組換えは、染色体が遺伝情報を交換して遺伝子の新しい組み合わせを作り出すことを可能にし、これにより<a href="/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%81%B8%E6%8A%9E%E8%AA%AC" title="自然選択説">自然選択</a>の効率を高め、新しいタンパク質の急速な進化において重要である<sup id="cite_ref-140" class="reference"><a href="#cite_note-140"><span class="cite-bracket">[</span>140<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。遺伝的組換えはDNA修復、特に二本鎖切断に対する細胞の反応にも関与している可能性がある<sup id="cite_ref-141" class="reference"><a href="#cite_note-141"><span class="cite-bracket">[</span>141<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>染色体交差の最も一般的な形態は<a href="/wiki/%E7%9B%B8%E5%90%8C%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88" title="相同組換え">相同組換え</a>で、関与する2つの染色体の配列は非常によく似ている。<a href="/wiki/%E9%9D%9E%E7%9B%B8%E5%90%8C%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88" title="非相同組換え">非相同組換え</a>は、染色体転座や遺伝的異常を生じさせるため、細胞に損傷を与える可能性がある。組換え反応は、<a href="/wiki/Rad51" title="Rad51">RAD51</a>のような<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BC&action=edit&redlink=1" class="new" title="「リコンビナーゼ」 (存在しないページ)">リコンビナーゼ</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Recombinase" class="extiw" title="en:Recombinase">英語版</a>)</span></span>として知られる酵素によって触媒される<sup id="cite_ref-142" class="reference"><a href="#cite_note-142"><span class="cite-bracket">[</span>142<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。組換えの最初の段階は、<a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%BC" title="エンドヌクレアーゼ">エンドヌクレアーゼ</a>かDNAの損傷によって引き起こされる二本鎖切断である<sup id="cite_ref-143" class="reference"><a href="#cite_note-143"><span class="cite-bracket">[</span>143<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。その後、リコンビナーゼによって部分的に触媒される一連の段階によって、2つのらせんは少なくとも1つの<a href="/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3" title="ホリデイジャンクション">ホリデイジャンクション</a>によって結合され、次に、各らせん中の一本鎖セグメントが他方のらせんの相補鎖と二本鎖を形成する。ホリデイジャンクションは四面体の接合構造で、染色体対に沿って移動することができ、一方の鎖をもう一方の鎖と交換することができる。組換え反応は、結合部の切断と遊離したDNAの再結合によって停止する<sup id="cite_ref-144" class="reference"><a href="#cite_note-144"><span class="cite-bracket">[</span>144<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。組換えの際に同じ<a href="/wiki/%E6%96%B9%E5%90%91%E6%80%A7_(%E5%88%86%E5%AD%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="方向性 (分子生物学)">方向性</a>(極性)の鎖だけがDNAを交換する。切断には東西切断(east-west cleavage)と南北切断(north–south cleavage)の2種類がある。南北切断はDNAの両鎖を切断するが、東西切断はDNAの片鎖をそのまま残す。組換えの際にホリデイジャンクションが形成されることで、遺伝的多様性、染色体上での遺伝子の交換、および<a href="/wiki/%E9%87%8E%E7%94%9F%E5%9E%8B" title="野生型">野生型</a>ウイルスゲノムの発現が可能になる。 </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="進化"><span id=".E9.80.B2.E5.8C.96"></span>進化</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=33" title="節を編集: 進化"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/RNA%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E4%BB%AE%E8%AA%AC" class="mw-redirect" title="RNAワールド仮説">RNAワールド仮説</a>」を参照</div> <p>DNAにはあらゆる生命体が機能し、成長し、生殖するための遺伝情報が含まれている。しかし40億年の<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E7%94%9F%E5%91%BD%E3%81%AE%E9%80%B2%E5%8C%96%E5%8F%B2%E5%B9%B4%E8%A1%A8&action=edit&redlink=1" class="new" title="「生命の進化史年表」 (存在しないページ)">生命の歴史</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_evolutionary_history_of_life" class="extiw" title="en:Timeline of the evolutionary history of life">英語版</a>)</span></span>の中で、DNAがいつからこの機能を果たしてきたかは不明である。最も初期の生命体はRNAを遺伝物質として使っていたのではないかという提案もある<sup id="cite_ref-autogenerated1_145-0" class="reference"><a href="#cite_note-autogenerated1-145"><span class="cite-bracket">[</span>145<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-146" class="reference"><a href="#cite_note-146"><span class="cite-bracket">[</span>146<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。RNAは遺伝情報の伝達と<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%A0" title="リボザイム">リボザイム</a>の一部としての<a href="/wiki/%E8%A7%A6%E5%AA%92%E4%BD%9C%E7%94%A8" class="mw-redirect" title="触媒作用">触媒作用</a>の両方を行うことができるため、初期の<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E4%BB%A3%E8%AC%9D" class="mw-redirect" title="細胞代謝">細胞代謝</a>において中心的な役割を果たしていた可能性がある<sup id="cite_ref-147" class="reference"><a href="#cite_note-147"><span class="cite-bracket">[</span>147<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。核酸が触媒作用と遺伝学の両方に使われていたとする、この古代の<a href="/wiki/RNA%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89" title="RNAワールド">RNAワールド</a>は、4塩基に基づく現在の遺伝暗号の<a href="/wiki/%E9%80%B2%E5%8C%96" title="進化">進化</a>に影響を与えたかもしれない。このような生物における異なる塩基の数は、少ない塩基数による複製精度の向上と、多数の塩基によるリボザイムの触媒効率の向上との釣り合い関係によってきまった可能性もある<sup id="cite_ref-148" class="reference"><a href="#cite_note-148"><span class="cite-bracket">[</span>148<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。しかしDNAは環境中で100万年未満しか存在できず、溶液中でゆっくりと短い断片に分解されるため、ほとんどの化石からDNAを回収することは不可能で、古代の遺伝子系の直接的な証拠はない<sup id="cite_ref-149" class="reference"><a href="#cite_note-149"><span class="cite-bracket">[</span>149<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。より古いDNAが存在するという主張もなされており、特に2億5千万年前の塩の結晶から生存可能な細菌が分離されたという報告があるが<sup id="cite_ref-150" class="reference"><a href="#cite_note-150"><span class="cite-bracket">[</span>150<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、これらの主張には賛否がある<sup id="cite_ref-151" class="reference"><a href="#cite_note-151"><span class="cite-bracket">[</span>151<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-152" class="reference"><a href="#cite_note-152"><span class="cite-bracket">[</span>152<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>DNAの構成要素(<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%8B%E3%83%B3" title="アデニン">アデニン</a>、<a href="/wiki/%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%B3" title="グアニン">グアニン</a>、および関連する<a href="/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%88%86%E5%AD%90" class="mw-redirect" title="有機分子">有機分子</a>)は、地球外の<a href="/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E7%A9%BA%E9%96%93" title="宇宙空間">宇宙空間</a>で形成された可能性もある<sup id="cite_ref-Callahan_153-0" class="reference"><a href="#cite_note-Callahan-153"><span class="cite-bracket">[</span>153<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Steigerwald_154-0" class="reference"><a href="#cite_note-Steigerwald-154"><span class="cite-bracket">[</span>154<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-DNA_155-0" class="reference"><a href="#cite_note-DNA-155"><span class="cite-bracket">[</span>155<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。<a href="/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%AB" title="ウラシル">ウラシル</a>、<a href="/wiki/%E3%82%B7%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%B3" title="シトシン">シトシン</a>、<a href="/wiki/%E3%83%81%E3%83%9F%E3%83%B3" title="チミン">チミン</a>を含む、<a href="/wiki/%E7%94%9F%E5%91%BD" title="生命">生命</a>の複雑なDNAや<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="リボ核酸">RNA</a>の<a href="/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9" title="有機化合物">有機化合物</a>もまた、<a href="/wiki/%E9%9A%95%E7%9F%B3" title="隕石">隕石</a>から発見された<a href="/wiki/%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%82%B8%E3%83%B3" title="ピリミジン">ピリミジン</a>のような化学物質を出発点として、宇宙空間の模倣した条件下の実験室で合成されている。ピリミジンは、<a href="/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99" title="宇宙">宇宙</a>で発見された最も炭素を多く含む化学物質である<a href="/wiki/%E5%A4%9A%E7%92%B0%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E7%82%AD%E5%8C%96%E6%B0%B4%E7%B4%A0" title="多環芳香族炭化水素">多環芳香族炭化水素</a>(PAH)と同様、<a href="/wiki/%E8%B5%A4%E8%89%B2%E5%B7%A8%E6%98%9F" title="赤色巨星">赤色巨星</a>や星間<a href="/wiki/%E5%AE%87%E5%AE%99%E5%A1%B5" title="宇宙塵">宇宙塵</a>やガス雲で形成された可能性がある<sup id="cite_ref-NASA-20150303_156-0" class="reference"><a href="#cite_note-NASA-20150303-156"><span class="cite-bracket">[</span>156<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>2021年2月、科学者たちは初めて、100万年以上前の<a href="/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%82%B9" title="マンモス">マンモス</a>象の<a href="/wiki/%E8%85%90%E8%82%89" title="腐肉">遺体</a>からDNA<a href="/wiki/DNA%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0" title="DNAシークエンシング">配列</a>を決定したことを報告した。これまでに塩基配列が決定された最古のDNAである<sup id="cite_ref-CNN-20210217_157-0" class="reference"><a href="#cite_note-CNN-20210217-157"><span class="cite-bracket">[</span>157<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NAT-20210217_158-0" class="reference"><a href="#cite_note-NAT-20210217-158"><span class="cite-bracket">[</span>158<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="技術における用途"><span id=".E6.8A.80.E8.A1.93.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E7.94.A8.E9.80.94"></span>技術における用途</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=34" title="節を編集: 技術における用途"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="遺伝子工学"><span id=".E9.81.BA.E4.BC.9D.E5.AD.90.E5.B7.A5.E5.AD.A6"></span>遺伝子工学</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=35" title="節を編集: 遺伝子工学"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6" title="分子生物学">分子生物学</a>」、「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E9%85%B8%E6%B3%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="「核酸法」 (存在しないページ)">核酸法</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_methods" class="extiw" title="en:Nucleic acid methods">英語版</a>)</span></span>」、および「<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E5%B7%A5%E5%AD%A6" title="遺伝子工学">遺伝子工学</a>」を参照</div> <p><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A0%E6%8A%BD%E5%87%BA%E6%B3%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="「フェノール・クロロホルム抽出法」 (存在しないページ)">フェノール・クロロホルム抽出法</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Phenol%E2%80%93chloroform_extraction" class="extiw" title="en:Phenol–chloroform extraction">英語版</a>)</span></span>のように、生物からDNAを精製する方法や、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%88%B6%E9%99%90%E6%B6%88%E5%8C%96&action=edit&redlink=1" class="new" title="「制限消化」 (存在しないページ)">制限消化</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Restriction_digest" class="extiw" title="en:Restriction digest">英語版</a>)</span></span>や<a href="/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC%E9%80%A3%E9%8E%96%E5%8F%8D%E5%BF%9C" title="ポリメラーゼ連鎖反応">ポリメラーゼ連鎖反応</a>のように実験室でDNAを操作する方法が開発された。現代の<a href="/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6" title="生物学">生物学</a>や<a href="/wiki/%E7%94%9F%E5%8C%96%E5%AD%A6" title="生化学">生化学</a>では、組換えDNAの分野でこれらの技術を活用している。<a href="/wiki/%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88DNA" title="組換えDNA">組換えDNA</a>とは、他のDNA配列から組み立てられた人工のDNA配列である。これらは<a href="/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%99%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC" title="ウイルスベクター">ウイルスベクター</a>を利用して、<a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%89" title="プラスミド">プラスミド</a>あるいは他の適切な型式で、生物に<a href="/wiki/%E5%BD%A2%E8%B3%AA%E8%BB%A2%E6%8F%9B" title="形質転換">形質転換</a>することができる<sup id="cite_ref-159" class="reference"><a href="#cite_note-159"><span class="cite-bracket">[</span>159<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。生産された<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E5%B7%A5%E5%AD%A6" title="遺伝子工学">遺伝子組換え</a>生物は、<a href="/wiki/%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA" title="組換えタンパク質">組換えタンパク質</a>のような製品を製造したり、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「医学研究」 (存在しないページ)">医学研究</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_research" class="extiw" title="en:Medical research">英語版</a>)</span></span>で使用したり<sup id="cite_ref-160" class="reference"><a href="#cite_note-160"><span class="cite-bracket">[</span>160<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、<a href="/wiki/%E8%BE%B2%E6%A5%AD" title="農業">農業</a>で繁殖したりする<sup id="cite_ref-161" class="reference"><a href="#cite_note-161"><span class="cite-bracket">[</span>161<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-162" class="reference"><a href="#cite_note-162"><span class="cite-bracket">[</span>162<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="DNAプロファイリング"><span id="DNA.E3.83.97.E3.83.AD.E3.83.95.E3.82.A1.E3.82.A4.E3.83.AA.E3.83.B3.E3.82.B0"></span>DNAプロファイリング</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=36" title="節を編集: DNAプロファイリング"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/DNA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0" class="mw-redirect" title="DNAプロファイリング">DNAプロファイリング</a>」を参照</div> <p><a href="/wiki/%E6%B3%95%E7%A7%91%E5%AD%A6" title="法科学">法科学者</a>は、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E7%8F%BE%E5%A0%B4&action=edit&redlink=1" class="new" title="「犯罪現場」 (存在しないページ)">犯罪現場</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_scene" class="extiw" title="en:Crime scene">英語版</a>)</span></span>で発見された<a href="/wiki/%E8%A1%80%E6%B6%B2" title="血液">血液</a>、<a href="/wiki/%E7%B2%BE%E6%B6%B2" title="精液">精液</a>、<a href="/wiki/%E7%9A%AE%E8%86%9A" title="皮膚">皮膚</a>、<a href="/wiki/%E5%94%BE%E6%B6%B2" title="唾液">唾液</a>、または<a href="/wiki/%E6%AF%9B%E9%AB%AA" class="mw-redirect" title="毛髪">毛髪</a>に含まれるDNAを利用して、加害者などの個人と一致するDNAを特定することができる<sup id="cite_ref-163" class="reference"><a href="#cite_note-163"><span class="cite-bracket">[</span>163<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。この手法は正式には<a href="/wiki/DNA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0" class="mw-redirect" title="DNAプロファイリング">DNAプロファイリング</a>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">DNA profiling</span>)と呼ばれ、DNA指紋法(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">DNA fingerprinting</span>)とも呼ばれる。DNAプロファイリングでは、ショートタンデムリピート(<a href="/wiki/%E7%B8%A6%E5%88%97%E5%9E%8B%E5%8F%8D%E5%BE%A9%E9%85%8D%E5%88%97" class="mw-redirect" title="縦列型反復配列">縦列型反復配列</a>)や<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%B5%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ミニサテライト」 (存在しないページ)">ミニサテライト</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Minisatellite" class="extiw" title="en:Minisatellite">英語版</a>)</span></span>など、反復DNAの可変部分の長さを個人間で比較する。この方法は通常、一致するDNAを同定するための非常に信頼性の高い技術である<sup id="cite_ref-164" class="reference"><a href="#cite_note-164"><span class="cite-bracket">[</span>164<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。ただし、現場が複数名のDNAで汚染されている場合、同定が複雑になることがある<sup id="cite_ref-165" class="reference"><a href="#cite_note-165"><span class="cite-bracket">[</span>165<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。DNAプロファイリングは1984年にイギリスの遺伝学者<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA" title="アレック・ジェフリーズ">アレック・ジェフリーズ</a>によって開発され<sup id="cite_ref-166" class="reference"><a href="#cite_note-166"><span class="cite-bracket">[</span>166<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、1988年のエンダービー殺人事件で<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF&action=edit&redlink=1" class="new" title="「コリン・ピッチフォーク」 (存在しないページ)">コリン・ピッチフォーク</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Pitchfork" class="extiw" title="en:Colin Pitchfork">英語版</a>)</span></span>を有罪にするために法科学で初めて使用された<sup id="cite_ref-167" class="reference"><a href="#cite_note-167"><span class="cite-bracket">[</span>167<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>法科学が発達し、血液、皮膚、唾液、毛髪などの微量サンプルで遺伝子照合ができるようになったことで、多くの事件が再調査されるようになった。当初の調査時には科学的に不可能であった証拠も、現在では発見されることがある。一部の地域において<span title="リンク先の項目はリダイレクトなため、新規作成や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E4%BA%8C%E9%87%8D%E3%81%AE%E5%8D%B1%E9%99%BA" class="mw-redirect" title="二重の危険">二重の危険の原則</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Double_jeopardy" class="extiw" title="en:Double jeopardy">英語版</a>)</span></span>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">double jeopardy law</span>)が撤廃されたこともあいまって、これまでの裁判で陪審を納得させるに十分な証拠が得られなかった事件でも再審が可能になることがある。重大犯罪で起訴された人々は、照合目的でDNAサンプルの提出を求められることがある。法科学的に得られたDNA照合に対する最も明白な抗弁は、証拠の相互汚染が起こったと主張することである。このため、重大犯罪の新事例に対し、細心の注意を払った厳格な取り扱い手順が導入されるようになった。 </p><p>DNAプロファイリングはまた、集団死傷事件の犠牲者<sup id="cite_ref-168" class="reference"><a href="#cite_note-168"><span class="cite-bracket">[</span>168<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、重大事故の遺体やその一部、集団戦没者墓地における犠牲者個人の身元を、家族との照合によって確認するためにも使用され、成功を収めている。 </p><p>DNAプロファイリングは、誰かが子供の生みの親または祖父母であるかどうかを判定するための<a href="/wiki/%E8%A6%AA%E5%AD%90%E9%91%91%E5%AE%9A" title="親子鑑定">DNA親子鑑定</a>にも使用され、親とされる人物が子供と生物学的に血縁関係がある場合、親である確率は通常99.99%である。通常の<a href="/wiki/DNA%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0" title="DNAシークエンシング">DNA配列決定</a>法は出生後に行われるが、母親がまだ妊娠している間に親子関係を検査する新しい方法がある<sup id="cite_ref-169" class="reference"><a href="#cite_note-169"><span class="cite-bracket">[</span>169<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="DNA酵素または触媒DNA"><span id="DNA.E9.85.B5.E7.B4.A0.E3.81.BE.E3.81.9F.E3.81.AF.E8.A7.A6.E5.AA.92DNA"></span>DNA酵素または触媒DNA</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=37" title="節を編集: DNA酵素または触媒DNA"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%A0&action=edit&redlink=1" class="new" title="「デオキシリボザイム」 (存在しないページ)">デオキシリボザイム</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Deoxyribozyme" class="extiw" title="en:Deoxyribozyme">英語版</a>)</span></span>」を参照</div> <p><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%A0&action=edit&redlink=1" class="new" title="「デオキシリボザイム」 (存在しないページ)">デオキシリボザイム</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Deoxyribozyme" class="extiw" title="en:Deoxyribozyme">英語版</a>)</span></span>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">deoxyribozyme</span>)は、DNA酵素(DNAzymes)または<a href="/wiki/%E8%A7%A6%E5%AA%92" title="触媒">触媒</a>DNA(catalytic DNA)とも呼ばれ、1994年に初めて発見された<sup id="cite_ref-Breaker_223–229_170-0" class="reference"><a href="#cite_note-Breaker_223–229-170"><span class="cite-bracket">[</span>170<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。これらの大部分は、<i><a href="/wiki/In_vitro" title="In vitro">in vitro</a></i>選択法または<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E8%A9%A6%E9%A8%93%E7%AE%A1%E5%86%85%E9%80%B2%E5%8C%96%E6%B3%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="「試験管内進化法」 (存在しないページ)">試験管内進化法</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_evolution_of_ligands_by_exponential_enrichment" class="extiw" title="en:Systematic evolution of ligands by exponential enrichment">英語版</a>)</span></span>(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment</span>、SELEX)と呼ばれる組み合わせアプローチを使用して、ランダムなDNA配列の<a href="/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC" title="化学ライブラリー">大規模プール</a>から単離された一本鎖DNA配列である。DNA酵素は、RNA-DNA切断、RNA-DNA<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3_(%E5%88%86%E5%AD%90%E7%94%9F%E5%8C%96%E5%AD%A6)&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ライゲーション (分子生化学)」 (存在しないページ)">ライゲーション</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ligation_(molecular_biology)" class="extiw" title="en:Ligation (molecular biology)">英語版</a>)</span></span>、アミノ酸のリン酸化-脱リン酸化、炭素-炭素結合形成など、さまざまな化学反応を触媒する。DNA酵素は、触媒反応の<a href="/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E9%80%9F%E5%BA%A6" class="mw-redirect" title="化学反応速度">化学反応速度</a>を、無触媒反応の最大1千億倍に向上させることができる<sup id="cite_ref-171" class="reference"><a href="#cite_note-171"><span class="cite-bracket">[</span>171<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。DNA酵素の中でもっとも広く研究されているのはRNA切断型で、さまざまな金属イオンの検出や治療薬の設計に使用されている。GR-5 DNA酵素(鉛特異的)<sup id="cite_ref-Breaker_223–229_170-1" class="reference"><a href="#cite_note-Breaker_223–229-170"><span class="cite-bracket">[</span>170<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、CA1-3 DNA酵素(銅特異的)<sup id="cite_ref-172" class="reference"><a href="#cite_note-172"><span class="cite-bracket">[</span>172<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、39E DNA酵素(ウラニル特異的)、NaA43 DNA酵素(ナトリウム特異的)<sup id="cite_ref-173" class="reference"><a href="#cite_note-173"><span class="cite-bracket">[</span>173<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>など、いくつかの金属特異的DNA酵素が報告されている。NaA43 DNA酵素は、ナトリウムに対して他の金属イオンよりも10,000倍以上選択的であると報告されており、細胞内でリアルタイムのナトリウムセンサーを作成するために使用された。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="バイオインフォマティクス"><span id=".E3.83.90.E3.82.A4.E3.82.AA.E3.82.A4.E3.83.B3.E3.83.95.E3.82.A9.E3.83.9E.E3.83.86.E3.82.A3.E3.82.AF.E3.82.B9"></span>バイオインフォマティクス</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=38" title="節を編集: バイオインフォマティクス"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9" title="バイオインフォマティクス">バイオインフォマティクス</a>」を参照</div> <p><a href="/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9" title="バイオインフォマティクス">バイオインフォマティクス</a>は、DNA<a href="/wiki/%E6%A0%B8%E9%85%B8%E9%85%8D%E5%88%97" class="mw-redirect" title="核酸配列">核酸配列</a>データを含む生物学的データの保存、<a href="/wiki/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0" title="データマイニング">データマイニング</a>、検索、操作のための技術開発を含む学問分野である。これらの技術は、<a href="/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9" class="mw-redirect" title="コンピュータサイエンス">コンピュータサイエンス</a>、特に<span title="リンク先の項目はリダイレクトなため、新規作成や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E6%96%87%E5%AD%97%E5%88%97%E6%A4%9C%E7%B4%A2" class="mw-redirect" title="文字列検索">文字列検索アルゴリズム</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/String-searching_algorithm" class="extiw" title="en:String-searching algorithm">英語版</a>)</span></span>、<a href="/wiki/%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E5%AD%A6%E7%BF%92" title="機械学習">機械学習</a>、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E7%90%86%E8%AB%96&action=edit&redlink=1" class="new" title="「データベース理論」 (存在しないページ)">データベース理論</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Database_theory" class="extiw" title="en:Database theory">英語版</a>)</span></span>に広く応用されるようになった<sup id="cite_ref-174" class="reference"><a href="#cite_note-174"><span class="cite-bracket">[</span>174<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。文字列検索またはマッチングアルゴリズムは、より大きな文字列の中にある文字列の出現を検出する手法で、ヌクレオチドの特異的配列を検索するために開発された<sup id="cite_ref-175" class="reference"><a href="#cite_note-175"><span class="cite-bracket">[</span>175<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。DNA配列を他のDNA配列と<a href="/wiki/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88" title="シーケンスアラインメント">整列</a>させることで、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%85%8D%E5%88%97%E7%9B%B8%E5%90%8C%E6%80%A7&action=edit&redlink=1" class="new" title="「配列相同性」 (存在しないページ)">相同配列</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sequence_homology" class="extiw" title="en:Sequence homology">英語版</a>)</span></span>を同定し、それらを区別する特異的<a href="/wiki/%E5%A4%89%E7%95%B0" class="mw-redirect" title="変異">変異</a>を突き止めることができる。これらの技術、特に<a href="/wiki/%E5%A4%9A%E9%87%8D%E9%85%8D%E5%88%97%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88" class="mw-redirect" title="多重配列アラインメント">多重配列アラインメント</a>は、<a href="/wiki/%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%AD%A6" title="系統学">系統的</a>関係やタンパク質機能を研究する際に使用される<sup id="cite_ref-176" class="reference"><a href="#cite_note-176"><span class="cite-bracket">[</span>176<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。<a href="/wiki/%E3%83%92%E3%83%88%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88" class="mw-redirect" title="ヒトゲノムプロジェクト">ヒトゲノムプロジェクト</a>で作成されたような全ゲノムDNA配列の大規模なデータセットは、各染色体上の遺伝子や調節エレメントの位置を特定するアノテーションがなくては利用が困難である。タンパク質やRNAをコードする遺伝子に関連する特徴的なパターンを持つDNA配列領域は、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E6%8E%A2%E7%B4%A2&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝子探索」 (存在しないページ)">遺伝子探索</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_prediction" class="extiw" title="en:Gene prediction">英語版</a>)</span></span>アルゴリズムによって同定することができ、これにより研究者は、特定の<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%94%A3%E7%89%A9" title="遺伝子産物">遺伝子産物</a>が実験的に単離される前であっても、生物内での存在と可能性のある機能を予測することができる<sup id="cite_ref-Mount_177-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mount-177"><span class="cite-bracket">[</span>177<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。また、ゲノム全体を比較することで、生物の進化の歴史に焦点を当てたり、複雑な進化の過程を研究することもできる。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="DNAナノテクノロジー"><span id="DNA.E3.83.8A.E3.83.8E.E3.83.86.E3.82.AF.E3.83.8E.E3.83.AD.E3.82.B8.E3.83.BC"></span>DNAナノテクノロジー</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=39" title="節を編集: DNAナノテクノロジー"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:DNA_nanostructures.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/DNA_nanostructures.png/400px-DNA_nanostructures.png" decoding="async" width="400" height="220" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/DNA_nanostructures.png/600px-DNA_nanostructures.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/DNA_nanostructures.png/800px-DNA_nanostructures.png 2x" data-file-width="1260" data-file-height="693" /></a><figcaption>左側のDNA構造 (模式図) は、右側の<a href="/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E9%96%93%E5%8A%9B%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1" title="原子間力顕微鏡">原子間力顕微鏡</a>で視覚化された構造に自己集合する。<a href="/wiki/DNA%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC" title="DNAナノテクノロジー">DNAナノテクノロジー</a>は、DNA分子の<a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E8%AA%8D%E8%AD%98" title="分子認識">分子認識</a>特性を利用してナノスケール構造を設計しようとする分野である<sup id="cite_ref-178" class="reference"><a href="#cite_note-178"><span class="cite-bracket">[</span>178<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。</figcaption></figure> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/DNA%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC" title="DNAナノテクノロジー">DNAナノテクノロジー</a>」を参照</div> <p><a href="/wiki/DNA%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC" title="DNAナノテクノロジー">DNAナノテクノロジー</a>は、DNAや他の核酸に特有の<a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E8%AA%8D%E8%AD%98" title="分子認識">分子認識</a>特性を利用して、有用な特性を備えた自己集合化能・分岐DNA複合体を作り出す技術領域である<sup id="cite_ref-179" class="reference"><a href="#cite_note-179"><span class="cite-bracket">[</span>179<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。DNAは生物学的情報の伝達手段としてではなく、構造材料として使用することもできる。その結果、2次元周期格子(タイルベースと<a href="/wiki/DNA%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%9F" title="DNAオリガミ">DNAオリガミ法</a>の両方)や、<a href="/wiki/%E5%A4%9A%E9%9D%A2%E4%BD%93" title="多面体">多面体</a>形状を持つ3次元構造の創造につながった<sup id="cite_ref-180" class="reference"><a href="#cite_note-180"><span class="cite-bracket">[</span>180<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=DNA%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3&action=edit&redlink=1" class="new" title="「DNAマシン」 (存在しないページ)">ナノメカニカルデバイス</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_machine" class="extiw" title="en:DNA machine">英語版</a>)</span></span>や<a href="/wiki/DNA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF" title="DNAコンピュータ">アルゴリズム的自己集合化</a>も実証されており<sup id="cite_ref-181" class="reference"><a href="#cite_note-181"><span class="cite-bracket">[</span>181<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>、これらのDNA構造は、<a href="/wiki/%E9%87%91%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89" title="金コロイド">金ナノ粒子</a>や<a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%B3" title="ストレプトアビジン">ストレプトアビジン</a>タンパク質など、他の分子集合体の鋳型とするために使用されている<sup id="cite_ref-182" class="reference"><a href="#cite_note-182"><span class="cite-bracket">[</span>182<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。DNAや他の核酸は、<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%BC" title="アプタマー">アプタマー</a>(さまざまなバイオテクノロジーや生物医学の用途に使われる、特定の標的分子に対する合成オリゴヌクレオチドリガンド)の基礎となっている<sup id="cite_ref-183" class="reference"><a href="#cite_note-183"><span class="cite-bracket">[</span>183<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="系統学と人類学"><span id=".E7.B3.BB.E7.B5.B1.E5.AD.A6.E3.81.A8.E4.BA.BA.E9.A1.9E.E5.AD.A6"></span>系統学と人類学</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=40" title="節を編集: 系統学と人類学"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%AD%A6" title="系統学">系統学</a>」および「<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%B3%BB%E5%9B%B3" title="遺伝子系図">遺伝子系図</a>」を参照</div> <p>DNAは時間の経過とともに変異を蓄積し、遺伝によって歴史的な情報を含んでおり、DNAの塩基配列を比較することで、遺伝学者は生物の進化の歴史、<a href="/wiki/%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%99%BA%E7%94%9F" class="mw-redirect" title="系統発生">系統発生</a>を推定することができる<sup id="cite_ref-184" class="reference"><a href="#cite_note-184"><span class="cite-bracket">[</span>184<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。系統発生学は<a href="/wiki/%E9%80%B2%E5%8C%96%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6" title="進化生物学">進化生物学</a>における強力な道具である。生物種内のDNA配列を比較することで、<a href="/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="集団遺伝学">集団遺伝学者</a>は特定の集団の歴史を知ることができる。これは、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E7%94%9F%E6%85%8B%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「生態遺伝学」 (存在しないページ)">生態遺伝学</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_genetics" class="extiw" title="en:Ecological genetics">英語版</a>)</span></span>から<a href="/wiki/%E4%BA%BA%E9%A1%9E%E5%AD%A6" title="人類学">人類学</a>に至るまで、さまざまな研究に利用できる。 </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="情報ストレージ"><span id=".E6.83.85.E5.A0.B1.E3.82.B9.E3.83.88.E3.83.AC.E3.83.BC.E3.82.B8"></span>情報ストレージ</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=41" title="節を編集: 情報ストレージ"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=DNA%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8&action=edit&redlink=1" class="new" title="「DNAデジタルデータストレージ」 (存在しないページ)">DNAデジタルデータストレージ</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_digital_data_storage" class="extiw" title="en:DNA digital data storage">英語版</a>)</span></span>」を参照</div> <p><span title="リンク先の項目はリダイレクトなため、新規作成や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8" class="mw-redirect" title="データストレージ">情報記録媒体</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Data_storage" class="extiw" title="en:Data storage">英語版</a>)</span></span>としてのDNAは、電子機器に比べて<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%AF%86%E5%BA%A6_(%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF)&action=edit&redlink=1" class="new" title="「密度 (コンピュータ)」 (存在しないページ)">記録密度</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Density_(computer_storage)" class="extiw" title="en:Density (computer storage)">英語版</a>)</span></span>がはるかに高いため、非常に大きな可能性を秘めている。しかしコストが高く、読み書きに時間がかかり(<a href="/wiki/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E9%81%85%E5%BB%B6" title="メモリ遅延">メモリレイテンシ</a>)、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E7%A0%B4%E5%A3%8A&action=edit&redlink=1" class="new" title="「データ破壊」 (存在しないページ)">信頼性</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Data_corruption" class="extiw" title="en:Data corruption">英語版</a>)</span></span>が十分でないことなどから、実用化には至っていない<sup id="cite_ref-pmid29744271_185-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid29744271-185"><span class="cite-bracket">[</span>185<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-pmid30073589_186-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid30073589-186"><span class="cite-bracket">[</span>186<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="歴史"><span id=".E6.AD.B4.E5.8F.B2"></span>歴史</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=42" title="節を編集: 歴史"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p><span class="anchor" id="History_of_DNA_research"></span> </p> <div class="rellink" style="margin-bottom: 0.5em; padding-left: 2em; font-size: 90%;" role="note">→詳細は「<a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2" title="分子生物学の歴史">分子生物学の歴史</a>」を参照</div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Maclyn_McCarty_with_Francis_Crick_and_James_D_Watson_-_10.1371_journal.pbio.0030341.g001-O.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Maclyn_McCarty_with_Francis_Crick_and_James_D_Watson_-_10.1371_journal.pbio.0030341.g001-O.jpg/220px-Maclyn_McCarty_with_Francis_Crick_and_James_D_Watson_-_10.1371_journal.pbio.0030341.g001-O.jpg" decoding="async" width="220" height="173" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Maclyn_McCarty_with_Francis_Crick_and_James_D_Watson_-_10.1371_journal.pbio.0030341.g001-O.jpg/330px-Maclyn_McCarty_with_Francis_Crick_and_James_D_Watson_-_10.1371_journal.pbio.0030341.g001-O.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Maclyn_McCarty_with_Francis_Crick_and_James_D_Watson_-_10.1371_journal.pbio.0030341.g001-O.jpg/440px-Maclyn_McCarty_with_Francis_Crick_and_James_D_Watson_-_10.1371_journal.pbio.0030341.g001-O.jpg 2x" data-file-width="2740" data-file-height="2153" /></a><figcaption><a href="/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3" title="マクリン・マッカーティ">マクリン・マッカーティ</a>と握手する<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF" title="フランシス・クリック">フランシス・クリック</a>と<a href="/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%88%E3%82%BD%E3%83%B3" title="ジェームズ・ワトソン">ジェームズ・ワトソン</a></figcaption></figure> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Pencil_sketch_of_the_DNA_double_helix_by_Francis_Crick_Wellcome_L0051225.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Pencil_sketch_of_the_DNA_double_helix_by_Francis_Crick_Wellcome_L0051225.jpg/170px-Pencil_sketch_of_the_DNA_double_helix_by_Francis_Crick_Wellcome_L0051225.jpg" decoding="async" width="170" height="217" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Pencil_sketch_of_the_DNA_double_helix_by_Francis_Crick_Wellcome_L0051225.jpg/255px-Pencil_sketch_of_the_DNA_double_helix_by_Francis_Crick_Wellcome_L0051225.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Pencil_sketch_of_the_DNA_double_helix_by_Francis_Crick_Wellcome_L0051225.jpg/340px-Pencil_sketch_of_the_DNA_double_helix_by_Francis_Crick_Wellcome_L0051225.jpg 2x" data-file-width="4900" data-file-height="6254" /></a><figcaption>フランシス・クリックによるDNA二重らせんの鉛筆スケッチ (1953年)</figcaption></figure> <p>DNAが最初に単離されたのは、1869年、スイスの医師<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%92%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB" title="フリードリッヒ・ミーシェル">フリードリッヒ・ミーシェル</a>によって、廃棄された手術用包帯の<a href="/wiki/%E8%86%BF" title="膿">膿</a>(うみ)の中から微小な物質を発見した時にさかのぼる。細胞核に存在することから、彼はこれを「ヌクレイン(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">nuclein</span>)」と命名した<sup id="cite_ref-187" class="reference"><a href="#cite_note-187"><span class="cite-bracket">[</span>187<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-188" class="reference"><a href="#cite_note-188"><span class="cite-bracket">[</span>188<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。1878年、<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%92%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%AB" title="アルブレヒト・コッセル">アルブレヒト・コッセル</a>が「ヌクレイン」の非タンパク質成分である核酸を単離し、その後、5つの標準<a href="/wiki/%E6%A0%B8%E9%85%B8%E5%A1%A9%E5%9F%BA" title="核酸塩基">核酸塩基</a>を単離した<sup id="cite_ref-189" class="reference"><a href="#cite_note-189"><span class="cite-bracket">[</span>189<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Yale_Jones_1953_190-0" class="reference"><a href="#cite_note-Yale_Jones_1953-190"><span class="cite-bracket">[</span>190<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>1909年、<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%B3" title="フィーバス・レヴィーン">フィーバス・レヴィーン</a>はRNA(当時は「酵母核酸(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">yeast nucleic acid</span>)」と呼んだ)の塩基、糖、リン酸の<a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%81%E3%83%89" title="ヌクレオチド">ヌクレオチド</a>単位を同定した<sup id="cite_ref-191" class="reference"><a href="#cite_note-191"><span class="cite-bracket">[</span>191<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-192" class="reference"><a href="#cite_note-192"><span class="cite-bracket">[</span>192<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-193" class="reference"><a href="#cite_note-193"><span class="cite-bracket">[</span>193<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。1929年、レヴィーンはDNA(当時は「胸腺核酸(<a href="/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E" title="英語">英</a>: <span lang="en">thymus nucleic acid</span>)」)内のデオキシリボース糖を同定した<sup id="cite_ref-194" class="reference"><a href="#cite_note-194"><span class="cite-bracket">[</span>194<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。レヴィーンは、DNAはリン酸基によって結合された4つのヌクレオチド単位からなる紐で構成されていることを提案した(<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%81%E3%83%89%E4%BB%AE%E8%AA%AC&action=edit&redlink=1" class="new" title="「テトラヌクレオチド仮説」 (存在しないページ)">テトラヌクレオチド仮説</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Tetranucleotide_hypothesis" class="extiw" title="en:Tetranucleotide hypothesis">英語版</a>)</span></span>)。レヴィーンは、この鎖は短く、塩基が一定の順序で繰り返されていると考えた。1927年、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%83%84%E3%82%A9%E3%83%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ニコライ・コルツォフ」 (存在しないページ)">ニコライ・コルツォフ</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Koltsov" class="extiw" title="en:Nikolai Koltsov">英語版</a>)</span></span>は、遺伝形質は「それぞれの鎖を鋳型として半保存的に複製される2本の鏡像鎖」からなる「巨大な遺伝分子」を介して遺伝すると提案した<sup id="cite_ref-195" class="reference"><a href="#cite_note-195"><span class="cite-bracket">[</span>195<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Soyfer_196-0" class="reference"><a href="#cite_note-Soyfer-196"><span class="cite-bracket">[</span>196<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。1928年、<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9" title="フレデリック・グリフィス">フレデリック・グリフィス</a>は<a href="/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%AE%9F%E9%A8%93" title="グリフィスの実験">実験</a>によって、<a href="/wiki/%E8%82%BA%E7%82%8E%E7%90%83%E8%8F%8C" class="mw-redirect" title="肺炎球菌">肺炎球菌</a>(<i><span lang="la">Pneumococcus</span></i>)のS型菌の<a href="/wiki/%E5%BD%A2%E8%B3%AA" title="形質">形質</a>が、死滅したS型菌と生きたR型菌とを混合することによって、R型菌に転換できることを発見した(<a href="/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%AE%9F%E9%A8%93" title="グリフィスの実験">グリフィスの実験</a>)<sup id="cite_ref-197" class="reference"><a href="#cite_note-197"><span class="cite-bracket">[</span>197<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-198" class="reference"><a href="#cite_note-198"><span class="cite-bracket">[</span>198<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。この実験系は、DNAが遺伝情報を伝達していることを初めて明確に示唆した。 </p><p>1933年、<a href="/wiki/%E3%82%A6%E3%83%8B" title="ウニ">ウニ</a>の未受精卵を研究していた<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%82%A7&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ジャン・ブラッシェ」 (存在しないページ)">ジャン・ブラッシェ</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Brachet" class="extiw" title="en:Jean Brachet">英語版</a>)</span></span>(Jean Brachet)は、DNAは<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E6%A0%B8" title="細胞核">細胞核</a>に存在し、<a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="リボ核酸">RNA</a>は<a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E8%B3%AA" title="細胞質">細胞質</a>にのみ存在することを提案した。当時は、酵母核酸(RNA)は植物だけに、胸腺核酸(DNA)は動物だけに存在すると考えられていた。後者は細胞内pHを緩衝する機能を持つ<a href="/wiki/%E5%9B%9B%E9%87%8F%E4%BD%93" title="四量体">四量体</a>であると考えられていた<sup id="cite_ref-199" class="reference"><a href="#cite_note-199"><span class="cite-bracket">[</span>199<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-200" class="reference"><a href="#cite_note-200"><span class="cite-bracket">[</span>200<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>1937年、<a href="/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%BC" title="ウィリアム・アストベリー">ウィリアム・アストベリー</a>は、DNAが規則正しい構造を持っていることを示すX線回折パターンを初めて作成した<sup id="cite_ref-201" class="reference"><a href="#cite_note-201"><span class="cite-bracket">[</span>201<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>1943年、<a href="/wiki/%E3%82%AA%E3%82%BA%E3%83%AF%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%BC" title="オズワルド・アベリー">オズワルド・アベリー</a>は、共同研究者である<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A0%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89&action=edit&redlink=1" class="new" title="「コリン・ムンロ・マクロード」 (存在しないページ)">コリン・マクロード</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Munro_MacLeod" class="extiw" title="en:Colin Munro MacLeod">英語版</a>)</span></span>、<a href="/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3" title="マクリン・マッカーティ">マクリン・マッカーティ</a>とともに、DNAが<a href="/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%AE%9F%E9%A8%93" title="グリフィスの実験">形質転換原理</a>であることを突き止め、グリフィスの提案を支持した(<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%AE%E5%AE%9F%E9%A8%93" title="アベリー-マクロード-マッカーティの実験">アベリー-マクロード-マッカーティの実験</a>)<sup id="cite_ref-202" class="reference"><a href="#cite_note-202"><span class="cite-bracket">[</span>202<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。<a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%95" title="エルヴィン・シャルガフ">エルヴィン・シャルガフ</a>は、現在「シャルガフの法則」として知られる見解を発表し、どの生物種のDNAにおいても、グアニンの量はシトシンと等しく、アデニンの量はチミンと等しくなければならないと述べた<sup id="cite_ref-chargaff_1950_203-0" class="reference"><a href="#cite_note-chargaff_1950-203"><span class="cite-bracket">[</span>203<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-kresge_2005_204-0" class="reference"><a href="#cite_note-kresge_2005-204"><span class="cite-bracket">[</span>204<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <figure class="mw-default-size mw-halign-left" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:TheEaglePub-Cambridge-BluePlaque.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/TheEaglePub-Cambridge-BluePlaque.jpg/220px-TheEaglePub-Cambridge-BluePlaque.jpg" decoding="async" width="220" height="170" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/TheEaglePub-Cambridge-BluePlaque.jpg/330px-TheEaglePub-Cambridge-BluePlaque.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/TheEaglePub-Cambridge-BluePlaque.jpg/440px-TheEaglePub-Cambridge-BluePlaque.jpg 2x" data-file-width="1000" data-file-height="773" /></a><figcaption><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AB_(%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8)&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ザ・イーグル (ケンブリッジ)」 (存在しないページ)">ザ・イーグル</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/The_Eagle,_Cambridge" class="extiw" title="en:The Eagle, Cambridge">英語版</a>)</span></span>パブの外に掲げられたクリックとワトソンを記念する<a href="/wiki/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF" title="ブルー・プラーク">ブルー・プラーク</a></figcaption></figure> <p>1951年末、<a href="/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF" title="フランシス・クリック">フランシス・クリック</a>は、英国<a href="/wiki/%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8%E5%A4%A7%E5%AD%A6" title="ケンブリッジ大学">ケンブリッジ大学</a>の<a href="/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80" title="キャヴェンディッシュ研究所">キャヴェンディッシュ研究所</a>で<a href="/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%88%E3%82%BD%E3%83%B3" title="ジェームズ・ワトソン">ジェームズ・ワトソン</a>とともに研究を始めた。<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D" title="遺伝">遺伝</a>におけるDNAの役割は、1952年に<a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC" title="アルフレッド・ハーシー">アルフレッド・ハーシー</a>と<a href="/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9" title="マーサ・チェイス">マーサ・チェイス</a>が行った一連の実験(<a href="/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%AE%9F%E9%A8%93" title="ハーシーとチェイスの実験">ハーシー-チェイス実験</a>)で、DNAが<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E8%85%B8%E5%86%85%E7%B4%B0%E8%8F%8C%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B8T2&action=edit&redlink=1" class="new" title="「腸内細菌ファージT2」 (存在しないページ)">腸内細菌ファージT2</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Enterobacteria_phage_T2" class="extiw" title="en:Enterobacteria phage T2">英語版</a>)</span></span>の<a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E7%89%A9%E8%B3%AA" class="mw-redirect" title="遺伝物質">遺伝物質</a>であることを示して確認された<sup id="cite_ref-205" class="reference"><a href="#cite_note-205"><span class="cite-bracket">[</span>205<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>1952年5月、<a href="/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B6%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3" title="ロザリンド・フランクリン">ロザリンド・フランクリン</a>の指導下で研究をしていた大学院生、<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B4%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0&action=edit&redlink=1" class="new" title="「レイモンド・ゴスリング」 (存在しないページ)">レイモンド・ゴスリング</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Gosling" class="extiw" title="en:Raymond Gosling">英語版</a>)</span></span>は、高水和レベルでのDNA <a href="/wiki/X%E7%B7%9A%E5%9B%9E%E6%8A%98" title="X線回折">X線回折</a>像を撮影し、「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=Photo_51&action=edit&redlink=1" class="new" title="「Photo 51」 (存在しないページ)">Photo 51</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Photo_51" class="extiw" title="en:Photo 51">英語版</a>)</span></span>」とラベルを付けた<sup id="cite_ref-206" class="reference"><a href="#cite_note-206"><span class="cite-bracket">[</span>206<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。この写真は、<a href="/wiki/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B9" title="モーリス・ウィルキンス">モーリス・ウィルキンス</a>からワトソンとクリックに渡されたもので、彼らがDNAの正しい構造を得る上で極めて重要なものであった。フランクリンはクリックとワトソンに、主鎖は外側になければならないと語った。それまでは、ライナス・ポーリングや、ワトソンとクリックらは、鎖が内側にあって塩基が外側を向いた誤ったモデルを持っていた。フランクリンがDNA結晶の<a href="/wiki/%E7%A9%BA%E9%96%93%E7%BE%A4" title="空間群">空間群</a>を特定したことで、クリックは、DNAの二本鎖が<a href="/wiki/%E9%80%86%E5%B9%B3%E8%A1%8C_(%E7%94%9F%E5%8C%96%E5%AD%A6)" title="逆平行 (生化学)">逆平行</a>であることを突き止めた<sup id="cite_ref-ReferenceA_207-0" class="reference"><a href="#cite_note-ReferenceA-207"><span class="cite-bracket">[</span>207<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。1953年2月、<a href="/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0" title="ライナス・ポーリング">ライナス・ポーリング</a>と<a href="/wiki/%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%BC" title="ロバート・コリー">ロバート・コリー</a>は、リン酸が軸の近くにあり、塩基が外側にある、3本の鎖が絡み合った核酸のモデルを提案した。ワトソンとクリックはそのモデルを完成させ、現在では<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E9%85%B8%E3%81%AE%E5%88%86%E5%AD%90%E6%A7%8B%E9%80%A0:_%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%A0%B8%E9%85%B8%E3%81%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0&action=edit&redlink=1" class="new" title="「核酸の分子構造: デオキシリボース核酸の構造」 (存在しないページ)">DNA二重らせん</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_Structure_of_Nucleic_Acids:_A_Structure_for_Deoxyribose_Nucleic_Acid" class="extiw" title="en:Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid">英語版</a>)</span></span>の最初の正しいモデルとして受け入れられている<sup id="cite_ref-pmid16578429_208-0" class="reference"><a href="#cite_note-pmid16578429-208"><span class="cite-bracket">[</span>208<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。1953年2月28日、クリックは、英国ケンブリッジの<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AB_(%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8)&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ザ・イーグル (ケンブリッジ)」 (存在しないページ)">ザ・イーグル</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/The_Eagle,_Cambridge" class="extiw" title="en:The Eagle, Cambridge">英語版</a>)</span></span>パブで常連客のランチタイムを中断し、彼とワトソンが「生命の秘密を発見した」と発表した<sup id="cite_ref-209" class="reference"><a href="#cite_note-209"><span class="cite-bracket">[</span>209<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>1953年4月25日、雑誌「<a href="/wiki/Nature_(journal)" class="mw-redirect" title="Nature (journal)"><i>Nature</i></a>」は、ワトソンとクリックの二重らせん構造DNAとそれを支持する証拠を示す一連の5本の論文を掲載した<sup id="cite_ref-NatureDNA50_210-0" class="reference"><a href="#cite_note-NatureDNA50-210"><span class="cite-bracket">[</span>210<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。その構造は、『<i>MOLECULAR STRUCTURE OF NUCLEIC ACIDS A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid</i>(<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E9%85%B8%E3%81%AE%E5%88%86%E5%AD%90%E6%A7%8B%E9%80%A0:_%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%A0%B8%E9%85%B8%E3%81%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0&action=edit&redlink=1" class="new" title="「核酸の分子構造: デオキシリボース核酸の構造」 (存在しないページ)">核酸の分子構造: デオキシリボース核酸の構造</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_Structure_of_Nucleic_Acids:_A_Structure_for_Deoxyribose_Nucleic_Acid" class="extiw" title="en:Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid">英語版</a>)</span></span>)』と題されたレターで報告され、その中で彼らは次のように述べている。『私たちが仮定した特異的な対形成が、遺伝物質の複製メカニズムである可能性を即座に示唆していることを、私たちは見逃さなかった<sup id="cite_ref-autogenerated2_9-3" class="reference"><a href="#cite_note-autogenerated2-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>』。この後、フランクリンとゴスリングのレターが続き、彼ら自身のX線回折データと独自の解析方法が初めて公表された<sup id="cite_ref-NatFranGos_48-1" class="reference"><a href="#cite_note-NatFranGos-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-211" class="reference"><a href="#cite_note-211"><span class="cite-bracket">[</span>211<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。さらに、ウィルキンスと彼の同僚2名によるレターが続き、生体内におけるB-DNA X線パターンの解析が報告されており、生体内にワトソンとクリックの構造が存在することを裏付けていた<sup id="cite_ref-NatWilk_49-1" class="reference"><a href="#cite_note-NatWilk-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>1962年、フランクリンの死後、ワトソン、クリック、ウィルキンスの3名は<a href="/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E8%B3%9E" title="ノーベル生理学・医学賞">ノーベル生理学・医学賞</a>を共同受賞した<sup id="cite_ref-212" class="reference"><a href="#cite_note-212"><span class="cite-bracket">[</span>212<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。ノーベル賞は存命中の受賞者にのみ授与される。2023年4月、科学者たちは新たな証拠に基づき、ロザリンド・フランクリンはDNA発見の過程に貢献しただけでなく「対等な役割」を果たした人物であり、発見後に発表されたような貢献者ではないと結論づけた<sup id="cite_ref-AP-20230425_213-0" class="reference"><a href="#cite_note-AP-20230425-213"><span class="cite-bracket">[</span>213<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NYT-20230425_214-0" class="reference"><a href="#cite_note-NYT-20230425-214"><span class="cite-bracket">[</span>214<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NAT-202304254_215-0" class="reference"><a href="#cite_note-NAT-202304254-215"><span class="cite-bracket">[</span>215<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。誰がこの発見の功績を称えられるべきかについては議論が続いている<sup id="cite_ref-216" class="reference"><a href="#cite_note-216"><span class="cite-bracket">[</span>216<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p><p>1957年に行われた影響力のある講演で、クリックは、<a href="/wiki/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%B0%E3%83%9E" title="セントラルドグマ">分子生物学におけるセントラル・ドグマ</a>を打ち出し、DNA、RNA、タンパク質の関係を予言し、「<span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%AE%E8%AA%AC&action=edit&redlink=1" class="new" title="「アダプター仮説」 (存在しないページ)">アダプター仮説</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptor_hypothesis" class="extiw" title="en:Adaptor hypothesis">英語版</a>)</span></span>」を公にした<sup id="cite_ref-217" class="reference"><a href="#cite_note-217"><span class="cite-bracket">[</span>217<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。二重らせん構造が示唆する複製機構の最終確認は、1958年の<a href="/wiki/%E3%83%A1%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%B3-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%AE%9F%E9%A8%93" title="メセルソン-スタールの実験">メセルソン-スタールの実験</a>によってなされた<sup id="cite_ref-218" class="reference"><a href="#cite_note-218"><span class="cite-bracket">[</span>218<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。クリックと共同研究者らによる更なる研究によって、遺伝暗号が<a href="/wiki/%E3%82%B3%E3%83%89%E3%83%B3" title="コドン">コドン</a>と呼ばれる塩基の非重複トリプレット(三連符)に基づいていることが明らかにされ、<a href="/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B4%E3%83%93%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%8A" title="ハー・ゴビンド・コラナ">ハー・ゴビンド・コラナ</a>、<a href="/wiki/%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BBW%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%AA%E3%83%BC" title="ロバート・W・ホリー">ロバート・W・ホリー</a>、<a href="/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B0" title="マーシャル・ニーレンバーグ">マーシャル・ニーレンバーグ</a>によって遺伝暗号の解読が可能となった<sup id="cite_ref-219" class="reference"><a href="#cite_note-219"><span class="cite-bracket">[</span>219<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。<a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6" title="分子生物学">分子生物学</a>の誕生は、これらの発見が基礎となった<sup id="cite_ref-220" class="reference"><a href="#cite_note-220"><span class="cite-bracket">[</span>220<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div style="clear:both;"></div> <p>1986年、英国の警察がレスター大学のアレック・ジェフリーズに強姦殺人に関する容疑者の自白の検証または反証を依頼したとき、DNA鑑定は初めて犯罪捜査に利用された。この特別な事件では、容疑者は2件の強姦殺人を自白していたが、後に自白を撤回した。大学の研究所でのDNA鑑定によって、容疑者の当初の「自白」の真実性はすぐに否定され、容疑者は強姦殺人の容疑を晴らすことができた<sup id="cite_ref-221" class="reference"><a href="#cite_note-221"><span class="cite-bracket">[</span>221<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>。 </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="符号位置"><span id=".E7.AC.A6.E5.8F.B7.E4.BD.8D.E7.BD.AE"></span>符号位置</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=43" title="節を編集: 符号位置"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <table class="wikitable" style="text-align:center;"> <tbody><tr> <th>記号</th> <th><a href="/wiki/Unicode" title="Unicode">Unicode</a></th> <th><a href="/wiki/JIS_X_0213" title="JIS X 0213">JIS X 0213</a></th> <th><a href="/wiki/%E6%96%87%E5%AD%97%E5%8F%82%E7%85%A7" title="文字参照">文字参照</a></th> <th>名称 </th></tr> <tr> <td style="font-size:300%;line-height:100%" lang=""><span style="font-family:'Twitter Color Emoji','EmojiOne Color','Apple カラー絵文字','Apple Color Emoji','Gecko Emoji','Noto Emoji','Noto Color Emoji','Segoe UI Emoji',OpenSansEmoji,EmojiSymbols,DFPEmoji,'Segoe UI Symbol 8','Segoe UI Symbol','Noto Sans Symbols',Symbola,Quivira,'和田研中丸ゴシック2004絵文字',WadaLabChuMaruGo2004Emoji,'和田研細丸ゴシック2004絵文字',WadaLabMaruGo2004Emoji,'DejaVu Sans','VL Pゴシック',YOzFont,'Nishiki-teki','Android Emoji','Sun-ExtA',symbols,places,people,objects,nature,fantasy;">🧬</span></td> <td><code>U+1F9EC</code></td> <td><code>-</code></td> <td><code>&#x1F9EC;</code><br /><code>&#129516;</code></td> <td>dna </td></tr></tbody></table> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="参照項目"><span id=".E5.8F.82.E7.85.A7.E9.A0.85.E7.9B.AE"></span>参照項目</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=44" title="節を編集: 参照項目"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="div-col columns column-count column-count-" style="-moz-column-count:; -webkit-column-count:; column-count:; -moz-column-width: 18em; -webkit-column-width: 18em; column-width: 18em;"> <ul><li><a href="/wiki/%E5%B8%B8%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93" title="常染色体">常染色体</a> - 性染色体以外の染色体</li> <li><a href="/wiki/%E7%B5%90%E6%99%B6%E5%AD%A6" title="結晶学">結晶学</a> - 結晶性固体中の原子の配列を決定する科学的研究</li> <li><a href="/wiki/DNA%E3%81%AE%E6%97%A5" title="DNAの日">全米DNAの日</a> - 4月25日に祝われるアメリカ合衆国の祝日</li> <li><a href="/wiki/DNA%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%A4" title="DNAマイクロアレイ">DNAマイクロアレイ</a> - 固体表面に付着した微細なDNAスポットの集合体</li> <li><a href="/wiki/DNA%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0" title="DNAシークエンシング">DNAシークエンシング</a> - 核酸配列を決定する工程</li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%96%BE%E6%82%A3" title="遺伝子疾患">遺伝子疾患</a> - ゲノムの1つまたは複数の異常によって引き起こされる健康問題</li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%B3%BB%E5%9B%B3" title="遺伝子系図">遺伝子系図</a> - DNA検査によって推定した個人間の遺伝的関係</li> <li><a href="/wiki/%E3%83%8F%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97" title="ハプロタイプ">ハプロタイプ</a> - 親から受け継いだ遺伝子の集合</li> <li><a href="/wiki/%E6%B8%9B%E6%95%B0%E5%88%86%E8%A3%82" title="減数分裂">減数分裂</a> - 単数体の配偶子を作る細胞分裂の様式</li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E9%85%B8%E8%A1%A8%E8%A8%98%E6%B3%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="「核酸表記法」 (存在しないページ)">核酸表記法</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_notation" class="extiw" title="en:Nucleic acid notation">英語版</a>)</span></span> - DNAの4つのヌクレオチドをA、C、G、Tと呼ぶ国際共通表記法</li> <li><a href="/wiki/%E5%A1%A9%E5%9F%BA%E9%85%8D%E5%88%97" title="塩基配列">塩基配列</a> - 核酸中のヌクレオチドの連続物</li> <li><a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0DNA" title="リボソームDNA">リボソームDNA</a> - リボソームRNAをコーディングするDNAの特定の領域</li> <li><a href="/wiki/%E3%82%B5%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88" class="mw-redirect" title="サザンブロット">サザンブロット</a> - DNA配列の検出と定量に用いられる分析技術</li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=X%E7%B7%9A%E5%9B%9E%E6%8A%98%E6%B3%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="「X線回折法」 (存在しないページ)">X線回折法</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_scattering_techniques" class="extiw" title="en:X-ray scattering techniques">英語版</a>)</span></span> - X線ビームの散乱強度に基づく非破壊分析技術の一群</li> <li><a href="/wiki/%E3%82%BC%E3%83%8E%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="ゼノ核酸">ゼノ核酸</a> - 合成核酸アナログ</li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E4%B8%89%E6%9C%AC%E9%8E%96DNA&action=edit&redlink=1" class="new" title="「三本鎖DNA」 (存在しないページ)">三本鎖DNA</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Triple-stranded_DNA" class="extiw" title="en:Triple-stranded DNA">英語版</a>)</span></span> - 3本のオリゴヌクレオチドが三重らせんを形成するDNA構造</li></ul> </div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="脚注"><span id=".E8.84.9A.E6.B3.A8"></span>脚注</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=45" title="節を編集: 脚注"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="noprint" style="float:right; font-size:90%;">[<a href="/wiki/Help:%E8%84%9A%E6%B3%A8/%E8%AA%AD%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91" title="Help:脚注/読者向け"><span title="この欄の操作法">脚注の使い方</span></a>]</div> <div class="reflist" style="-moz-column-count:auto; -webkit-column-count:auto; column-count:auto; -moz-column-width: 33em; -webkit-column-width: 33em; column-width: 33em; list-style-type: decimal;"> <ol class="references"> <li id="cite_note-1"><b><a href="#cite_ref-1">^</a></b> <span class="reference-text"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r101121245">.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit;word-wrap:break-word}.mw-parser-output .citation q{quotes:"\"""\"""'""'"}.mw-parser-output .citation.cs-ja1 q,.mw-parser-output .citation.cs-ja2 q{quotes:"「""」""『""』"}.mw-parser-output .citation:target{background-color:rgba(0,127,255,0.133)}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg")right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg")right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;color:var(--color-error,#d33)}.mw-parser-output .cs1-visible-error{color:var(--color-error,#d33)}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:var(--color-success,#3a3);margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}</style><cite class="citation web cs1"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.merriam-webster.com/dictionary/deoxyribonucleic+acid">"deoxyribonucleic acid"</a>. <i><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Merriam-Webster" class="extiw" title="en:Merriam-Webster">Merriam-Webster Dictionary</a></i><span class="reference-accessdate">. 2023年12月13日閲覧</span>。</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=unknown&rft.jtitle=Merriam-Webster+Dictionary&rft.atitle=deoxyribonucleic+acid&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.merriam-webster.com%2Fdictionary%2Fdeoxyribonucleic%2Bacid&rfr_id=info%3Asid%2Fja.wikipedia.org%3A%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" class="Z3988"></span></span> </li> <li id="cite_note-2"><b><a href="#cite_ref-2">^</a></b> <span class="reference-text"><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><cite id="CITEREFAlberts_B,_Johnson_A,_Lewis_J,_Raff_M,_Roberts_K,_Walter_P2014" class="citation book cs1">Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P (2014年). <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.garlandscience.com/product/isbn/9780815344322"><i>Molecular Biology of the Cell</i></a> (6th ed.). 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If a human could live long enough, it is inevitable that at least one of his or her cells would eventually accumulate a set of mutations sufficient for cancer to develop."</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=bookitem&rft.btitle=The+Preventable+Causes+of+Cancer&rft.atitle=Molecular+biology+of+the+cell&rft.aulast=Alberts+B%2C+Johnson+A%2C+Lewis+J&rft.au=Alberts+B%2C+Johnson+A%2C+Lewis+J&rft.date=2002&rft.edition=4th&rft.place=New+York&rft.pub=Garland+Science&rft.isbn=0-8153-4072-9&rft_id=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20160102193148%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fbooks%2FNBK26897%2F&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-89"><b><a href="#cite_ref-89">^</a></b> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation book">Bernstein H, Payne CM, Bernstein C, Garewal H, Dvorak K (2008). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=43247">“Cancer and aging as consequences of un-repaired DNA damage”</a>. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20141025091740/https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=43247"><i>New Research on DNA Damage</i></a>. 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=bookitem&rft.btitle=Cancer+and+aging+as+consequences+of+un-repaired+DNA+damage&rft.atitle=New+Research+on+DNA+Damage&rft.aulast=Bernstein+H%2C+Payne+CM%2C+Bernstein+C%2C+Garewal+H%2C+Dvorak+K&rft.au=Bernstein+H%2C+Payne+CM%2C+Bernstein+C%2C+Garewal+H%2C+Dvorak+K&rft.date=2008&rft.pages=pp.%26nbsp%3B1%E2%80%9347&rft.place=New+York&rft.pub=Nova+Science+Publishers&rft.isbn=978-1-60456-581-2&rft_id=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20141025091740%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.novapublishers.com%2Fcatalog%2Fproduct_info.php%3Fproducts_id%3D43247&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-90"><b><a href="#cite_ref-90">^</a></b> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation journal">Hoeijmakers JH (October 2009). “DNA damage, aging, and cancer”. 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2C+Carver+A%2C+Center+A%2C+Cheng+ML%2C+Curry+L%2C+Danaher+S%2C+Davenport+L%2C+Desilets+R%2C+Dietz+S%2C+Dodson+K%2C+Doup+L%2C+Ferriera+S%2C+Garg+N%2C+Gluecksmann+A%2C+Hart+B%2C+Haynes+J%2C+Haynes+C%2C+Heiner+C%2C+Hladun+S%2C+Hostin+D%2C+Houck+J%2C+Howland+T%2C+Ibegwam+C%2C+Johnson+J%2C+Kalush+F%2C+Kline+L%2C+Koduru+S%2C+Love+A%2C+Mann+F%2C+May+D%2C+McCawley+S%2C+McIntosh+T%2C+McMullen+I%2C+Moy+M%2C+Moy+L%2C+Murphy+B%2C+Nelson+K%2C+Pfannkoch+C%2C+Pratts+E%2C+Puri+V%2C+Qureshi+H%2C+Reardon+M%2C+Rodriguez+R%2C+Rogers+YH%2C+Romblad+D%2C+Ruhfel+B%2C+Scott+R%2C+Sitter+C%2C+Smallwood+M%2C+Stewart+E%2C+Strong+R%2C+Suh+E%2C+Thomas+R%2C+Tint+NN%2C+Tse+S%2C+Vech+C%2C+Wang+G%2C+Wetter+J%2C+Williams+S%2C+Williams+M%2C+Windsor+S%2C+Winn-Deen+E%2C+Wolfe+K%2C+Zaveri+J%2C+Zaveri+K%2C+Abril+JF%2C+Guig%C3%B3+R%2C+Campbell+MJ%2C+Sjolander+KV%2C+Karlak+B%2C+Kejariwal+A%2C+Mi+H%2C+Lazareva+B%2C+Hatton+T%2C+Narechania+A%2C+Diemer+K%2C+Muruganujan+A%2C+Guo+N%2C+Sato+S%2C+Bafna+V%2C+Istrail+S%2C+Lippert+R%2C+Schwartz+R%2C+Walenz+B%2C+Yooseph+S%2C+Allen+D%2C+Basu+A%2C+Baxendale+J%2C+Blick+L%2C+Caminha+M%2C+Carnes-Stine+J%2C+Caulk+P%2C+Chiang+YH%2C+Coyne+M%2C+Dahlke+C%2C+Mays+A%2C+Dombroski+M%2C+Donnelly+M%2C+Ely+D%2C+Esparham+S%2C+Fosler+C%2C+Gire+H%2C+Glanowski+S%2C+Glasser+K%2C+Glodek+A%2C+Gorokhov+M%2C+Graham+K%2C+Gropman+B%2C+Harris+M%2C+Heil+J%2C+Henderson+S%2C+Hoover+J%2C+Jennings+D%2C+Jordan+C%2C+Jordan+J%2C+Kasha+J%2C+Kagan+L%2C+Kraft+C%2C+Levitsky+A%2C+Lewis+M%2C+Liu+X%2C+Lopez+J%2C+Ma+D%2C+Majoros+W%2C+McDaniel+J%2C+Murphy+S%2C+Newman+M%2C+Nguyen+T%2C+Nguyen+N%2C+Nodell+M%2C+Pan+S%2C+Peck+J%2C+Peterson+M%2C+Rowe+W%2C+Sanders+R%2C+Scott+J%2C+Simpson+M%2C+Smith+T%2C+Sprague+A%2C+Stockwell+T%2C+Turner+R%2C+Venter+E%2C+Wang+M%2C+Wen+M%2C+Wu+D%2C+Wu+M%2C+Xia+A%2C+Zandieh+A%2C+Zhu+X&rft.date=February+2001&rft.volume=291&rft.issue=5507&rft.pages=1304%E2%80%9351&rft_id=info:bibcode/2001Sci...291.1304V&rft_id=info:doi/10.1126%2Fscience.1058040&rft_id=info:pmid/11181995&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span 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"[p. 456] <i>Ich habe mich daher später mit meinen Versuchen an die ganzen Kerne gehalten, die Trennung der Körper, die ich einstweilen ohne weiteres Präjudiz als lösliches und unlösliches Nuclein bezeichnen will, einem günstigeren Material überlassend.</i> (Therefore, in my experiments I subsequently limited myself to the whole nucleus, leaving to a more favorable material the separation of the substances, that for the present, without further prejudice, I will designate as soluble and insoluble nuclear material ("Nuclein"))"</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Ueber+die+chemische+Zusammensetzung+der+Eiterzellen&rft.jtitle=Medicinisch-chemische+Untersuchungen&rft.aulast=Miescher+F&rft.au=Miescher+F&rft.date=1871&rft.volume=4&rft.pages=441%E2%80%9360&rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DYJRTAAAAcAAJ%26pg%3DPA441&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-188"><b><a href="#cite_ref-188">^</a></b> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation journal">Dahm R (January 2008). “Discovering DNA: Friedrich Miescher and the early years of nucleic acid research”. <i>Human Genetics</i> <b>122</b> (6): 565–81. <a href="/wiki/Doi_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Doi (識別子)">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" 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title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Ueber+Nucle%C3%AFn+der+Hefe&rft.jtitle=Zeitschrift+f%C3%BCr+physiologische+Chemie&rft.aulast=Kossel+A&rft.au=Kossel+A&rft.date=1879&rft.volume=3&rft.pages=284%E2%80%9391&rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D4H5NAAAAYAAJ%26pg%3DPA284&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></li> <li><cite style="font-style:normal" class="citation journal">Kossel A (1880). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.com/books?id=u4s1AQAAMAAJ&pg=PA290">“Ueber Nucleïn der Hefe II [On nuclein in yeast, Part 2]”</a> (ドイツ語). <i>Zeitschrift für physiologische Chemie</i> <b>4</b>: 290–95<span style="display:none;">. <a rel="nofollow" class="external free" 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Strassburg, Germany. pp. 19</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Untersuchungen+%C3%BCber+die+Nucleine+und+ihre+Spaltungsprodukte&rft.aulast=Kossel+A&rft.au=Kossel+A&rft.date=1881&rft.pages=pp.%26nbsp%3B19&rft.place=Strassburg%2C+Germany&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></li> <li><cite style="font-style:normal" class="citation journal">Kossel A (1882). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.com/books?id=z4s1AQAAMAAJ&pg=PA422">“Ueber Xanthin und Hypoxanthin [On xanthin and hypoxanthin]”</a>. <i>Zeitschrift für physiologische Chemie</i> <b>6</b>: 422–31<span style="display:none;">. <a rel="nofollow" class="external free" href="https://books.google.com/books?id=z4s1AQAAMAAJ&pg=PA422">https://books.google.com/books?id=z4s1AQAAMAAJ&pg=PA422</a></span>.</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Ueber+Xanthin+und+Hypoxanthin&rft.jtitle=Zeitschrift+f%C3%BCr+physiologische+Chemie&rft.aulast=Kossel+A&rft.au=Kossel+A&rft.date=1882&rft.volume=6&rft.pages=422%E2%80%9331&rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dz4s1AQAAMAAJ%26pg%3DPA422&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></li> <li>Albrect Kossel (1883) <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.com/books?id=2os1AQAAMAAJ&pg=PA7">"Zur Chemie des Zellkerns"</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20171117235430/https://books.google.com/books?id=2os1AQAAMAAJ&pg=PA7">Archived</a> 17 November 2017 at the <a href="/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3" title="ウェイバックマシン">Wayback Machine</a>. (On the chemistry of the cell nucleus), <i>Zeitschrift für physiologische Chemie</i>, <b>7</b>: 7–22.</li> <li><cite style="font-style:normal" class="citation journal">Kossel A (1886). <a rel="nofollow" class="external text" href="http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit16615/index_html?pn=1&ws=1.5">“Weitere Beiträge zur Chemie des Zellkerns [Further contributions to the chemistry of the cell nucleus]”</a> (ドイツ語). <i>Zeitschrift für Physiologische Chemie</i> <b>10</b>: 248–64<span style="display:none;">. <a rel="nofollow" class="external free" href="http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit16615/index_html?pn=1&ws=1.5">http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit16615/index_html?pn=1&ws=1.5</a></span>. "On p. 264, Kossel remarked presciently: Der Erforschung der quantitativen Verhältnisse der vier stickstoffreichen Basen, der Abhängigkeit ihrer Menge von den physiologischen Zuständen der Zelle, verspricht wichtige Aufschlüsse über die elementaren physiologisch-chemischen Vorgänge. (The study of the quantitative relations of the four nitrogenous bases—[and] of the dependence of their quantity on the physiological states of the cell—promises important insights into the fundamental physiological-chemical processes.)"</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Weitere+Beitr%C3%A4ge+zur+Chemie+des+Zellkerns&rft.jtitle=Zeitschrift+f%C3%BCr+Physiologische+Chemie&rft.aulast=Kossel+A&rft.au=Kossel+A&rft.date=1886&rft.volume=10&rft.pages=248%E2%80%9364&rft_id=http%3A%2F%2Fvlp.mpiwg-berlin.mpg.de%2Flibrary%2Fdata%2Flit16615%2Findex_html%3Fpn%3D1%26ws%3D1.5&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></li></ul> </span></li> <li id="cite_note-Yale_Jones_1953-190"><b><a href="#cite_ref-Yale_Jones_1953_190-0">^</a></b> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation journal">Jones ME (September 1953). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599350/">“Albrecht Kossel, a biographical sketch”</a>. <i>The Yale Journal of Biology and Medicine</i> <b>26</b> (1): 80–97. <a href="/wiki/PMC_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="PMC (識別子)">PMC</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2599350/">2599350</a>. <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><a href="/wiki/PMID_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="PMID (識別子)">PMID</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13103145/">13103145</a><span style="display:none;">. <a rel="nofollow" class="external free" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599350/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599350/</a></span>.</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Albrecht+Kossel%2C+a+biographical+sketch&rft.jtitle=The+Yale+Journal+of+Biology+and+Medicine&rft.aulast=Jones+ME&rft.au=Jones+ME&rft.date=September+1953&rft.volume=26&rft.issue=1&rft.pages=80%E2%80%9397&rft_id=info:pmc/2599350&rft_id=info:pmid/13103145&rft_id=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC2599350%2F&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-191"><b><a href="#cite_ref-191">^</a></b> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation journal">Levene PA, Jacobs WA (1909). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=iau.31858002459620&view=1up&seq=1054">“Über Inosinsäure”</a> (ドイツ語). <i>Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft</i> <b>42</b>: 1198–203. <a href="/wiki/Doi_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Doi (識別子)">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002%2Fcber.190904201196">10.1002/cber.190904201196</a><span style="display:none;">. <a rel="nofollow" class="external free" href="https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=iau.31858002459620&view=1up&seq=1054">https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=iau.31858002459620&view=1up&seq=1054</a></span>.</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=%C3%9Cber+Inosins%C3%A4ure&rft.jtitle=Berichte+der+Deutschen+Chemischen+Gesellschaft&rft.aulast=Levene+PA%2C+Jacobs+WA&rft.au=Levene+PA%2C+Jacobs+WA&rft.date=1909&rft.volume=42&rft.pages=1198%E2%80%93203&rft_id=info:doi/10.1002%2Fcber.190904201196&rft_id=https%3A%2F%2Fbabel.hathitrust.org%2Fcgi%2Fpt%3Fid%3Diau.31858002459620%26view%3D1up%26seq%3D1054&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-192"><b><a href="#cite_ref-192">^</a></b> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation journal">Levene PA, Jacobs WA (1909). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://zenodo.org/record/2175598">“Über die Hefe-Nucleinsäure”</a> (ドイツ語). <i>Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft</i> <b>42</b> (2): 2474–78. <a href="/wiki/Doi_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Doi (識別子)">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1002%2Fcber.190904202148">10.1002/cber.190904202148</a><span style="display:none;">. <a rel="nofollow" class="external free" href="https://zenodo.org/record/2175598">https://zenodo.org/record/2175598</a></span>.</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=%C3%9Cber+die+Hefe-Nucleins%C3%A4ure&rft.jtitle=Berichte+der+Deutschen+Chemischen+Gesellschaft&rft.aulast=Levene+PA%2C+Jacobs+WA&rft.au=Levene+PA%2C+Jacobs+WA&rft.date=1909&rft.volume=42&rft.issue=2&rft.pages=2474%E2%80%9378&rft_id=info:doi/10.1002%2Fcber.190904202148&rft_id=https%3A%2F%2Fzenodo.org%2Frecord%2F2175598&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-193"><b><a href="#cite_ref-193">^</a></b> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation journal">Levene P (1919). “The structure of yeast nucleic acid”. <i>J Biol Chem</i> <b>40</b> (2): 415–24. <a href="/wiki/Doi_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Doi (識別子)">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016%2FS0021-9258%2818%2987254-4">10.1016/S0021-9258(18)87254-4</a>.</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=The+structure+of+yeast+nucleic+acid&rft.jtitle=J+Biol+Chem&rft.aulast=Levene+P&rft.au=Levene+P&rft.date=1919&rft.volume=40&rft.issue=2&rft.pages=415%E2%80%9324&rft_id=info:doi/10.1016%2FS0021-9258%2818%2987254-4&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-194"><b><a href="#cite_ref-194">^</a></b> <span class="reference-text"><cite style="font-style:normal" class="citation journal">Cohen JS, Portugal FH (1974). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/CCAAHW.pdf">“The search for the chemical structure of DNA”</a>. <i>Connecticut Medicine</i> <b>38</b> (10): 551–52, 554–57. <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><a href="/wiki/PMID_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="PMID (識別子)">PMID</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4609088/">4609088</a><span style="display:none;">. <a rel="nofollow" class="external free" href="https://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/CCAAHW.pdf">https://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/CCAAHW.pdf</a></span>.</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=The+search+for+the+chemical+structure+of+DNA&rft.jtitle=Connecticut+Medicine&rft.aulast=Cohen+JS%2C+Portugal+FH&rft.au=Cohen+JS%2C+Portugal+FH&rft.date=1974&rft.volume=38&rft.issue=10&rft.pages=551%E2%80%9352%2C+554%E2%80%9357&rft_id=info:pmid/4609088&rft_id=https%3A%2F%2Fprofiles.nlm.nih.gov%2Fps%2Faccess%2FCCAAHW.pdf&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></span> </li> <li id="cite_note-195"><b><a href="#cite_ref-195">^</a></b> <span class="reference-text">Koltsov proposed that a cell's genetic information was encoded in a long chain of amino acids. See: <ul><li><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><cite id="CITEREFKoltsov1927" class="citation speech cs1 cs1-prop-foreign-lang-source">Koltsov HK (12 December 1927). <i>Физико-химические основы морфологии</i> [<i>The physical-chemical basis of morphology</i>] (Speech). 3rd All-Union Meeting of Zoologist, Anatomists, and Histologists (ロシア語). Leningrad, U.S.S.R.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=unknown&rft.btitle=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&rft.place=Leningrad%2C+U.S.S.R.&rft.date=1927-12-12&rft.aulast=Koltsov&rft.aufirst=HK&rfr_id=info%3Asid%2Fja.wikipedia.org%3A%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" class="Z3988"></span></li> <li>Reprinted in: <cite style="font-style:normal" class="citation journal">Koltsov HK (1928). “Физико-химические основы морфологии [The physical-chemical basis of morphology]” (ロシア語). <i>Успехи экспериментальной биологии (Advances in Experimental Biology) series B</i> <b>7</b> (1):  ?.</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&rft.jtitle=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%28Advances+in+Experimental+Biology%29+series+B&rft.aulast=Koltsov+HK&rft.au=Koltsov+HK&rft.date=1928&rft.volume=7&rft.issue=1&rft.pages=%3F&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></li> <li>Reprinted in German as: <cite style="font-style:normal" class="citation journal">Koltzoff NK (1928). “Physikalisch-chemische Grundlagen der Morphologie [The physical-chemical basis of morphology]” (ドイツ語). <i>Biologisches Zentralblatt</i> <b>48</b> (6): 345–69.</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Physikalisch-chemische+Grundlagen+der+Morphologie&rft.jtitle=Biologisches+Zentralblatt&rft.aulast=Koltzoff+NK&rft.au=Koltzoff+NK&rft.date=1928&rft.volume=48&rft.issue=6&rft.pages=345%E2%80%9369&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8"><span style="display: none;"> </span></span></li> <li>In 1934, Koltsov contended that the proteins that contain a cell's genetic information replicate. See: <cite style="font-style:normal" class="citation journal">Koltzoff N (October 1934). “The structure of the chromosomes in the salivary glands of Drosophila”. <i>Science</i> <b>80</b> (2075): 312–13. <a href="/wiki/Bibcode_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Bibcode (識別子)">Bibcode</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1934Sci....80..312K/abstract">1934Sci....80..312K</a>. <a href="/wiki/Doi_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="Doi (識別子)">doi</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126%2Fscience.80.2075.312">10.1126/science.80.2075.312</a>. <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><a href="/wiki/PMID_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="PMID (識別子)">PMID</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17769043/">17769043</a>. "From page 313: "I think that the size of the chromosomes in the salivary glands [of Drosophila] is determined through the multiplication of <i>genonemes</i>. 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class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r89142249">.mw-parser-output .refbegin{margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul{margin-left:0}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li{margin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents ul,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents ul li{list-style:none}@media(max-width:720px){.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li{padding-left:1.6em;text-indent:-1.6em}}.mw-parser-output .refbegin-100{font-size:100%}.mw-parser-output .refbegin-columns{margin-top:0.3em}.mw-parser-output .refbegin-columns ul{margin-top:0}.mw-parser-output .refbegin-columns li{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}</style><div class="refbegin" style=""> <ul><li><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><cite id="田村(2010)" class="citation book cs-ja1">田村隆明『基礎細胞生物学』(第1版第1刷版)、<a 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cs-ja1">武村政春『DNAを操る分子たち』(初版第1刷版)、<a href="/wiki/%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%A9%95%E8%AB%96%E7%A4%BE" title="技術評論社">技術評論社</a>、2012年。<a href="/wiki/ISBN_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="ISBN (識別子)">ISBN</a> <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/978-4-7741-4998-1" title="特別:文献資料/978-4-7741-4998-1"><bdi>978-4-7741-4998-1</bdi></a>。</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=DNA%E3%82%92%E6%93%8D%E3%82%8B%E5%88%86%E5%AD%90%E3%81%9F%E3%81%A1&rft.edition=%E5%88%9D%E7%89%88%E7%AC%AC1%E5%88%B7&rft.pub=%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%A9%95%E8%AB%96%E7%A4%BE&rft.date=2012&rft.isbn=978-4-7741-4998-1&rft.au=%E6%AD%A6%E6%9D%91%E6%94%BF%E6%98%A5&rfr_id=info%3Asid%2Fja.wikipedia.org%3A%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" class="Z3988"></span></li> <li><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><cite 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Columbia University Press. <a href="/wiki/ISBN_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="ISBN (識別子)">ISBN</a> <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/978-0-231-14271-7" title="特別:文献資料/978-0-231-14271-7"><bdi>978-0-231-14271-7</bdi></a>。</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=DNA%3A+A+Graphic+Guide+to+the+Molecule+that+Shook+the+World&rft.pub=Columbia+University+Press&rft.date=2010&rft.isbn=978-0-231-14271-7&rft.au=Rosenfeld+I&rfr_id=info%3Asid%2Fja.wikipedia.org%3A%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" class="Z3988"></span></li> <li><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><cite id="CITEREFSchultz_M,_Cannon_Z2009" class="citation book cs1">Schultz M, Cannon Z (2009年). <span class="cs1-lock-registration" title="要無料登録"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.org/details/stuffoflifegraph00schu"><i>The Stuff of Life: A Graphic Guide to Genetics and DNA</i></a></span>. Hill and Wang. <a href="/wiki/ISBN_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="ISBN (識別子)">ISBN</a> <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/978-0-8090-8947-5" title="特別:文献資料/978-0-8090-8947-5"><bdi>978-0-8090-8947-5</bdi></a>。</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=The+Stuff+of+Life%3A+A+Graphic+Guide+to+Genetics+and+DNA&rft.pub=Hill+and+Wang&rft.date=2009&rft.isbn=978-0-8090-8947-5&rft.au=Schultz+M%2C+Cannon+Z&rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fstuffoflifegraph00schu&rfr_id=info%3Asid%2Fja.wikipedia.org%3A%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" class="Z3988"></span></li> <li><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><cite id="CITEREFStent_GS,_Watson_J1980" class="citation book cs1"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gunther_Stent" class="extiw" title="en:Gunther Stent">Stent GS, Watson J</a> <span class="cs1-format">[in 英語]</span> (1980年). <span class="cs1-lock-registration" title="要無料登録"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.org/details/doublehelixpers00wats_0"><i>The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA</i></a></span>. New York: Norton. <a href="/wiki/ISBN_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="ISBN (識別子)">ISBN</a> <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/0-393-95075-1" title="特別:文献資料/0-393-95075-1"><bdi>0-393-95075-1</bdi></a>。</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=The+Double+Helix%3A+A+Personal+Account+of+the+Discovery+of+the+Structure+of+DNA&rft.place=New+York&rft.pub=Norton&rft.date=1980&rft.isbn=0-393-95075-1&rft.au=Stent+GS%2C+Watson+J&rft_id=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fdoublehelixpers00wats_0&rfr_id=info%3Asid%2Fja.wikipedia.org%3A%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" class="Z3988"></span></li> <li><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><cite id="CITEREFWatson_J2004" class="citation book cs1">Watson J (2004年). <i>DNA: The Secret of Life</i>. Random House. <a href="/wiki/ISBN_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="ISBN (識別子)">ISBN</a> <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/978-0-09-945184-6" title="特別:文献資料/978-0-09-945184-6"><bdi>978-0-09-945184-6</bdi></a>。</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=DNA%3A+The+Secret+of+Life&rft.pub=Random+House&rft.date=2004&rft.isbn=978-0-09-945184-6&rft.au=Watson+J&rfr_id=info%3Asid%2Fja.wikipedia.org%3A%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" class="Z3988"></span></li> <li><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101121245"><cite id="CITEREFWilkins_M2003" class="citation book cs1"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Wilkins" class="extiw" title="en:Maurice Wilkins">Wilkins M</a> <span class="cs1-format">[in 英語]</span> (2003年). <i>The third man of the double helix the autobiography of Maurice Wilkins</i>. Cambridge, England: University Press. <a href="/wiki/ISBN_(%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%AD%90)" class="mw-redirect" title="ISBN (識別子)">ISBN</a> <a href="/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%96%87%E7%8C%AE%E8%B3%87%E6%96%99/0-19-860665-6" title="特別:文献資料/0-19-860665-6"><bdi>0-19-860665-6</bdi></a>。</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=The+third+man+of+the+double+helix+the+autobiography+of+Maurice+Wilkins&rft.place=Cambridge%2C+England&rft.pub=University+Press&rft.date=2003&rft.isbn=0-19-860665-6&rft.au=Wilkins+M&rfr_id=info%3Asid%2Fja.wikipedia.org%3A%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" class="Z3988"></span></li></ul> </div> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="外部リンク"><span id=".E5.A4.96.E9.83.A8.E3.83.AA.E3.83.B3.E3.82.AF"></span>外部リンク</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&section=47" title="節を編集: 外部リンク"><span>編集</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r101384370"><table class="sidebar nomobile nowraplinks infobox" style="width:auto"><tbody><tr><td class="sidebar-pretitle"><b>DNA</b>に関する<br />図書館収蔵著作物<hr /></td></tr><tr><td class="sidebar-content plainlist" style="text-align:left;"> <ul><li><a class="external text" href="//tools.wmflabs.org/ftl/cgi-bin/ftl?st=&su=DNA&library=OLBP">オンライン著作物</a></li> <li><a class="external text" href="//tools.wmflabs.org/ftl/cgi-bin/ftl?st=&su=DNA">主な図書館収蔵著作物</a></li> <li><a class="external text" href="//tools.wmflabs.org/ftl/cgi-bin/ftl?st=&su=DNA&library=0CHOOSE0">他の図書館収蔵著作物</a></li></ul></td> </tr></tbody></table> <ul><li><a href="/wiki/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B3%AA%E6%A7%8B%E9%80%A0%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF" title="蛋白質構造データバンク">蛋白質構造データバンク</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://numon.pdbj.org/mom/23">今月の分子23:DNA(DNA)</a></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.kazusa.or.jp/dna/">DNAを学ぼう</a>(<a href="/wiki/%E3%81%8B%E3%81%9A%E3%81%95DNA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80" title="かずさDNA研究所">かずさDNA研究所</a>)- 「DNA入門(DNA from the Beginning 日本語版)」や、世界の研究におけるトピックなど。</li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nig.ac.jp/museum/index.html">遺伝学電子博物館</a>(<a href="/wiki/%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80" title="国立遺伝学研究所">国立遺伝学研究所</a>)- DNAを含む遺伝学のトピック、歴史など。</li></ul> <div class="navbox" aria-labelledby="遺伝学" style="border-collapse:collapse;padding:3px"><table class="nowraplinks hlist mw-collapsible autocollapse navbox-inner" style="background:transparent;color:inherit;min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="col" class="navbox-title" colspan="2"><div style="float:left;width:6em;text-align:left"><div class="noprint plainlinks navbar hlist" style="white-space:nowrap;font-size:60%;font-weight:normal;background-color:transparent;padding:0;color:#000;;border:none;"><ul style="display:inline"><li><a href="/wiki/Template:%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" class="mw-redirect" title="Template:遺伝学"><span title="このテンプレートを表示します" style="font-size:125%;;;border:none;">表</span></a></li><li><a href="/w/index.php?title=Template%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「Template‐ノート:遺伝学」 (存在しないページ)"><span title="このテンプレートのノートを表示します" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">話</span></a></li><li><a class="external text" href="https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template%3A%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6&action=edit"><span title="このテンプレートを編集します。保存の前にプレビューを忘れずに。" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">編</span></a></li><li><a class="external text" href="https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template%3A%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6&action=history"><span title="このテンプレートの過去の版を表示します" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">歴</span></a></li></ul></div></div><div id="遺伝学" style="font-size:110%;margin:0 6em"><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="遺伝学">遺伝学</a></div></th></tr><tr><td class="navbox-abovebelow" colspan="2"> <ul><li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝学の紹介」 (存在しないページ)">紹介</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Introduction_to_genetics" class="extiw" title="en:Introduction to genetics">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝学の概要」 (存在しないページ)">概要</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_genetics" class="extiw" title="en:Outline of genetics">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝学の歴史」 (存在しないページ)">歴史</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_genetics" class="extiw" title="en:History of genetics">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AE%E7%B4%A2%E5%BC%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝学記事の索引」 (存在しないページ)">索引</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_genetics_articles" class="extiw" title="en:Index of genetics articles">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E3%81%AE%E7%94%A8%E8%AA%9E&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝学の用語」 (存在しないページ)">用語</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_genetics" class="extiw" title="en:Glossary of genetics">英語版</a>)</span></span></li></ul></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">主要項目</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93" title="染色体">染色体</a></li> <li><a class="mw-selflink selflink">DNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="リボ核酸">RNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0" title="ゲノム">ゲノム</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D" title="遺伝">遺伝</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%81%E3%83%89" title="ヌクレオチド">ヌクレオチド</a></li> <li><a href="/wiki/%E7%AA%81%E7%84%B6%E5%A4%89%E7%95%B0" title="突然変異">突然変異</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E7%9A%84%E5%A4%89%E7%95%B0" title="遺伝的変異">遺伝的変異</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">分野</th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="古典遺伝学">古典遺伝学</a></li> <li><a href="/wiki/%E4%BF%9D%E5%85%A8%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="保全遺伝学">保全遺伝学</a></li> <li><span title="リンク先の項目はリダイレクトなため、新規作成や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" class="mw-redirect" title="細胞遺伝学">細胞遺伝学</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cytogenetics" class="extiw" title="en:Cytogenetics">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E7%94%9F%E6%85%8B%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「生態遺伝学」 (存在しないページ)">生態遺伝学</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_genetics" class="extiw" title="en:Ecological genetics">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%85%8D%E7%96%AB%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「免疫遺伝学」 (存在しないページ)">免疫遺伝学</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Immunogenetics" class="extiw" title="en:Immunogenetics">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%BE%AE%E7%94%9F%E7%89%A9%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「微生物遺伝学」 (存在しないページ)">微生物遺伝学</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Microbial_genetics" class="extiw" title="en:Microbial genetics">英語版</a>)</span></span></li> <li><a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="分子遺伝学">分子遺伝学</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="集団遺伝学">集団遺伝学</a></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%87%8F%E7%9A%84%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「量的遺伝学」 (存在しないページ)">量的遺伝学</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_genetics" class="extiw" title="en:Quantitative genetics">英語版</a>)</span></span></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E8%80%83%E5%8F%A4%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="考古遺伝学">考古遺伝学</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%AE%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2&action=edit&redlink=1" class="new" title="「アフリカの遺伝子の歴史」 (存在しないページ)">アフリカ大陸</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_history_of_Africa" class="extiw" title="en:Genetic history of Africa">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%A4%A7%E9%99%B8%E3%81%AE%E5%85%88%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%97%8F%E3%81%AE%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%8F%B2&action=edit&redlink=1" class="new" title="「アメリカ大陸の先住民族の遺伝史」 (存在しないページ)">アメリカ大陸</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_history_of_indigenous_peoples_of_the_Americas" class="extiw" title="en:Genetic history of indigenous peoples of the Americas">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E3%81%AE%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%8F%B2&action=edit&redlink=1" class="new" title="「イギリス諸島の遺伝史」 (存在しないページ)">イギリス諸島</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_history_of_the_British_Isles" class="extiw" title="en:Genetic history of the British Isles">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91%E3%81%AE%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%8F%B2&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ヨーロッパの遺伝史」 (存在しないページ)">ヨーロッパ</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_history_of_Europe" class="extiw" title="en:Genetic history of Europe">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AE%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%8F%B2&action=edit&redlink=1" class="new" title="「イタリアの遺伝史」 (存在しないページ)">イタリア</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_history_of_Italy" class="extiw" title="en:Genetic history of Italy">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E8%BF%91%E6%9D%B1%E3%81%AE%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%8F%B2&action=edit&redlink=1" class="new" title="「中近東の遺伝史」 (存在しないページ)">中近東</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_history_of_the_Middle_East" class="extiw" title="en:Genetic history of the Middle East">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%81%AE%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E3%81%A8%E5%8F%A4%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「南アジアの遺伝学と古生物学」 (存在しないページ)">南アジア</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Genetics_and_archaeogenetics_of_South_Asia" class="extiw" title="en:Genetics and archaeogenetics of South Asia">英語版</a>)</span></span></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">関連項目</th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E8%A1%8C%E5%8B%95%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="行動遺伝学">行動遺伝学</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%83%94%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9" title="エピジェネティクス">エピジェネティクス</a></li> <li><span title="リンク先の項目はリダイレクトなため、新規作成や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E8%80%85" class="mw-redirect" title="遺伝学者">遺伝学者</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Geneticist" class="extiw" title="en:Geneticist">英語版</a>)</span></span></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0%E7%B7%A8%E9%9B%86" title="ゲノム編集">ゲノム編集</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%82%B9" title="ゲノミクス">ゲノミクス</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89" class="mw-redirect" title="遺伝コード">遺伝コード</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E5%B7%A5%E5%AD%A6" title="遺伝子工学">遺伝子工学</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E7%9A%84%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7" title="遺伝的多様性">遺伝的多様性</a></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝子モニタリング」 (存在しないページ)">遺伝子モニタリング</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_monitoring" class="extiw" title="en:Genetic monitoring">英語版</a>)</span></span></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%B3%BB%E5%9B%B3" title="遺伝子系図">遺伝子系図</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D" title="遺伝">遺伝</a></li> <li><a href="/wiki/%E8%B3%80%E5%BB%BA%E5%A5%8E%E4%BA%8B%E4%BB%B6" class="mw-redirect" title="賀建奎事件">賀建奎事件</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%8C%BB%E5%AD%A6" title="遺伝医学">遺伝医学</a></li> <li><a href="/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E9%80%B2%E5%8C%96" title="分子進化">分子進化</a></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%A4%8D%E7%89%A9%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1" class="new" title="「植物遺伝学」 (存在しないページ)">植物遺伝学</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_genetics" class="extiw" title="en:Plant genetics">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%9B%86%E5%9B%A3%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%82%B9&action=edit&redlink=1" class="new" title="「集団ゲノミクス」 (存在しないページ)">集団ゲノミクス</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Population_genomics" class="extiw" title="en:Population genomics">英語版</a>)</span></span></li> <li><a href="/wiki/%E9%80%86%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="逆遺伝学">逆遺伝学</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">リスト</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝コードの一覧」 (存在しないページ)">遺伝コードの一覧</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_genetic_codes" class="extiw" title="en:List of genetic codes">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝学研究機関の一覧」 (存在しないページ)">遺伝学研究機関の一覧</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_genetics_research_organizations" class="extiw" title="en:List of genetics research organizations">英語版</a>)</span></span></li></ul> </div></td></tr><tr><td class="navbox-abovebelow" colspan="2"> <ul><li><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Folder_Hexagonal_Icon.svg" class="mw-file-description" title="カテゴリ"><img alt="カテゴリ" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg/16px-Folder_Hexagonal_Icon.svg.png" decoding="async" width="16" height="14" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg/24px-Folder_Hexagonal_Icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg/32px-Folder_Hexagonal_Icon.svg.png 2x" data-file-width="36" data-file-height="31" /></a></span> <a href="/wiki/Category:%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6" title="Category:遺伝学">カテゴリー</a></li> <li><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Commons-logo.svg" class="mw-file-description" title="コモンズ"><img alt="コモンズ" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/12px-Commons-logo.svg.png" decoding="async" width="12" height="16" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="1024" data-file-height="1376" /></a></span> <b><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Genetics" class="extiw" title="commons:Category:Genetics">コモンズ</a></b></li></ul></td></tr></tbody></table></div> <div class="navbox" aria-labelledby="遺伝子発現" style="border-collapse:collapse;padding:3px"><table class="nowraplinks hlist mw-collapsible autocollapse navbox-inner" style="background:transparent;color:inherit;min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="col" class="navbox-title" colspan="2"><div style="float:left;width:6em;text-align:left"><div class="noprint plainlinks navbar hlist" style="white-space:nowrap;font-size:60%;font-weight:normal;background-color:transparent;padding:0;color:#000;;border:none;"><ul style="display:inline"><li><a href="/wiki/Template:%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%99%BA%E7%8F%BE" title="Template:遺伝子発現"><span title="このテンプレートを表示します" style="font-size:125%;;;border:none;">表</span></a></li><li><a href="/wiki/Template%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%99%BA%E7%8F%BE" title="Template‐ノート:遺伝子発現"><span title="このテンプレートのノートを表示します" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">話</span></a></li><li><a class="external text" href="https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template%3A%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%99%BA%E7%8F%BE&action=edit"><span title="このテンプレートを編集します。保存の前にプレビューを忘れずに。" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">編</span></a></li><li><a class="external text" href="https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template%3A%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%99%BA%E7%8F%BE&action=history"><span title="このテンプレートの過去の版を表示します" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">歴</span></a></li></ul></div></div><div id="遺伝子発現" style="font-size:110%;margin:0 6em"><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%99%BA%E7%8F%BE" title="遺伝子発現">遺伝子発現</a></div></th></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝学の紹介」 (存在しないページ)">遺伝学<br /></a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Introduction_to_genetics" class="extiw" title="en:Introduction to genetics">英語版</a>)</span></span></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E3%82%B3%E3%83%89%E3%83%B3" title="コドン">コドン</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%B0%E3%83%9E" title="セントラルドグマ">セントラルドグマ</a> <ul><li><a href="/wiki/DNA" class="mw-redirect" title="DNA">DNA</a> → <a href="/wiki/%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BCRNA" class="mw-redirect" title="メッセンジャーRNA">RNA</a> → <a href="/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA" title="タンパク質">タンパク質</a></li></ul></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%B0%E3%83%9E#生物学的シーケンス情報の特殊な伝達" title="セントラルドグマ">特殊な伝達</a> <ul><li><a href="/wiki/RNA%E4%BE%9D%E5%AD%98%E6%80%A7RNA%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC" title="RNA依存性RNAポリメラーゼ">RNA→RNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E9%80%86%E8%BB%A2%E5%86%99" class="mw-redirect" title="逆転写">RNA→DNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3" title="プリオン">タンパク質→タンパク質</a></li></ul></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99_(%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="転写 (生物学)">転写</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> </div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:8.0em;font-weight: normal;">種類</th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%90%E3%82%AF%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AE%E8%BB%A2%E5%86%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="「バクテリアの転写」 (存在しないページ)">バクテリア</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bacterial_transcription" class="extiw" title="en:Bacterial transcription">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%8F%A4%E7%B4%B0%E8%8F%8C%E3%81%AE%E8%BB%A2%E5%86%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="「古細菌の転写」 (存在しないページ)">古細菌</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeal_transcription" class="extiw" title="en:Archaeal transcription">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E7%9C%9F%E6%A0%B8%E7%94%9F%E7%89%A9%E3%81%AE%E8%BB%A2%E5%86%99&action=edit&redlink=1" class="new" title="「真核生物の転写」 (存在しないページ)">真核生物</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Eukaryotic_transcription" class="extiw" title="en:Eukaryotic transcription">英語版</a>)</span></span></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:8.0em;font-weight: normal;">主要項目</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%9B%A0%E5%AD%90" title="転写因子">転写因子</a></li> <li><a href="/wiki/RNA%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC" title="RNAポリメラーゼ">RNAポリメラーゼ</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC" title="プロモーター">プロモーター</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:8.0em;font-weight: normal;"><a href="/wiki/%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%BE%8C%E4%BF%AE%E9%A3%BE" title="転写後修飾">転写後</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E4%B8%80%E6%AC%A1%E8%BB%A2%E5%86%99%E7%94%A3%E7%89%A9" title="一次転写産物">一次転写産物 (pre-mRNA / hnRNA)</a></li> <li><a href="/wiki/5%27%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97" title="5'キャップ">5'キャップ</a></li> <li><a href="/wiki/Pre-mRNA_%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0" title="Pre-mRNA スプライシング">スプライシング</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%8B%E3%83%AB%E5%8C%96" title="ポリアデニル化">ポリアデニル化</a></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%AB%E5%8C%96%E3%81%A8%E8%84%B1%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%AB%E5%8C%96&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ヒストンのアセチル化と脱アセチル化」 (存在しないページ)">ヒストンのアセチル化と脱アセチル化</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Histone_acetylation_and_deacetylation" class="extiw" title="en:Histone acetylation and deacetylation">英語版</a>)</span></span></li></ul> </div></td></tr></tbody></table><div> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E7%BF%BB%E8%A8%B3_(%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6)" title="翻訳 (生物学)">翻訳</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> </div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:8.0em;font-weight: normal;">種類</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E7%B4%B0%E8%8F%8C%E3%81%AE%E7%BF%BB%E8%A8%B3" title="細菌の翻訳">細菌</a></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E5%8F%A4%E7%B4%B0%E8%8F%8C%E3%81%AE%E7%BF%BB%E8%A8%B3&action=edit&redlink=1" class="new" title="「古細菌の翻訳」 (存在しないページ)">古細菌</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeal_translation" class="extiw" title="en:Archaeal translation">英語版</a>)</span></span></li> <li><a href="/wiki/%E7%9C%9F%E6%A0%B8%E7%94%9F%E7%89%A9%E3%81%AE%E7%BF%BB%E8%A8%B3" title="真核生物の翻訳">真核生物</a></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:8.0em;font-weight: normal;">主要項目</th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;padding:0px;white-space:nowrap;"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0" title="リボソーム">リボソーム</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BCRNA" class="mw-redirect" title="トランスファーRNA">トランスファーRNA (tRNA)</a></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%96%B0%E7%94%9F%E9%8E%96%E8%A4%87%E5%90%88%E4%BD%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「リボソーム新生鎖複合体」 (存在しないページ)">リボソーム新生鎖複合体 (RNC)</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ribosome-nascent_chain_complex" class="extiw" title="en:Ribosome-nascent chain complex">英語版</a>)</span></span></li> <li><a href="/wiki/%E7%BF%BB%E8%A8%B3%E5%BE%8C%E4%BF%AE%E9%A3%BE" title="翻訳後修飾">翻訳後修飾</a></li></ul> </div></td></tr></tbody></table><div> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%99%BA%E7%8F%BE%E3%81%AE%E8%AA%BF%E7%AF%80" title="遺伝子発現の調節">調節</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%83%94%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9" title="エピジェネティクス">エピジェネティクス</a> <ul><li><a href="/wiki/%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0%E5%88%B7%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF" title="ゲノム刷り込み">刷り込み</a></li></ul></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E8%BB%A2%E5%86%99%E8%AA%BF%E7%AF%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="「転写調節」 (存在しないページ)">転写的</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Transcriptional_regulation" class="extiw" title="en:Transcriptional regulation">英語版</a>)</span></span> <ul><li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&action=edit&redlink=1" class="new" title="「遺伝子制御ネットワーク」 (存在しないページ)">遺伝子制御ネットワーク</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_regulatory_network" class="extiw" title="en:Gene regulatory network">英語版</a>)</span></span></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E8%AA%BF%E7%AF%80%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88" class="mw-redirect" title="シス調節エレメント">シス調節エレメント</a></li></ul></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%83%9A%E3%83%AD%E3%83%B3" title="ラクトースオペロン">lacオペロン</a></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E8%BB%A2%E5%86%99%E5%BE%8C%E8%AA%BF%E7%AF%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="「転写後調節」 (存在しないページ)">転写後</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Post-transcriptional_regulation" class="extiw" title="en:Post-transcriptional regulation">英語版</a>)</span></span> <ul><li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=P%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3&action=edit&redlink=1" class="new" title="「Pボディ」 (存在しないページ)">相分離 (Pボディ)</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/P-bodies" class="extiw" title="en:P-bodies">英語版</a>)</span></span></li> <li><a href="/wiki/%E9%81%B8%E6%8A%9E%E7%9A%84%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0" title="選択的スプライシング">選択的スプライシング</a></li> <li><a href="/wiki/MiRNA" title="MiRNA">microRNA</a></li></ul></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E7%BF%BB%E8%A8%B3%E8%AA%BF%E7%AF%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="「翻訳調節」 (存在しないページ)">翻訳</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Translational_regulation" class="extiw" title="en:Translational regulation">英語版</a>)</span></span></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E7%BF%BB%E8%A8%B3%E5%BE%8C%E8%AA%BF%E7%AF%80&action=edit&redlink=1" class="new" title="「翻訳後調節」 (存在しないページ)">翻訳後</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Post-translational_regulation" class="extiw" title="en:Post-translational regulation">英語版</a>)</span></span> <ul><li><a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E5%8C%96" title="リン酸化">可逆的</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA%E5%88%86%E8%A7%A3" title="タンパク質分解">不可逆的</a></li></ul></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">中心的<br />人物</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%AF%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B3%E3%83%96" title="フランソワ・ジャコブ">フランソワ=ジャコブ</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%83%BC" title="ジャック・モノー">ジャック=モノー</a></li></ul> </div></td></tr><tr><td class="navbox-abovebelow" colspan="2"> <span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Folder_Hexagonal_Icon.svg" class="mw-file-description" title="カテゴリ"><img alt="カテゴリ" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg/16px-Folder_Hexagonal_Icon.svg.png" decoding="async" width="16" height="14" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg/24px-Folder_Hexagonal_Icon.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg/32px-Folder_Hexagonal_Icon.svg.png 2x" data-file-width="36" data-file-height="31" /></a></span> <a href="/wiki/Category:%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%99%BA%E7%8F%BE" title="Category:遺伝子発現">カテゴリ</a></td></tr></tbody></table></div> <div class="navbox" aria-labelledby="核酸" style="border-collapse:collapse;padding:3px"><table class="nowraplinks mw-collapsible autocollapse navbox-inner" style="background:transparent;color:inherit;min-width:100%;border-spacing:0px;border-collapse:separate"><tbody><tr><th scope="col" class="navbox-title" colspan="2"><div style="float:left;width:6em;text-align:left"><div class="noprint plainlinks navbar hlist" style="white-space:nowrap;font-size:60%;font-weight:normal;background-color:transparent;padding:0;color:#000;;border:none;"><ul style="display:inline"><li><a href="/wiki/Template:%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="Template:核酸"><span title="このテンプレートを表示します" style="font-size:125%;;;border:none;">表</span></a></li><li><a href="/w/index.php?title=Template%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&redlink=1" class="new" title="「Template‐ノート:核酸」 (存在しないページ)"><span title="このテンプレートのノートを表示します" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">話</span></a></li><li><a class="external text" href="https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template%3A%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit"><span title="このテンプレートを編集します。保存の前にプレビューを忘れずに。" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">編</span></a></li><li><a class="external text" href="https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template%3A%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=history"><span title="このテンプレートの過去の版を表示します" style="font-size:125%;color:#002bb8;;;border:none;">歴</span></a></li></ul></div></div><div id="核酸" style="font-size:110%;margin:0 6em"><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="核酸">核酸</a></div></th></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">構成要素</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <div class="hlist hlist-separated"> <ul><li><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E9%85%B8#核酸塩基" title="核酸">核酸塩基</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%89" title="ヌクレオシド">ヌクレオシド</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%81%E3%83%89" title="ヌクレオチド">ヌクレオチド</a></li></ul> </div> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="リボ核酸">リボ核酸</a></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <div class="hlist hlist-separated"> <ul><li><a href="/wiki/%E4%BC%9D%E4%BB%A4RNA" title="伝令RNA">mRNA</a> <ul><li><a href="/wiki/MRNA%E5%89%8D%E9%A7%86%E4%BD%93" title="MRNA前駆体">pre-mRNA/hnRNA</a></li></ul></li> <li><a href="/wiki/%E8%BB%A2%E7%A7%BBRNA" title="転移RNA">tRNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%A0RNA" title="リボソームRNA">rRNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9RNA" title="アンチセンスRNA">aRNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89RNA" class="mw-redirect" title="ガイドRNA">gRNA</a></li> <li><a href="/wiki/MiRNA" title="MiRNA">miRNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0RNA" title="ノンコーディングRNA">ncRNA</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=PiRNA&action=edit&redlink=1" class="new" title="「PiRNA」 (存在しないページ)">piRNA</a></li> <li><a href="/wiki/ShRNA" title="ShRNA">shRNA</a></li> <li><a href="/wiki/SiRNA" title="SiRNA">siRNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E5%86%85%E4%BD%8E%E5%88%86%E5%AD%90RNA" title="核内低分子RNA">snRNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E5%B0%8F%E4%BD%93%E4%BD%8E%E5%88%86%E5%AD%90RNA" title="核小体低分子RNA">snoRNA</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=StRNA&action=edit&redlink=1" class="new" title="「StRNA」 (存在しないページ)">stRNA</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=Ta-siRNA&action=edit&redlink=1" class="new" title="「Ta-siRNA」 (存在しないページ)">ta-siRNA</a></li> <li><a href="/wiki/TmRNA" title="TmRNA">tmRNA</a></li></ul> </div> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a class="mw-selflink selflink">デオキシリボ核酸</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <div class="hlist hlist-separated"> <ul><li><a href="/wiki/%E7%9B%B8%E8%A3%9C%E7%9A%84DNA" title="相補的DNA">cDNA</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=%E8%91%89%E7%B7%91%E4%BD%93DNA&action=edit&redlink=1" class="new" title="「葉緑体DNA」 (存在しないページ)">cpDNA</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=GDNA&action=edit&redlink=1" class="new" title="「GDNA」 (存在しないページ)">gDNA</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=MsDNA&action=edit&redlink=1" class="new" title="「MsDNA」 (存在しないページ)">msDNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%9F%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%A2DNA" title="ミトコンドリアDNA">mtDNA</a></li></ul> </div> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%A0%B8%E9%85%B8%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AD%E3%82%B0&action=edit&redlink=1" class="new" title="「核酸アナログ」 (存在しないページ)">核酸アナログ</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_analogue" class="extiw" title="en:Nucleic acid analogue">英語版</a>)</span></span></th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <div class="hlist hlist-separated"> <ul><li><a href="/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="グリコール核酸">GNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="ロック核酸">LNA</a></li> <li><span title="リンク先の項目はまだありません。新規の執筆や他言語版からの翻訳が望まれます。"><a href="/w/index.php?title=%E6%9E%B6%E6%A9%8B%E5%9E%8B%E6%A0%B8%E9%85%B8&action=edit&redlink=1" class="new" title="「架橋型核酸」 (存在しないページ)">BNA</a><span style="font-size: 0.77em; font-weight: normal;" class="noprint">(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bridged_nucleic_acid" class="extiw" title="en:Bridged nucleic acid">英語版</a>)</span></span></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%9A%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%89%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="ペプチド核酸">PNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="トレオース核酸">TNA</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%83%8E" title="モルフォリノ">モルフォリノ</a></li></ul> </div> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%"><a href="/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%99%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC" class="mw-redirect" title="クローニングベクター">クローニングベクター</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <div class="hlist hlist-separated"> <ul><li><a href="/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%9F%E3%83%89&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ファージミド」 (存在しないページ)">ファージミド</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%89" title="プラスミド">プラスミド</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%83%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B8&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ラムダファージ」 (存在しないページ)">ラムダファージ</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%89" title="コスミド">コスミド</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=P1%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B8&action=edit&redlink=1" class="new" title="「P1ファージ」 (存在しないページ)">P1ファージ</a></li> <li><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%89" title="フォスミド">フォスミド</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=%E7%B4%B0%E8%8F%8C%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「細菌人工染色体」 (存在しないページ)">BAC</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=%E9%85%B5%E6%AF%8D%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「酵母人工染色体」 (存在しないページ)">YAC</a></li> <li><a href="/w/index.php?title=%E3%83%92%E3%83%88%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ヒト人工染色体」 (存在しないページ)">HAC</a></li></ul> </div> </div></td></tr><tr><td class="navbox-abovebelow" colspan="2"> <div class="hlist hlist-separated"> <dl><dt>主要な<a href="/wiki/%E7%94%9F%E4%BD%93%E7%89%A9%E8%B3%AA" title="生体物質">生体物質</a></dt> <dd><a href="/wiki/%E7%82%AD%E6%B0%B4%E5%8C%96%E7%89%A9" title="炭水化物">炭水化物</a> <dl><dd><a href="/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB" title="アルコール">アルコール</a></dd> <dd><a href="/wiki/%E7%B3%96%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA" title="糖タンパク質">糖タンパク質</a></dd> <dd><a href="/wiki/%E9%85%8D%E7%B3%96%E4%BD%93" title="配糖体">配糖体</a></dd></dl></dd> <dd><a href="/wiki/%E8%84%82%E8%B3%AA" title="脂質">脂質</a> <dl><dd><a href="/wiki/%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%82%B5%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%83%89" title="エイコサノイド">エイコサノイド</a></dd> <dd><a href="/wiki/%E8%84%82%E8%82%AA%E9%85%B8" title="脂肪酸">脂肪酸</a>/<a href="/w/index.php?title=%E8%84%82%E8%82%AA%E9%85%B8%E3%81%AE%E4%BB%A3%E8%AC%9D%E4%B8%AD%E9%96%93%E4%BD%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「脂肪酸の代謝中間体」 (存在しないページ)">脂肪酸の代謝中間体</a></dd> <dd><a href="/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E8%84%82%E8%B3%AA" title="リン脂質">リン脂質</a></dd> <dd><a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B4%E8%84%82%E8%B3%AA" title="スフィンゴ脂質">スフィンゴ脂質</a></dd> <dd><a href="/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89" title="ステロイド">ステロイド</a></dd></dl></dd> <dd><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E9%85%B8" title="核酸">核酸</a> <dl><dd><a href="/wiki/%E6%A0%B8%E9%85%B8%E5%A1%A9%E5%9F%BA" title="核酸塩基">核酸塩基</a></dd> <dd><a href="/w/index.php?title=%E3%83%8C%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%81%E3%83%89%E4%BB%A3%E8%AC%9D%E4%B8%AD%E9%96%93%E4%BD%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ヌクレオチド代謝中間体」 (存在しないページ)">ヌクレオチド代謝中間体</a></dd></dl></dd> <dd><a href="/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA" title="タンパク質">タンパク質</a> <dl><dd><a href="/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA%E3%82%92%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8" title="タンパク質を構成するアミノ酸">タンパク質を構成するアミノ酸</a>/<a href="/w/index.php?title=%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8%E3%81%AE%E4%BB%A3%E8%AC%9D%E4%B8%AD%E9%96%93%E4%BD%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「アミノ酸の代謝中間体」 (存在しないページ)">アミノ酸の代謝中間体</a></dd></dl></dd> <dd><a href="/wiki/%E3%83%86%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB" title="テトラピロール">テトラピロール</a></dd> <dd><a href="/w/index.php?title=%E3%83%98%E3%83%A0%E3%81%AE%E4%BB%A3%E8%AC%9D%E4%B8%AD%E9%96%93%E4%BD%93&action=edit&redlink=1" class="new" title="「ヘムの代謝中間体」 (存在しないページ)">ヘムの代謝中間体</a></dd></dl> </div></td></tr></tbody></table></div> <div class="noprint metadata navbox" role="navigation" aria-label="Portals" style="font-weight:bold;padding:0.4em 2em"><ul style="margin:0.1em 0 0"><li style="display:inline"><span style="display:inline-block;white-space:nowrap"><span style="margin:0 0.5em"><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Issoria_lathonia.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Issoria_lathonia.jpg/24px-Issoria_lathonia.jpg" decoding="async" width="24" height="17" class="mw-file-element" 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id="典拠管理データベース_frameless&#124;text-top&#124;10px&#124;alt=ウィキデータを編集&#124;link=https&#58;//www.wikidata.org/wiki/Q7430#identifiers&#124;class=noprint&#124;ウィキデータを編集" style="font-size:110%;margin:0 4em"><a href="/wiki/Help:%E5%85%B8%E6%8B%A0%E7%AE%A1%E7%90%86" title="Help:典拠管理">典拠管理データベース</a> <span class="mw-valign-text-top noprint" typeof="mw:File/Frameless"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q7430#identifiers" title="ウィキデータを編集"><img alt="ウィキデータを編集" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/OOjs_UI_icon_edit-ltr-progressive.svg/10px-OOjs_UI_icon_edit-ltr-progressive.svg.png" decoding="async" width="10" height="10" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/OOjs_UI_icon_edit-ltr-progressive.svg/15px-OOjs_UI_icon_edit-ltr-progressive.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/OOjs_UI_icon_edit-ltr-progressive.svg/20px-OOjs_UI_icon_edit-ltr-progressive.svg.png 2x" data-file-width="20" data-file-height="20" /></a></span></div></th></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">全般</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><span class="uid"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://id.worldcat.org/fast/886555/">FAST</a></span></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">国立図書館</th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><span class="uid"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX527602">スペイン</a></span></li> <li><span class="uid"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119649178">フランス</a></span></li> <li><span class="uid"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119649178">BnF data</a></span></li> <li><span class="uid"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4070512-2">ドイツ</a></span></li> <li><span class="uid"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://olduli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007548275805171">イスラエル</a></span></li> <li><span class="uid"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh85037008">アメリカ</a></span></li> <li><span class="uid"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00561484">日本</a></span></li> <li><span class="uid"><abbr title="DNA (nukleová kyselina)"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=ph116977&CON_LNG=ENG">チェコ</a></abbr></span></li></ul> </div></td></tr><tr><th scope="row" class="navbox-group" style="width:1%">その他</th><td class="navbox-list 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