DNA再編成
複製後のゲノムDNAの一部の領域が入れ替わったり移動したり欠失することによって、ゲノムDNAの構造がもとの構造から変化すること。免疫グロブリン遺伝子や、トリパノソーマのゲノムなどで起こることが知られている。
遺伝子組換え
遺伝的組換え
遺伝子組換え
遺伝子組換え
(Genetic Recombination から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/14 06:01 UTC 版)
遺伝子組換え(いでんしくみかえ、英: genetic recombination または genetic modification / genetic engineering)とは、生物の遺伝子(DNA)を人工的に操作して、他の生物の遺伝子を導入したり、既存の遺伝子を改変することによって新しい形質を持たせる技術である。これにより作り出された生物を遺伝子組換え生物(GMO: Genetically Modified Organism)と呼ぶ。
概要
遺伝子組換え技術は、1970年代に組換えDNA技術(recombinant DNA technology)として確立された。 目的とする遺伝子を特定し、ベクター(プラスミドなど)を介して別の生物のゲノムに組み込むことで、新しい性質を発現させる。 この技術は、従来の品種改良(交配や突然変異誘発)よりも精密で迅速な改良を可能にした。
手法
代表的な手法は以下の通りである。
- 遺伝子導入(transformation):外来遺伝子を細胞内へ取り込ませる操作。微生物ではプラスミドを、植物ではアグロバクテリウム法や遺伝子銃法を用いる。
- 遺伝子発現制御:導入した遺伝子が安定して機能するようにプロモーターやターミネーター配列を組み合わせる。
- 組換えタンパク質生産:ヒトのインスリンやワクチンなどを、細菌・酵母・哺乳類細胞で大量に生産する。
応用
遺伝子組換えは農業・医療・工業・環境保全など、多様な分野で利用されている。
- 農業:害虫抵抗性(Bt作物)、除草剤耐性、大豆・トウモロコシなどの品種改良。
- 医療:ヒトインスリン・成長ホルモンなどの医薬品生産、遺伝子治療。
- 工業:酵素・発酵生産、バイオ燃料開発。
- 環境:油分解菌など、環境浄化への応用。
安全性と規制
遺伝子組換え作物や食品の安全性については、アレルゲン性・環境への影響・生態系リスクなどが懸念され、各国で厳格な評価と表示制度が設けられている。 一方で、長年の研究により多くの組換え作物は安全性が確認されており、国際機関(FAO、WHOなど)も科学的根拠に基づく適切な管理を推奨している。
倫理的側面
遺伝子組換えは生物の自然性や生命倫理に関わる問題を含み、「自然改変への許容範囲」や「知的財産権」をめぐる議論が続いている。 特にヒトの受精卵・生殖細胞を対象とする改変については、国際的に厳しい倫理基準が設けられている。
脚注
関連項目
遺伝的組換え
(Genetic Recombination から転送)
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遺伝的組換え(いでんてきくみかえ)は、狭義には、生物自身が遺伝子をコードするDNA鎖を途中で組み変える現象を指す。英語のRecombinationに相当する言葉として用いられる。広義には人工的な遺伝子組換えも遺伝的組換えと記述される。
組換え価
同じ染色体上にある二組の遺伝子座間で組換えが起こる確率を組換え価(または組換え確率、英語: recombination rate)と言う。幾つかのモデル生物でゲノムの全塩基配列が決定された結果、遺伝的組換え価に基づいた遺伝学的地図上の距離と染色体上の物理的な距離とは必ずしも相関しないことが明らかになっているが、現在でも遺伝的組換えの結果を推定する際には有用な指標となっている。
片親(父親でも母親でもよい)由来の遺伝子座 j 上の対立遺伝子が、そのさらに父親(つまり祖父)由来であるとき Sj = 0、母親(つまり祖母)由来であるとき Sj = 1 であるとする。定義によれば、Sj ≠ Sj' であるとき、遺伝子座 j と遺伝子座 j' の間に組換えが起こったと言う。従って組換え確率 θ は次のように定義される。
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