Une cellule peut être comparée à une ville. Les villes sont en pleine activité. People, avions, voitures, trains, etc .. vont et viennent vers et depuis sa création. Les structures sont en cours de construction et d'autres sont démolies. En un sens, les protéines peuvent être comparés à la population dans la ville. Les protéines cause tout ce bruit, ils font bouger les choses.
Tel que décrit, toutes les protéines dans une cellule de revenir à cela un segment (que nous appelons le gène spécifique) du brin d'ADN. L'ADN orchestre toute l'agitation causée par des protéines similaires à la façon dont un chef d'orchestre dirige les musiciens à une symphonie. Si le conducteur est détournée et fait une erreur, l'harmonie peut être secoué. S'il est jeté trop, la musique peut devenir chaotique et de perdre son rythme.
Heureusement, dans la plupart des cas, cela ne se produise pas. Les choses se passent bien. Et si le rythme est perdu, il peut généralement être corrigé.
Retour dans les choses de la molécule monde fonctionnent de même. Une cellule peut normalement corriger ces erreurs subtiles sans provoquer une catastrophe majeure. Toutefois, il est possible que la distance à un morceau de l'ADN endommagé peut causer la cellule de mourir. Cela ne se produira que si le segment endommagé des codes d'ADN pour une protéine qui est absolument essentiel pour la survie de la cellule. Si cela se produit, alors que la protéine spécifique ne peut être faite. Le travail que la protéine exerce ne peut être mené. Imaginez, une partie endommagée de l'ADN dans le noyau des cellules peut provoquer la cellule entière de se fermer.
La vie est fragile, mais heureusement pas tout à fait aussi fragile que vous le pensez. L'ADN est endommagé souvent. Heureusement, il existe des composants cellulaires (une fois de plus, ces protéines spéciales) qui peuvent fixer endommagé des taches sur un morceau d'ADN. Comme il ya deux brins d'ADN de ces protéines peuvent faire un bon travail de réparation des altérations.
Lorsqu'une mutation ou l'altération se produit sur un morceau d'ADN, il existe plusieurs possibilités différentes. Les impacts de ces possibilités vont de la minuscule à des conséquences désastreuses.
Possibilité # 1
L'altération peut être fixe et tout continue comme juste normal.
Possibilité # 2
Les dommages se produit sur un morceau d'ADN qui n'est pas déjà utilisé par cette cellule en particulier (rappelez-vous, différentes cellules exercent des fonctions différentes aussi). Pas un seul type de cellule a besoin de toute l'information contenue dans la vaste quantité d'ADN qui est présent. De même, l'erreur mai pas affecter la production de la protéine du tout. Parfois, cela se produit même lorsque l'erreur est contenue dans la séquence utilisée pour fabriquer la protéine.
Possibilité # 3
La protéine de mai soit endommagé ou non produit à tous. Cette mai cause la cellule de fonctionner de façon inappropriée - elle peut aussi conduire à la mort de la cellule. Dans le scénario le plus catastrophique, la cellule est endommagé mai, mais ont encore la capacité de se diviser pour former de nouveaux, à l'instar des cellules dysfonctionnelles just like it.
Dans la plupart des cas, la modification d'un seul fragment d'ADN n'aura aucune incidence profonde sur la cellule. Mais, dans les cas où les résultats d'altération dans la production d'une protéine dysfonctionnelle et la cellule se divise encore, les modifications sont répercutées sur les générations plus tard. C'est là que les problèmes graves mai entrent en jeu, conduisant même au cancer.
Les scientifiques pensent actuellement que plusieurs différentes altérations sont responsables d'une catastrophe de cette ampleur se produise jamais. En outre, ces mutations doivent sans doute se poser dans une séquence particulière. Les chances de tout cela se produise sont faibles, mais lorsque cela arrivera, les effets sont certes ambitieuses et potentiellement dévastateurs.