Science >> Wetenschap & Ontdekkingen >  >> Biologie

Als alle cellen in uw lichaam het leven beginnen met dezelfde erfelijke informatie over hoe u eiwitten kunt bouwen, wat heeft dan verschillen tussen een rode bloedcel en witte tussen bloed veroorzaakt?

Dat is een geweldige vraag! Hoewel alle cellen in je lichaam hetzelfde DNA hebben, brengen ze niet allemaal tot expressie van dezelfde genen. Dit is de sleutel tot hun specialisatie. Hier is hoe het werkt:

* DNA als blauwdruk: Uw DNA bevat de instructies voor het bouwen van alle eiwitten die uw lichaam nodig heeft.

* Genexpressie: Niet alle genen worden in elke cel "ingeschakeld". Genexpressie is het proces van het gebruik van de DNA -instructies om een eiwit te maken. Verschillende cellen brengen verschillende sets van genen tot expressie, wat leidt tot hun gespecialiseerde functies.

* Cellulaire differentiatie: Tijdens de ontwikkeling ondergaan cellen een proces dat differentiatie wordt genoemd. Dit proces omvat het in- en uitschakelen van specifieke genen, wat leidt tot verschillende eiwitproductie en uiteindelijk verschillende celtypen.

Hoe rode bloedcellen en witte bloedcellen verschillen:

* Rode bloedcellen: Hun primaire functie is om zuurstof in het hele lichaam te dragen. Ze brengen genen tot expressie voor het produceren van hemoglobine, een eiwit dat bindt aan zuurstof. Ze missen ook een kern, waardoor meer ruimte voor hemoglobine mogelijk is.

* Witte bloedcellen: Deze cellen maken deel uit van het immuunsysteem en bestrijden infecties. Ze brengen genen tot expressie voor het produceren van verschillende eiwitten die helpen bij het identificeren en vernietigen van pathogenen. Er zijn verschillende soorten witte bloedcellen, elk met gespecialiseerde rollen.

Samenvattend:

De verschillen tussen rode bloedcellen en witte bloedcellen (en alle andere celtypen) zijn te wijten aan verschillen in genexpressie. Dit wordt bestuurd door een complex samenspel van factoren, waaronder:

* Transcriptiefactoren: Eiwitten die binden aan DNA en genexpressie reguleren.

* epigenetische wijzigingen: Chemische veranderingen in DNA die genen aan of uitschakelen zonder de DNA -sequentie zelf te veranderen.

* Signaleringsroutes: Complexe netwerken van moleculen die tussen cellen communiceren en genexpressie beïnvloeden.

Dus, terwijl alle cellen beginnen met hetzelfde DNA, bepaalt de unieke combinatie van genen die in elke cel tot expressie worden gebracht het uiteindelijke lot en functie.