分子生物學是一個研究生命分子機制的生物學領域。這個領域成立于20世紀30年代初,盡管這個短語在1938年才被使用,而且這個領域直到50年代末60年代初才開始興起。從那時起,這個領域取得了巨大的進步。這個領域從各種各樣的...
分子生物學是一個研究生命分子機制的生物學領域。這個領域成立于20世紀30年代初,盡管這個短語在1938年才被使用,而且這個領域直到50年代末60年代初才開始興起。從那時起,這個領域取得了巨大的進步。這個領域從各種各樣的x射線晶體學開始重要的生物分子。現在,結晶學數據庫儲存了數以萬計的這些分子的分子結構。對這些蛋白質的了解有助于我們了解人體如何工作,以及當它發生故障時如何修復它。

分子生物學是從DNA的發現中產生的。真正的現代分子生物學是隨著分子生物學與現代遺傳學的三個領域之間沒有明確的分界,但分子生物學與其他學科之間沒有明確的界限從生物化學的角度來看,基因是如何在生物化學中被遺傳和繁殖的,基因的轉錄和翻譯。分子生物學與計算機科學有一些表面上的相似之處,因為基因可以看作是一個離散的代碼,盡管它們編碼的蛋白質及其隨后的相互作用可能是高度非線性的。分子生物學中最重要的思想是所謂的分子"中心法則"生物學認為生物體內的信息流是單向的——基因被轉錄成RNA,RNA被翻譯成蛋白質"中心法則"雖然大體上是正確的,但它并不像它的名字所暗示的那樣絕對或確定。在某些情況下,信息流可以逆轉,因為蛋白質環境可以影響哪些基因被轉錄成RNA,哪些RNA被翻譯成蛋白質。然而,總的來說,似乎蛋白質的影響太大了在為它們編碼的基因上,人體將處于混亂狀態。分子生物學中最基本的研究領域之一是利用表達克隆技術來確定哪些蛋白質是由哪些基因產生的。表達克隆包括克隆一段編碼感興趣蛋白質的DNA片段,將DNA連接到質粒載體上,然后將載體導入另一種植物或動物。轉移的DNA的表達方式為了解其在生物體中的作用提供了有價值的見解。這使我們能夠了解基因的作用。沒有這些知識,很多遺傳學,比如我們對人類基因組的了解,這是沒有用的。在分子生物學中還有許多其他的研究方向。這個領域是驚人的巨大。然而,上面的信息只是一個介紹。

分子生物學研究基因的作用。