在生物學領域,刻痕翻譯是一個過程,用來取代組成DNA鏈的某些分子,而這些分子又能產生特定的、想要的特性,通常是一種在實驗中容易發現和識別這些分子的特征。一種被稱為DNA聚合酶I的酶產生某些DNA分子,即核苷酸,被新的核苷酸...
在生物學領域,刻痕翻譯是一個過程,用來取代組成DNA鏈的某些分子,而這些分子又能產生特定的、想要的特性,通常是一種在實驗中容易發現和識別這些分子的特征。一種被稱為DNA聚合酶I的酶產生某些DNA分子,即核苷酸,被新的核苷酸取代。新的核苷酸是由進行實驗的科學家特別挑選出來的。

一種限制性酶被設計用來切割特定位置的DNA序列,是一種用來消滅有害病毒的防御機制。通常科學上常使用缺口翻譯例如印跡法。這包括分離和檢查DNA菌株,以確定它由哪些核苷酸組成,然后在特定的DNA鏈上進行實驗。了解不同的DNA序列有助于分離突變或產生抗體來對抗病毒。

研究一些生物科學家專注于研究不同的DNA序列。刻痕翻譯的過程涉及到限制性酶,用于在DNA序列上進行切割或"刻痕"。限制性酶設計用于切割特定位置的DNA序列,是一種用于破壞的防御機制有害病毒。科學家將限制性酶用于切割DNA片段,以便用新片段替換它們。一旦這些缺口形成,特定的酶就會用特殊的核苷酸修復DNA,從而使研究DNA變得更容易科學家們研究這個新的DNA序列是為了觀察它對自身或其他物體的反應,這些標記的核苷酸簡化了密切監視和研究DNA鏈的過程。一個常見的例子是插入標記的核苷酸,當放在黑光下時會發光,因此,科學家們可以用熒光原位雜交的方法來觀察這些DNA鏈的一個特殊的翻譯過程。這樣他們就可以很容易地看到這些DNA鏈的一個特殊的翻譯過程輝光和科學家可以利用這一點來幫助識別哪些DNA序列是存在的,哪些是不存在的。去除核苷酸然后通過缺口翻譯進行替換,通常被稱為"垃圾DNA"。科學家們還沒有找到這些DNA分子起到的任何作用。它們似乎是不起作用的,不攜帶任何一種蛋白質的編碼,這是最有用的DNA的典型特征。