Model Answer
0 min readIntroduction
अंतरायित जीन, जिन्हें इंट्रॉन (Intron) भी कहा जाता है, डीएनए (DNA) अनुक्रम के वे भाग होते हैं जो जीन के कोडिंग भाग (कोडिंग अनुक्रम) में हस्तक्षेप करते हैं। ये अनुक्रम प्रोटीन संश्लेषण में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं। एक्सॉन (Exon) जीन के वे भाग होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोड करते हैं। यूकेरियोटिक जीन (Eukaryotic genes) में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक जीन (Prokaryotic genes) में केवल एक्सॉन होते हैं। इंट्रॉन की खोज 1977 में रिचर्ड रॉबर्ट्स और फिलिप शार्प ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1993 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला।
अंतरायित जीन (इंट्रॉन): परिभाषा और महत्व
अंतरायित जीन, जिन्हें इंट्रॉन कहा जाता है, यूकेरियोटिक जीन के गैर-कोडिंग अनुक्रम होते हैं। ये अनुक्रम mRNA (संदेशवाहक RNA) में ट्रांसक्रिप्शन (Transcription) के दौरान प्रतिलेखित (Transcribed) होते हैं, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण (Translation) से पहले स्प्लिसिंग (Splicing) प्रक्रिया द्वारा हटा दिए जाते हैं। इंट्रॉन का आकार एक्सॉन की तुलना में काफी भिन्न हो सकता है, और वे जीन के आकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं।
एक्सॉन और इंट्रॉन के साथ अंतरायित जीन का संबंध
एक्सॉन और इंट्रॉन यूकेरियोटिक जीन की संरचनात्मक इकाइयाँ हैं। एक्सॉन प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोड करते हैं, जबकि इंट्रॉन गैर-कोडिंग अनुक्रम होते हैं जो एक्सॉन के बीच स्थित होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के बाद, प्री-mRNA (Pre-mRNA) अणु में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। स्प्लिसिंग प्रक्रिया के दौरान, इंट्रॉन को हटा दिया जाता है और एक्सॉन को एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे परिपक्व mRNA (Mature mRNA) बनता है। यह परिपक्व mRNA तब प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम (Ribosome) तक जाता है।
निम्न सुकेंद्रकियों में अंतरायित जीन का कार्यकरण
निम्न सुकेंद्रकियों, जैसे कि यीस्ट (Yeast) और अमीबा (Amoeba), में इंट्रॉन की संख्या और आकार यूकेरियोटिक जीवों में भिन्न होते हैं। कुछ निम्न सुकेंद्रकियों में इंट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जबकि अन्य में कुछ इंट्रॉन होते हैं। निम्न सुकेंद्रकियों में इंट्रॉन के कार्यकरण में निम्नलिखित शामिल हैं:
- जीन अभिव्यक्ति का विनियमन: इंट्रॉन जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वैकल्पिक स्प्लिसिंग (Alternative splicing) को सक्षम करते हैं, जिससे एक ही जीन से कई अलग-अलग प्रोटीन आइसोफॉर्म (Protein isoforms) उत्पन्न हो सकते हैं।
- उत्परिवर्तन दर को कम करना: इंट्रॉन उत्परिवर्तन (Mutation) के लिए एक बफर के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि इंट्रॉन में उत्परिवर्तन होता है, तो यह प्रोटीन के कार्य को प्रभावित नहीं करेगा।
- नए जीन का विकास: इंट्रॉन नए जीन के विकास में योगदान कर सकते हैं। डुप्लिकेट (Duplicate) इंट्रॉन उत्परिवर्तन और पुनर्संयोजन (Recombination) के माध्यम से नए जीन उत्पन्न कर सकते हैं।
- RNA प्रोसेसिंग: इंट्रॉन RNA प्रोसेसिंग में शामिल होते हैं, जैसे कि स्प्लिसिंग और पॉलीएडेनिलेशन (Polyadenylation)।
उदाहरण के लिए, Saccharomyces cerevisiae (बेकर का यीस्ट) में कुछ इंट्रॉन पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह, Tetrahymena thermophila में बड़े इंट्रॉन होते हैं जिनमें जीन होते हैं जो RNA प्रोसेसिंग में शामिल होते हैं।
| सुकेन्द्रकीय (Eukaryote) | इंट्रॉन की उपस्थिति | कार्य |
|---|---|---|
| Saccharomyces cerevisiae (यीस्ट) | कुछ इंट्रॉन मौजूद | जीन अभिव्यक्ति का विनियमन |
| Tetrahymena thermophila | बड़े इंट्रॉन मौजूद | RNA प्रोसेसिंग में शामिल जीन |
| Amoeba proteus (अमीबा) | कुछ इंट्रॉन मौजूद | उत्परिवर्तन दर को कम करना |
Conclusion
अंतरायित जीन, या इंट्रॉन, यूकेरियोटिक जीन के महत्वपूर्ण गैर-कोडिंग घटक हैं। वे एक्सॉन के साथ मिलकर जीन संरचना बनाते हैं और जीन अभिव्यक्ति के विनियमन, उत्परिवर्तन दर को कम करने और नए जीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्न सुकेंद्रकियों में इंट्रॉन की उपस्थिति और कार्यकरण जटिल हैं और प्रजातियों के बीच भिन्न होते हैं। इंट्रॉन का अध्ययन जीन अभिव्यक्ति और विकास की हमारी समझ को बढ़ाता है।
Answer Length
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