* Мутации в коде аминокислот виляют на форму протеина, ошибка в середине триплеты может быть не существенна * Несколько триплетов ДНК могут кодировать одну и ту же аминокислоту, что позволяет минимизировать дамаг от единичных мутаций * Неправильное кодирование одной аминокислоты может повлечь минимальные последствия, аминокислоты имея схожие химические свойства отталкивания/притягивания воды * Неправильное кодирование одной аминокислоты может повлечь очень серьезные последствия, опять же химические свойства имеют роль, влияя на функциональность какого-либо протеина * Мутация с удалением одной нуклеокислоты с перемещением цепочки ДНК на замену пропавшей * Мутация с добавлением новой нуклеокислоты по такой же логике ** Имеют большие последстия в классической генетике из-за порядка кодирования триплетов, меняя все дальнейшие кодировки * androgyne insentivity (генетическая мутация, меняющая форму рецептора тестостерона, не регистрируя тестостерон в системе) * fox p2 ген ответственнен за комплексию человеческой коммуникации * по исследованиям Гулда эволюция происходит резкими волнами, а не постепенно, как в дарвинисткой теории эволюции * ДНК на самом деле имеет фрагментированную (exons) структуру кодирования аминокислот протеинов с промежуточными (introns) цепочками кодонов ** Ферменты умеют брать фрагменты кода белка из ДНК и соединять их в единую цепочку кода для РНК ** Модулярный генетический код позволяет ферментам создавать разные протеины из комбинаций эксонов одного гена ** Ферменты, которые фрагментирует ДНК в разных позициях. Разнообразная модульная структура, зависящая от функции фермента ** Интроны составляют 95% от общего количества ДНК. То есть 95% это некодирующие сегменты ** Интроны кодируют инструкции для клетки, когда включать какие-либо гены. Выключатель генов ** Репрессоры и промоутеры генов, они кодируют специальные протеиновые рецепторы, которые катализируют или ингибируют процесс построения какого-либо белка из эксонов. Или полностью включает или выключает процесс транскрипции цепочки аминокислот ** Белки, которые могут врубать несколько генов ** Несколько промоутеров для одного гена ** Регуляция генов из-вне в зависимости от условий в клетке или организме в целом (гормоны так работают) ** Регуляция генов из-вне организма вообще (органы чувств) ** Таможня ДНК, хроматин *** Silencing gene через сигналеры * Регуляторная генетика - Эпигенетика