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分子生物學(Molecular biology)廣義的定義是從分子的面向對生物現象的研究;狹義的定義是從基因結構和功能的分子層面研究。這是一門從遺傳學生物化學衍生而來的學科[1]

分子生物學主要致力於開發對細胞中不同系統之間相互作用的研究技術,包括DNA,RNA,蛋白質和蛋白質生物合成之間的關係以及了解它們之間是如何被調控的。

與其他「分子尺度」生物科學的關係

分子生物學的研究者們不僅應用分子生物學特有的技術(參見本條目中「技術」一節),而且越來越多地從遺傳學、生物化學和生物物理學的技術和思路中獲得啟迪,綜合利用。因此,這些學科間越來越多地相互融合,不再有明確的分界線。

  • 「生物化學」主要研究化學物質在生物體關鍵的生命進程中的作用。生物化學很大程度上專注於生物分子的角色,功能,和結構。生物過程背後的化學性質研究和生物活性分子的合成是生物化學的例子。
  • 「遺傳學」主要研究生物體間遺傳差異的影響。這些影響常常可以通過研究正常遺傳組分(如基因)的缺失來推斷,如研究缺少了一個或多個正常功能性遺傳組分的突變體與正常表現型(又稱為「野生型」)之間的關係。遺傳相互作用(如異位顯性)經常會使像基因敲除這類研究的結果難以解釋。
  • 「分子生物學」則主要研究遺傳物質的複製、轉錄和翻譯進程中的分子基礎。分子生物學的中心法則認為「DNA轉錄mRNA,mRNA翻譯蛋白質,蛋白質反過來協助前兩項流程,並協助DNA自我複製」[2];雖然這一描述對分子生物學所涵蓋的內容過於簡單化(特別是RNA的新功能仍在不斷發現中),但仍不失為了解這一領域的很好的起點。

在分子生物學中大量工作是定量的,而且最近的許多研究工作是在結合生物信息學計算生物學的基礎之上完成的。從本世紀(二十一世紀)開始,研究基因結構和功能的分子遺傳學已經成為發展最快的領域之一。

越來越多的學科已經將目光集中到分子水平的研究中,一方面直接研究相關分子間相互作用,如細胞生物學發育生物學;另一方面利用分子生物學技術來研究並推測群體和物種的歷史貢獻(非直接,遺傳水平),如進化生物學領域中的群體遺傳學和系統發生學。此外,生物物理學除了研究大尺度器官構造之外,一直都有從頭研究生物分子的傳統。

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參考文獻