Hướng dẫn toàn diện về chỉnh sửa gene.
Menu
Trang chủ Tìm hiểu Tin tức Hỏi Atlas
Khám phá Các công nghệ Các bệnh Các phương pháp điều trị Thử nghiệm lâm sàng Các công ty Các nhà khoa học Các gene Nghiên cứu Tổ chức / Cơ sở
Ngoài y học Nông nghiệp Đạo đức Đầu tư Bản đồ thế giới
Tìm hiểu & Công cụ Bắt đầu tại đây Bảng thuật ngữ A–Z So sánh các công nghệ Dòng thời gian Danh sách & Xếp hạng AI Agents ★ Đã lưu API
Giới thiệu Về chúng tôi Phương pháp Nguồn dữ liệu Chính sách biên tập Liên hệ Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

🧭 Chế độ xem có hướng dẫn
Mới làm quen với di truyền học? Chúng tôi giải thích mọi thuật ngữ ngay khi bạn duyệt, bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Cùng nội dung đó, nhưng có phần hỗ trợ tích hợp sẵn.

⚡ Góc nhìn chuyên gia
Bạn đã hiểu về sinh học rồi. Chỉ cần nội dung — gọn gàng và súc tích, không có giải thích thêm. Đây là chế độ xem mặc định.

Ngôn ngữ giao diện
Chế độ sáng

Start here · 4 phút đọc

What is a gene?

A gene is a stretch of DNA that carries the instructions for making one particular thing the cell needs — usually a protein.

Câu trả lời ngắn gọn

If DNA is an enormous instruction manual, a gene is one specific recipe inside it: the instructions for making one particular protein. Humans have roughly 20,000 protein-coding genes — a surprisingly small number, and about the same as a microscopic worm. What makes us complex is not how many recipes we have but how elaborately their use is controlled.

A gene is a sequence of DNA that specifies a functional product, typically a protein but sometimes a functional RNA. Protein-coding genes comprise exons, which are retained in the mature transcript, and introns, which are spliced out, together with regulatory elements including promoters and enhancers. Humans have roughly 19,000–20,000 protein-coding genes.

The shape of DNA strand 1 strand 2 A T T A G C C G A T G C T A C G A T G C A always pairs with T · C always pairs with G — which is why one strand can rebuild the other This is the property every gene-editing tool depends on.
Simplified: real DNA is twisted into a double helix and the rungs are chemical bonds, not blocks. The pairing rule shown is exact.

Genes come in pairs

You inherit one copy of most genes from each parent, so you carry two versions — alleles — of almost every gene. Sometimes one working copy is enough and a fault in the other causes no problem: that is recessive inheritance. Sometimes one faulty copy is enough to cause disease: that is dominant. Which pattern applies determines what a treatment has to achieve.

Where the analogy breaks downThe 'one gene, one protein' picture is a simplification. Alternative splicing means one gene can produce several different proteins, some genes make RNA that is never translated at all, and most traits involve many genes interacting.

Why gene editing cares

Almost everything on this site follows from a small number of possibilities: a gene may be broken and its protein missing, or it may be making something actively harmful, or it may simply be produced in the wrong amount. Those three situations call for completely different interventions — restore, remove, or adjust — and which one applies is the first question about any disease.

Sources

Connected in the Atlas

Every entry on this site is linked to the others it relates to. These connections are part of the record, not a search result.