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相似文献
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1.
基于可重构脱氧核糖核酸(DNA)折纸纳米多米诺结构的信息加密解密技术,设计一种DNA重构虚拟教学实验平台。以触摸屏图形化的虚拟方式展示DNA纳米结构变化,实现信息加密解密过程。该便携式虚拟实验平台让广大初学者和研究人员可不受原子力显微镜或透射电子显微镜等贵重成像仪器设备的限制,在嵌入式平台就能实现纳米级虚拟实验设计和DNA理论探索。  相似文献   

2.
DNA芯片技术及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
DNA芯片技术是近年发展起来的DNA分析技术,它采用高速打印或光刻合成技术可在硅片、玻璃或尼龙膜上制造DNA微阵列,样品DNA通过PCR扩增、体外转录等技术掺入荧光标记分子,与微阵列杂交后,通过荧光扫描仪扫描及计算机分析即可获得样品中大量基因序列及表达信息,该技术可应用于DNA序列测定、基因表达水平检测、基因及多态性检测、发现新基因等多个研究领域。  相似文献   

3.
DNA分子标记技术及其原理   总被引:10,自引:0,他引:10  
综述几种DNA分子标记技术:RFLP是用限制性内切酶切割不同个体基因组DNA后,含同源序列的醇切片段在长度上的差异,可靠性较高、但操作烦琐,信息含量低;染色体原位杂交是利用特异性核酸片段作探针,直接同染色体DNA片段杂交,在染色体上显示特异DNA,准确、直观,但技术非常复杂;PCR是模仿DNA在生物体内的自然复制过程来扩增DNA片段,安全性好,快速易行;RAPD是以人工合成的碱基顺序随机排列的寡核苷酸单链为引物,对所研究的基因组DNA进行PCR扩增,产生多态性的RAPD片段,可以检测多个基因位点,但不能识别杂合子位点;AFLP指纹技术是在RFLP与RAPD两种指纹技术基础上建立和发展起来的,有较高的稳定性,但对基因组纯度和反应条件要求较高;DNA芯片技术是一种以杂交测序基本理论为基础的新型生物技术,用于测序、基因表达、疾病诊断等,但造价、探针的密度与纯度还有待完善;小卫星DNA一般与RFLP技术结合以获得小卫星DNA指纹图谱,信息含量高,但它在染色体上分布不均匀;微卫星DNA既可用作探针获得指纹图谱,也可通过PCR方法进行微卫星位点多态性分析,但工作量大;ISSR即内部简单重复序列,也是一种新兴的分子标记技术,具有很好的稳定性和多态性。  相似文献   

4.
DNA芯片技术是近年发展起来的DNA分析技术,它采用高速打印或光刻合成技术可在硅片、玻璃或尼龙膜上制造DNA微阵列.样品DNA通过PCR扩增、体外转录等技术掺入荧光标记分子,与微阵列杂交后,通过荧光扫描仪扫描及计算机分析即可获得样品中大量基因序列及表达信息.该技术可应用于DNA序列测定、基因表达水平检测、基因及多态性检测、发现新基因等多个研究领域.  相似文献   

5.
DNA是生物体遗传信息的载体,而其中的螺旋结构具有重要的生物学功能,右手双螺旋DNA结构是其贮存和传递遗传信息的分子基础,调控蛋白通过识别双螺旋沟中的信息调节基因表达;原核细胞的染色体DNA形成的负超螺 分区结构有利于基因表达时的操纵子的协同调节;真核细胞线状染色体DNA缠绕组蛋白形成的负超螺旋,以及超螺旋环也是基因复制与表达所必需的。  相似文献   

6.
生命体在进化过程中,信息载体存在跃迁式的进化梯级:DNA、脑、最后在人类发展出体外信息载体-文字、纸张与网络,随着信息载体的跃迁式进化,生命体的领域被不断扩张,并使生命由被动式适应向主动式适应进化,只有人类真正拥有两种遗传模式,基因遗传和文化传承。  相似文献   

7.
日本国立遗传学研究所计划设立一座专门收藏古代生物DNA的图书馆。据筹划者斋藤成也教授说,这座“古代DNA数据库"将从世界各地收集古代动物、植物等各种生物的遗传信息,如西伯利亚的猛犸基因、安第斯人木乃伊的病毒基因和尼安德特人的基因等,以揭示生物的进化过程和日本人的起源等。 目前,在他的研究室里开设的这座古代DNA图书馆已在因特网上公开了网址,并已能够供世界各国的科研人员调阅诸如古代斑马、日本绳纹人和弥生人等多种古代生物的遗传基因。斋藤教授说,在建立“古代DNA数据库"的过程中,他希望得到中国及其他国家有关方面的合作。  相似文献   

8.
转录是指以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则合成RNA的过程。一般,教师把起模板作用的DNA链称为模板链。在很多文献和参考资料中,经常提到信息链(编码链、有义链)和配对链(非编码链、反义链)等概念,但到底DNA(基因)双链中哪一条为信息链,哪一条为配对链?论述比较混乱。给中学教学带来困难,故需为DNA的信息链辨明正身。  相似文献   

9.
1.图解策略 图形不仅直观、形象,利于思考,而且信息量大, 概括性强。一个简单的图形可以表示出需要很长文 字才能表述清楚的信息。根据题意画出示意图,可以 使复杂问题简单化。 例1 假定一个 DNA 分子含有1000个碱基对, 将这个 DNA 分子放在用~(32)P 标记的脱氧核苷酸的培养 液中让其复制一次,则新形成的 DNA 分子的相对分 子质量比原来增加了( )  相似文献   

10.
电化学DNA生物传感器的原理及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
1电化学DNA传感器原理1.1电化学DNA传感器工作原理电化学DNA传感器利用单链DNA(ssDNA)作为敏感元件通过共价键合或化学吸附固定在固体电极表面,加上识别杂交信息的电活性指示剂(称为杂交指示剂)共同构成的检测特定基因的装置。如图1所示。图1电化学DNA传感器的工作原理示意图其  相似文献   

11.
时钟 《学生电脑》2007,(7):27-27
将已经忘记了一代密保资料的QQ账号升级到第二代DNA保护,由于二代保的各种信息跟用户密切相关,除保密性高外,还不容易忘记。  相似文献   

12.
要说信息存储.没有一样比得过DNA。人们很早就觊觎我们自身的基因代码存储数据的潜力,但如何将信息编码进DNA遗传物质再如何解读出来,一直是个难题。  相似文献   

13.
1 人类基因组 人类基因组是指人体DNA分子所携带的全部遗传信息,包含所有的基因序列及非基因序列。人类基因位于染色体上,有三类,它们分别编码蛋白质、tRNA和rRNA,它们在表现各种生理作用和生命现象中起决定性作用,是最重要的一类基因。  相似文献   

14.
本文概述了几种常用的DNA遗传标记及其在遗传多样性研究中的应用。几种标记方法各有其优缺点,都能从某个角度反映生物的某些遗传特性,在科研中应根据研究目的和背景选用恰当的标记方法,或不同的标记联合使用,以获得全面的信息。  相似文献   

15.
DNA主要存在于细胞核内,也有少量的DNA存在于线粒体和叶绿体中。核内的DNA能够自我复制,并能通过转录和翻译来控制蛋白质的合成,而叶绿体DNA的情况又怎样呢?本文对叶绿体DNA做一简要介绍。一、叶绿体DNA的发现与证实早在50年代就有人看到叶绿体中有率尔根反应的颗粒存在,推测其中可能是DNA。1962年RIS和PISllt在电镜下观察农藻、玉米等植物叶绿体超薄切片时,发现并用实验证实了叶绿体DNA的存在。随后在1963年Sager和Ishida从衣藻叶绿体、Gibor和Izawa从伞藻叶绿体中都分离出DNA。由此,叶绿体中有DNA存在得到了公认,…  相似文献   

16.
在学习DNA结构及转录的过程中,我们经常会从资料和练习中看到有关DNA两条链的名称,如:有义链和反义链、编码链和模板链、信息链和模板链、有意义链和无意义链等等。对此,学生往往会觉得较乱且不解。那么上述名称是否科学?依据何在?在此略作浅析。1从DNA转录过程来看DNA双链在细  相似文献   

17.
20世纪发生了两件重要的事情,一是核裂变技术导致了原子弹产生,这是一种能量放大;另一个是生物学中PCR技术(聚合酶链反应技术),通过基因扩增,将生物信息放大。在20世纪的科学技术史上,还有两件事情也很相类似。一是70年代计算机芯片技术的出现,它把电子器件集成了,从而导致计算机技术大发展及信息产业的诞生;另一个就是90年代DNA芯片(DNAchip)技术的出现,它把生命信息集成了,从而也必将导致新的生物技术的产业革命。DNA芯片又称基因芯片、生物集合芯片(Bio-chip)、DNA微探针阵列(DNAarrays)等等。DNA芯片技术…  相似文献   

18.
生物芯片的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
生物芯片的应用是将探针固定于芯片上,利用核酸链间的分子杂交,鉴定DNA和蛋白质的一种新技术。尽管生物芯片仅仅出现几年,但它带来的信息却蕴藏着生物学中结构与功能的内在联系,其应用具有十分巨大的潜力,它已在功能基因组研究、新药研究、物种改良和医学诊断、军事科学等方面提供或正在提供极有价值的信息,已成为科学空们手中的有力武器。  相似文献   

19.
<正>a最近,泰国科技部和司法部公开表态,支持泰国通过相关法律,允许司法鉴定机构收集犯人的DNA信息并建立全国罪犯基因库,以便更好地侦破刑事案件。b无独有偶,在大洋彼岸,美国也刚刚宣布,将由国会通过修改相关法律,准备收集所有非法移民的DNA信息,并存入全国基因检索系统。c泰国目前只在实施紧急状  相似文献   

20.
在合成新的DNA分子时,亲本分子所含的信息以极高的准确度传递给子代分子,它的每一条链均可作为合成另一条互补链的模板,从而产生两个与原来DNA相同的分子。即使是单链DNA分子.在其复制过程中也要先形成双键的复制型(RF式),再产生子代DNA。DNA的复制过程可概括为:()双链的解开;()RNA引物的合成;(3)DNA链的延长;()切除RNA引物,填补缺口连接相邻的DNA片段。迄今所发现的DNA聚合酶,在原核生物中有DNA聚合物1、11、m;真核生物中有DNA聚合酶。、p、T、so无论那种DNA聚合酶,都必须有模板链和3’-OH末端…  相似文献   

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