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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
日本爱媛大学教授远藤弥重太研究成功一种大量合成蛋白质的技术。据悉,新技术的关键物质是从小麦的胚芽细胞中提取出的核蛋白体,它是细胞合成蛋白质的“工厂"。科学家将这种核蛋白体与信使核糖核酸(mRNA)、合成原料氨基酸一起放入容器里发生反应,两、三天之内就能大量合成所要获得的蛋白质。研究发现,这种方法比使用动物的核蛋白体合成蛋白质产量要高5至10倍。两家日本企业的实验结果证实,运用这一技术能够合成包括人、老鼠及昆虫等在内的14种蛋白质。  相似文献   

2.
一、传统的二点模型 我们知道,蛋白质多肽链的合成需要核蛋白体,mRNA、tRNA和各种酶等共同协作。开始的第一步是在起始因子的作用下,mRNA先与核蛋白体的小亚基结合,然后蛋氨酰tRNA的反密码子(UAC)与mRNA的起始密码AUG互补结合,三者形成起始复合物,大小亚基结合成核蛋白体。  相似文献   

3.
核糖体是除哺乳类成熟的红细胞外.一切活细胞中均有的。核糖体是最小的细胞器,是细胞内一种核糖核蛋白颗粒,主要由核糖核酸(rRNA)和蛋白质构成,其惟一功能是按照mRNA的指令。将氨基酸合成蛋白质多肽链,所以,核糖体是将所有的生命中的遗传信息翻译成蛋白质的分子工厂。  相似文献   

4.
增殖细胞核抗原 (Proliferatingcellnuclearanti gen ,PCNA)是在细胞周期S期广泛表达的一种核蛋白 ,是一种仅在增殖细胞中合成和表达的 36KD多肽 ,PCNA阳性表达说明该细胞正处于增殖状态。因此 ,PCNA作为一项评估细胞增殖状态的指标不仅用于病理学研究 ,而且近年来在肿瘤研究中的应用日渐增多。本文就PCNA的概况及在恶性肿瘤中的研究进展综述如下。1 PCNA的概况PCNA又称周期蛋白 (cyclin) ,是一种核内蛋白质 ,由 2 6 1个氨基酸组成 ,是DNA聚合酶δ的辅助蛋白 ,参与调节DNA的合成 ,与细胞的增殖周期密切相关。人类的PCNA基…  相似文献   

5.
细胞中的蛋白质分子种类繁多 ,数量巨大 ,如一个哺乳动物细胞任何时候都在制造大约 5 0 0 0种不同的多肽。虽然细胞内是一个十分拥挤的环境 ,有众多的细胞器和无数分子、离子。然而每个蛋白质分子都能够被精确地进行各种化学修饰 ,然后准确无误地到达目的地 ,确实令人惊异。多年来的研究发现 ,在蛋白质分子中 ,存在着许多信号 ,这些信号指导蛋白质分子的定位、化学修饰 ,并使之行正常功能 ,甚至决定了蛋白质的寿命。1 决定蛋白质定位的信号肽细胞中除在线粒体和叶绿体内合成的蛋白质外 ,所有的蛋白质根据合成的部位分为两类 ,一类自始至终…  相似文献   

6.
目前研究表明,α-突触核蛋白功能异常会导致路易小体疾病,以及体的产生。路易小体的产生,被认为是帕金森病(Parkinson disease,PD)的主要病因,而路易小体相关轴退变被认为是阿尔兹海默病(Alzheimer’s disease,AD)的病理之一。认识突触核蛋白在PD和AD中致病机理才能找到有效的治病方法。突触核蛋白与Aβ蛋白存在紧密关系,在未来通过识别两种蛋白的抗体对PD和AD进行治疗,效果可能会更好。  相似文献   

7.
一、素质教育与生物化学   生物化学是研究生物大分子的结构及其在生物体内代谢规律的一门科学,与目前热门的基因工程、蛋白质工程等前沿学科关系十分密切.由于它是在分子水平上对生物体进行研究,因而一些概念及反应过程十分抽象和难以理解.……  相似文献   

8.
以新牧1号苜蓿为研究材料,采用RT-PCR方法,设计特异引物,从新牧1号苜蓿中克隆获得MvDREB基因cDNA,测序结果该片段全长为651 bp,Genbank登录号为GU073286.生物信息学分析结果表明,该基因序列与紫花苜蓿核苷酸序列相似度达99%,编码216个氨基酸,MvDREB蛋白氨基酸序列分析比对显示该蛋白属于AP2/ERF家族的亲水性核蛋白,蛋白质分子量为24873.1,理论等电点pI为5.90,不稳定参数为45.07.  相似文献   

9.
孙重华  江凡 《物理教学》2010,(3):2-4,23
1.科学意义 随着基因测序技术的成熟,生物学研究进入了后基因组时代,研究重点已经由基因的序列结构转向了基因功能解释和机制研究。在生物体内,基因功能的实现涉及大量的蛋白质一蛋白质相互作用过程,研究蛋白质的相互作用对于基因功能的解释有着重要的意义。“蛋白质组学”是从整体上研究细胞或组织内,特定的时间和空间内所有蛋白质的组成及其相互作用规律的学科;  相似文献   

10.
1在不同浓度的NaCl溶液中,DNA的溶解度不同 DNA分子是由脱氧核苷酸聚合而成,每个脱氧核苷酸又由一分子含氮碱基、一分子脱氧核糖和一分子磷酸根组成。DNA分子双螺旋的骨架是由磷酸残基和脱氧核糖组成,而磷酸带负电荷,使得DNA带负电。DNA在细胞核中是以染色质或者染色体的形式存在,与DNA结合的组蛋白由于其氨基酸的组成特点,也会带电荷。在细胞核内,DNA与一些组蛋白结合形成脱氧核糖核蛋白即(DNP),同时RNA与一些组织蛋白结合形成核糖核蛋白即(RNP),这两种复合物都会带有一定的电荷。  相似文献   

11.
蛋白质在细胞和生物体的生命活动过程中,起着十分重要的作用。从生物的构成到生物的新陈代谢、遗传都和蛋白质的结构和功能密切相关。生物的结构和性状都与蛋白质有关。因此,学好蛋白质的构成及作用,对学生学好高中生物至关重要。  相似文献   

12.
蛋白质组学研究进展及展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
蛋白质组从蛋白质整体水平上研究其作用模式、功能机理、调节调控以及蛋白质组群内的相互作用,从而为临床诊断、病理研究、药物筛选、新药开发、新陈代谢途径研究等提供理论依据和基础。蛋白质组的研究手段主要有2DE质谱技术以及研究蛋白质之间相互作用的酵母双杂交、表面等离子技术等。  相似文献   

13.
该文以绿色荧光蛋白FRP为实验对象,通过设计原核蛋白表达、镍柱亲和纯化、荧光光谱分析、SDSPAGE电泳分离、Western blotting免疫印迹及蛋白质质谱鉴定等内容的生物化学综合实验,提高学生的生物化学实验技能。荧光光谱分析表明,纯化的GFP蛋白的最大激发波长为480nm,最大发射波长为500nm,与已知的GFP荧光光谱基本相同。SDS-PAGE电泳分离发现,GFP的亲和纯化效果好,且纯化得到的GFP分子量约为27kDa,与理论值相符。该实验适用于生物科学专业本科生系统完整地学习蛋白质表达、纯化和鉴定的实验方法,具有很好的综合性,取得非常好的教学效果。  相似文献   

14.
内质网应激     
庄娟 《生物学教学》2012,37(12):2-4
内质网是真核细胞内蛋白质合成的重要场所,只有正确折叠的蛋白质才能够在内质网驻留或转运至高尔基体。如果蛋白质合成过多或不能正确折叠与运输,内质网内就会累积大量蛋白质,造成内质网应激,引发未折叠蛋白质反应。未折叠蛋白质反应主要与内质网感受器蛋白介导的信号通路有关。  相似文献   

15.
《大连大学学报》2019,(3):51-55
乙型肝炎是一种难康复的传染性疾病,柴胡是一味常见的治疗乙型肝炎的中药。本文以乙肝病毒核蛋白为靶点,用分子对接技术研究了柴胡中抗乙肝病毒的有效成分。研究结果表明,柴胡中含有抑制乙肝病毒的成分。其中Petunidin等组分与乙肝病毒核蛋白对接效果较好,能够有效的抑制乙肝病毒复制。Saikosaponin类组分不符合Lipinski类药规则,不易被人体吸收和代谢,限制了该组分抑制乙肝病毒作用的发挥。  相似文献   

16.
作为生命基础的蛋白质的结构能确定吗? 目前我们不能根据纯粹的理论基础来阐明蛋白质的形状,用实验方法确定蛋白质结构是十分繁琐的。许多不同的氨基酸序列能形成形状相似的蛋白质,我们可以通过详细研究蛋白质的一个代表性分子来推断各种蛋白质的结构。随着已解出的蛋白质结构的增多以及科学家开发出蛋白质基本结构分类的更加精细的方法,生物化学家将能不断地利用计算机来模拟新发现的蛋白质的结构。  相似文献   

17.
科技简讯     
病因蛋白质速鉴技术日本三菱化学公司最近开发出快速发现病因蛋白质技术。专家已利用这一技术分别找到诱发糖尿病和癌症的数种蛋白质。专家认为,绝大多数疾病都是由10万种以上的特定蛋白质相互作用所致,如果能提前发现哪些蛋白质会相互作用并引发疾病,便可加快新药开发的进程。此前,日本爱媛大学和庆应大学分别开发出了蛋白质提前合成和发现蛋白质相互作用的技术,三菱化学公司对这些技术进行了综合利用。研究人员先把特定基因注入放有小麦胚芽的试管内,使试管内的物质在4~8小时内相互作用,结果合成了数百个蛋白质,而此前合成一个蛋白质则需…  相似文献   

18.
对蛋白质的若干生理作用、蛋白质在机体内的有关代谢及与体育运动的关系进行了分析  相似文献   

19.
对蛋白质的若干生理作用,蛋白质在机体内的有关代谢及与体育运动的关系进行了分析。  相似文献   

20.
作为生命基础的蛋白质的结构能确定吗?目前我们不能根据纯粹的理论基础来阐明蛋白质的形状,用实验方法确定蛋白质结构是十分繁琐的事情。许多不同的氨基酸序列能形成形状相似的蛋白质,因而我们可以通过详细研究蛋白质的一个具有代表性的分子来推断各种蛋白质的结构。随着已解出的蛋白质结构的增多以及科学家开发出蛋白质基本结构分类的更加精细的方法,生物化学家将能不断地利用计算机来模拟新发现的蛋白质的结构。能合成人工生命形式吗?科学家已经利用几种可能得到的已完全排序的基因组———大多数来自细菌———在生命由何物组成这个大问…  相似文献   

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