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131.
《世界发明》2003,26(8):18-18
韩国蛋白质合成酶研究组发现,蛋白质p38能够抑制引发癌症的基因的活动:由于p38的抑制作用具有很强的选择性,只作用于引发癌症的基因,所以利用p38很有可能开发成功癌症检测和治疗药品。  相似文献   
132.
秦始皇统一六国后想永远统治天下,于是三次东巡寻找“长生不老之药”。秦始皇三十二年(公元前215年),秦始皇派遣燕人卢生去找寻“长生不老之药”。据说秦始皇所要寻找的“长生不老之药”就是“太岁”。可惜秦始皇没有找到“太岁”,反而病死在东巡途中。  相似文献   
133.
蛋白质芯片技术是采用微阵列方法,对样品中蛋白质进行高通量、高灵敏度分析的技术。它不仅是蛋白质组学研究中强有力的工具,也是临床应用中疾病早期诊断、预后和治疗效果评测的新手段,其研究成果拓展了与人类健康更加贴近的应用领域。本文较为全面地介绍了蛋白质芯片技术的原理和分类、固相基质和蛋白质的固定、信号检测等方面的进展。  相似文献   
134.
简述了蛋白质PEG修饰的研究概况,涉及PEG化学修饰反应的类型和影响因素,PEG修饰蛋白的性质、应用及局限性。  相似文献   
135.
从21日在广州南方医科大学举行的第五届中国蛋白质组学大会暨首届粤港蛋白质组学学术交流会上获悉,由中国科学家领衔的"人类蛋白质组计划"有望实现肝癌诊治突破性进展。  相似文献   
136.
HIV蛋白质tat可能会引起意想不到的损害。现在已发现一种可能有助于解释艾滋病毒如何复制和怎样损害细胞的线索。引起艾滋病的人类免疫缺损病毒(HIV)含有一叫做为tat的基因。研究人员早就知道,当tat在受到感染的细胞中被激活时,它所编码的蛋白质便会进入到细胞核内并促使病毒大量复制,这也许是由于激活了叫做启动子的病毒基因组片段(启动子本身能刺激HIV的其他基因)所致。  相似文献   
137.
蛋白质之歌     
所有的生命体都含有蛋白质,每个蛋白质分子就是一串氨基酸,氨基酸有20多个不同种类。蛋白质拥有的氨基酸数量少则十几个,多则上千个。科学家们用不同的字母表示出蛋白质中氨基酸序列。他们中间有的人突发奇想,决定将每个序列中的氨基酸化学数值与音符对应起来,于是一首蛋白质之歌就诞生了。对于同一种蛋白质分子,如果音符对应的氨基酸化学数值不同,谱出的曲子也会不一样。比如说,有的人会根据氨基酸的可溶性比值来谱曲,也有人会根据氨基酸的带电荷来谱曲。听听曲子,就等于“听”了这种蛋白质的结构。而不同种类的蛋白质,什么地方相同,什么地…  相似文献   
138.
污水发电     
  相似文献   
139.
塑料为人们的生活提供了多种用途,但有的塑料也给人类带来了环境污染问题。据外刊报道,为了克服因采用非生物降解塑料作包装材料而造成的诸如“白色污染”一类环保问题,近年日美等国开发了不少可食用和可生物降解的包装材料。  相似文献   
140.
是什么在为我们的生命负责?是生物大分子。生物大分子是指生命体内一些组织结构复杂的高分子,它们是生命活动的主要物质基础,从细菌到动植物等一切生命,都由生物大分子主宰,可以说,生命的本质归根结底在于生物在分子水平上的微观运动。生物大分子的主要类型有蛋白质、核酸(包括DNA和RNA)、多糖类、脂类,其中又以蛋白质特别重要。 “看清”它们的真面目曾经是科学家的梦想,如今这一梦想已成为现实。2002年诺贝尔化学奖表彰的就是这一领域的两项成果。生物分子革命性的解析法 在过去几年中,越来越多的生物有机体的基…  相似文献   
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