标签:#分子生物学

共 186 篇文章

蛋白质

三维结构的飘带图,其主要由α螺旋所构成。这种蛋白质是第一个通过X射线晶体学解析其结构]] 蛋白质()旧称“朊”,常简称“蛋白”,是大型生物分子,或高分子,它由一个或多个由α-氨基酸残基组成的长链条组成。α-氨基酸分子呈线性排列,相邻α-氨基酸残基的羧基和氨基通过肽键连接在一起,最後經過折疊形成有功能的立體結構。蛋白质的α-氨基酸序列是由对应基因所编码。除了遗传密码所编码的20种“标准”氨基酸,在蛋白质中,某些α-氨基酸残基还可以以被改變…

協同效應

協同效應又稱加乘性()、協助作用()、協助效應、協同作用或加成作用、加乘作用,指「一加一大於二」的效應。例如商業環境,市場或企業併購,有可能產生互補不足,雙劍合璧的協同效應。 協同效應在其他領域也可以發揮,例如醫藥、人事管理、電腦程式、傳媒等。例如在醫藥領域,是指兩種或兩種以上的物质經相互混合後,其效果大于每一种物质单独起到的作用效果的现象。如两种或两种以上的毒物经相互混合后,其毒性增加,死亡率高于预期的百分比,则此作用称为协助作用。 …

逆转录病毒

逆转录病毒科(学名:)又稱「-{zh-cn:反; zh-tw:逆;}-轉錄病毒科」,分爲雙鏈DNA逆轉錄病毒和正鏈RNA逆轉錄病毒。 它们增殖時都有將遺傳物質RNA逆轉錄爲DNA的過程(前者逆轉錄反鏈RNA,後者逆轉錄正鏈RNA),多具有逆转录酶。 本文主要介紹正鏈RNA逆轉錄病毒。 逆轉錄病毒 於1908年於丹麥証明、1911年於美國進行人工實驗証實此病毒科之存在。 逆轉錄病毒大小約為100nm(70~110nm,有時至200nm),…

TBST

在分子生物学中, TBST (或 TTBS)是一种Tris缓冲液和(亦称为Tween-20)的混合物。 这是一种用于在Western印迹法中清洗硝酸纤维素膜和在ELISA实验中清洗微孔板的缓冲溶液。 TBST的配方 以下是一种TBST配方实例: 20 mM 三羟甲基氨基甲烷 150 mM 氯化钠 * 0.1% 用盐酸调整其pH值至7.4–7.6 最简单的配制TBST溶液的方法是使用TBST片。 直接将它们溶解到500 mL去离子水中即可…

RNA測序

短读测序法,对双链cDNA进行测序。 In silico:最后,将这些序列与参考基因组序列进行比对,从而重建并确定哪些基因组区域发生了转录。此类数据可用于注释表达基因的位置、其相对表达水平以及各种可变剪接变体。]] RNA测序(RNA sequencing,RNA-seq)或核糖核酸测序,是指分析特定RNA片段的碱基序列,也就是腺嘌呤(A)、尿嘧啶(U)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)的排列方式。 全转录物组测序(whole transcr…

RNA催化

RNA催化指的是某些RNA分子具有催化特定生化反应的能力。这类具有酶功能的RNA分子被称为核酶(ribozymes)。这一发现颠覆了早期认为只有蛋白质才能作为生物催化剂的传统观念,揭示了RNA在生命活动中除了訊息傳遞之外的重要功能。 发现历史 西德尼·奥尔特曼在研究核糖核酸酶P(RNase P)时发现,该酶的RNA亚基在特定条件下具有催化活性,能够剪切tRNA前体的5'端引导序列。这项工作首次证明了RNA分子可以拥有酶的功能。 托马斯·…

基因表現

的表达,首先需要将遗传信息从DNA上转录至mRNA,然后再通过tRNA翻译成蛋白质]] 基因表現()又称-{zh-hans:基因表现;zh-hant:基因表達}-,是用基因中的信息来合成基因产物的过程。产物通常是蛋白质,但对于非蛋白质编码基因,如tRNA和小核RNA(snRNA),产物则是RNA。所有已知生物都通过基因表达来生成生命所需的高分子物质。 1級到3級的變化]] 基因表現的过程可概分为:DNA转录、RNA剪接、RNA转译、蛋白…

核酸热力学

核酸熱力學是指溫度影響雙鏈DNA(dsDNA)的核酸結構。DNA变性(DNA denaturation)又稱DNA融化(DNA melting)是DNA雙螺旋解開成為兩條單股長鏈的過程。在過程中,使兩股長鏈上的鹼基相連的氫鍵會斷裂。 DNA的變性可以是溫度升高而產生的作用,也可能是其他化學物質如尿素的誘導。使DNA解開的融化溫度(Tm)是依DNA鏈的長度,以及特定核苷酸序列的組成形式而定。 基礎概念 雜交 雜交,又稱雜合,是建立在兩個以…

多组学

领域的各种组学学科结合起来。]] 多组学(, multi-omics, integrative omics),或稱泛组学("panomics"`, "pan-omics"),是一种生物学分析方法,其数据由多个“组”组成,例如基因組、表觀基因組、转录组、蛋白质组、代谢物组、、宏基因组、 、。概念上是利用多种组学技术以跨学科的方式协同研究生命。 通过整合这些“组学”数据,科学家能够分析复杂的生物大数据,发现生物实体间的新型关联,精准定位相关…

基因工程

基因工程()又称遺傳工程(){{NoteTag|1=严格地说,「遗传工程」所涉及的范围比「基因工程」广泛,两者略有差别。遗传工程的目标是改变机体性状特征,其为遗传-{信息}-内容的操作,不但包括常规的选择育种,也包括了较复杂的基因-{克隆}-(选殖)的不同技术层次。}}、基因操作、基因修饰、重组核酸技术,是一種使用生物技术直接操纵有机体基因组、用于改变细胞遗传物质的工程。此工程技术可以通过使用分子克隆技术分离和复制需要的遗传物质以产生核…

古DNA

(左)因古DNA研究获得2022年诺贝尔生理学或医学奖]] 古DNA(,缩写aDNA),是指从古代生物遗骸或环境样本中分离提取的DNA。由于降解过程(包括交联、脱氨基和片段化),古DNA与现代遗传物质相比质量较低,其受损特征和保存能力限制了可开展的分析类型,并为成功提取样品的年龄设定了上限。即使在最佳保存条件下,样品中含有足够DNA供现有测序技术分析的上限约为40万至150万年。从物理标本中测序的最古老DNA来自西伯利亚超过一百万年的猛…

反義RNA

反義RNA(Antisense RNA, 常縮寫爲asRNA),是一種與轉錄產物mRNA(信使RNA)互補的單鏈RNA。部分學者亦將這類RNA稱爲「micRNA」(mRNA干擾互補RNA,),但此名稱並未得到廣泛使用。 反義RNA可通過與mRNA結合來抑制轉譯的進行。可通過化學計量來測定反義RNA的抑制效果。大腸桿菌的R1质粒上的就是反義RNA抑制轉譯的一個實例。反義RNA有很大的作治療疾病的藥物的潛力,惟目前此類藥物只有福米韋生進入市…

渗透

細胞裡發生的滲透現象。]] 滲透是水分子經差異透性膜的擴散現象。它由高水勢分子區域(即低濃度溶液)經滲透移動至低水勢分子區域(即高濃度溶液),直到活細胞內外的濃度平衡為止。溶劑通常是水,但滲透也可發生在其他液體、超臨界流體和氣體當中。滲透與擴散一樣,都是被動的過程,不需要細胞提供能量。活細胞藉由滲透作用得到水分,但是也有可能因此喪失水分或得到過多的水分。 於不同溶液中的滲透 {{multiple image | width = 350 …

全基因組定序

全基因組定序(whole genome sequencing,WGS)或基因组测序(genome sequencing),是利用高通量测序技术,检测并获得细胞或组织中全部基因组(常为染色体中DNA)序列的方法,亦即將一個生物的基因組完整(或接近完整)定序的流程。全基因組定序用于研究未知基因组的序列、不同个体基因组的差异等。 自1990年代起,陸續有生物的基因組被完整定序,最早被定序完成的生物為流感嗜血桿菌(1995年),1996年首次有…

內源性反轉錄病毒

內源性反轉錄病毒(Endogenous retrovirus,簡稱ERV)是脊椎動物基因組中的一類具有長末端重複序列(LTR)的基因元件,與LTR反轉錄轉座子非常相似,但除了gag與pol兩基因外還多了編碼包膜蛋白的env基因,可能源於千萬年前感染細胞的反轉錄病毒,這些反轉錄病毒整合進宿主細胞基因組中,大部分已累積許多突變而不再能組裝成完整病毒顆粒,僅能透過細胞複製垂直傳播而不能在細胞間水平傳播,許多甚至已丟失了開放閱讀框,只剩兩側的L…

催化三联体

1lvm),示催化三联体的残基(红)。三联体由酸性残基(Acid)、组氨酸(His)和亲核体(Nuc)组成。在TEV蛋白酶中,酸是天冬氨酸,亲核体是半胱氨酸。]] 催化三联体,又稱催化金三角,通常指在水解酶和转移酶的活性位点中心同时作用的三个氨基酸残基(如蛋白酶、酰胺酶、酯酶、酰基转移酶、脂酶和β-内酰胺酶)。用于共价催化的亲核残基一般是酸-碱-亲核三联体。 历史 早在20世纪30年代,就有人最早研究出了胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶的结构。2…

中心法則

分子生物學的中心法则(,又譯分子生物學的中心教条),首先由佛朗西斯·克里克於1958年提出,並於1970年在《自然》上的一篇文章中重申: 中心法则經常為人誤解,尤其與遺傳信息“由DNA到RNA到蛋白質”的標準流程相混淆。有些與標準流程不同的信息流被誤以為是中心法则的例外,其實朊毒体是中心法则現時已知的唯一例外。 遺傳信息的標準流程大致可以这样描述:「DNA製造RNA,RNA製造蛋白質,蛋白質反過來協助前兩項流程,並協助DNA自我複製」,…

XDNA

xDNA是一种经过特殊修改后的DNA分子,一共有8种,原有的四种碱基,以及在原有的四种碱基上增加苯环,形成新的四种碱基:xA, xC, xG,和xT. A和xT配对,C和xG配对,G和xC配对,T和xA配对。通过这种方法,增加了DNA双链的间距,从而使DNA分子双链的氢键断裂温度提高。 研究xDNA是为了更好的了解自然DNA分子。而且,新DNA分子还自带荧光,这有助于研究DNA的突变以及其他一些生物系统。 参考来源

RNA複製酶

RNA複製酶()或名RNA依賴性RNA聚合酶(,缩写:RdRp),是一類能以RNA爲模板複製RNA的酶。值得注意的是,這類酶與以DNA爲模板合成RNA的RNA聚合酶(在轉錄中扮演重要角色的酶)不是同一類酶。 RNA複製酶對於那些反義RNA病毒(例如流感病毒)的增殖來說,是一種至關重要的蛋白質。RNA複製酶能合成一條RNA單鏈的互補鏈。 歷史 病毒 RdRps 是在 1960 年代早期通過對腦膜炎病毒和脊髓灰質炎病毒的研究發現的,當時觀察…

RNA溫度計

,SD序列高亮表示]]RNA溫度計(RNA thermometer),亦稱RNA溫度傳感器(RNA thermosensor)是一類對溫度敏感的非編碼RNA,能隨溫度變化調控基因表达。RNA溫度計主要調控與熱休克和冷休克反應有關的基因,但與致病性、飢餓狀態等過程相關的基因調控也有關係。 RNA溫度計一般通過二級結構的改變對溫度變化做出反應。結構的改變會使RNA上核糖體結合位點等重要區域暴露或遮蔽,進而改變對應編碼基因的轉譯速率。 RNA…