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共 186 篇文章

欧洲分子生物学实验室

欧洲分子生物学实验室(,缩写:EMBL)创建于1974年,是一所非营利性的分子生物学研究机构,由29个会员国,2个潜在会员国,和1个准会员国的公共研究资金的支持。欧洲分子生物学实验室现有约110个独立的研究和服务小组和团队,研究课题涵盖分子生物学的各个主要分支。EMBL的小组和团队列表可以在找到。该实验室在欧洲共有6处分站:位于德国海德堡(Heidelberg)的总部实验室、设在英国(Hinxton)的欧洲生物信息研究所、以及位于法国格…

限制性片段長度多態性

在分子生物學中,限制性片段長度多態性()具有兩種涵義:一是DNA分子由於核苷酸序列的不同而產生的一種可以用來相互區別的性質;二是一種實驗技術,利用這種性質來比較不同的DNA分子。這種技術可以用於遺傳指紋和親子鑑定。 方法 通常,一個獨立樣本的DNA首先被提取和純化。純化後的DNA可以用PCR反應擴增。隨後,用限制性核酸内切酶切成“限制性片段”,每種内切酶只能切除可被它識別的特定序列。隨後,限制性片段通過瓊脂糖凝膠電泳將不同長度的片段分開…

小分子干扰核糖核酸

小分子干扰核糖核酸(,缩写为siRNA),又译为小-{干}-擾核糖核酸,又称短-{干}-擾核糖核酸(short interfering RNA)或沉默核糖核酸(silencing RNA),是長度20到25個核苷酸的雙股RNA,在生物學上有許多不同的用途。目前已知siRNA主要參與RNA干擾(RNAi)現象,以帶有專一性的方式調節基因的表達。此外,也參與一些與RNAi相關的反應途徑,例如抗病毒機制或是染色質結構的改變。不過這些複雜機制的…

遺傳指紋分析

遺傳指紋分析(),有时也称为基因标定或基因鉴定等,是一种使用通过比较DNA片段来区别不同个体的方法。于1984年,由莱斯特大学的亚历克·杰弗里斯教授发明。 用限制性内切酶消化含短重复序列的DNA,以分析不同个体产生的片段差异。因为它们对每个个体而言都是独一无二的(同卵雙胎例外),任何两个个体出现特定的长短的DNA片段,就能用于确定它们间有无共同的遗传来源。此技術廣泛使用於亲子鑒定、法證科學、譜系鑒證和辨別瀕危物種等領域。 鉴定方法 限制…

遗传修饰生物体

基因改造生物()又稱转基因生物(transgenic organism)、遗传修饰生物体、基因改良生物、基改生物,是指通過基因改造實現基因改變的生物。這種技術,通常称作重组DNA技術。在生成轉基因生物的一般原理是,將新的遺傳物質添加到一個生物體内的基因。這就是基因工程,並通過DNA被發現。 基因改造食物便是利用基因工程將原有食物的基因加入其他生物的遺傳物質,並將不良基因移除,從而造成品質更好的食物。通常基因改造食物可增加食物的產量、抗寒…

轉染

轉染()是刻意將外源遺傳物質(DNA或RNA,裸核酸或纯化核酸)植入真核細胞的一種過程;此術語用來描述非病毒媒介的基因轉殖方式,以及動物細胞進展到癌變狀態。轉化(,又譯“轉形”)則更常用於細菌和植物细胞中的非病毒DNA轉移。而以病毒媒介的基因轉殖至真核細胞的方式,則稱為轉導()。 動物細胞的轉染作用方式如下,在細胞膜上開出一個暫時性的小孔,使細胞較容易攝取外源基因(可經由磷酸鈣攜帶進入細胞),藉由電穿孔法、細胞擠壓法即可製造孔洞、或將細…

轉化 (生物)

轉化()又譯轉形,即細胞通過攝取外源遺傳物質(DNA或RNA)而發生遺傳學改變的過程。在转化过程中,转化的DNA片段称为转化因子。受体菌只有处在感受态时才能够摄取转化因子。转化因子通常是质粒DNA。而质粒融合或病毒感染是导致引入外源DNA的原因。動物細胞的轉化又被稱爲“轉染”(transfection)。转基因植物的产生通常也被认为是一种转化。 方法 在分子生物学实验中,細胞可變成活化(Competence)细胞又称为感受态,即可以接受…

起始密码子

起始密码子()是指定信使RNA(mRNA)上开始合成蛋白质的密码子,也是第一个被核糖体翻译的mRNA上的密码子。 的基因结构。]] 的基因结构。]] 起始密码子位于编码区内,紧邻5′非翻译区(原核生物的核糖体结合位点附近)。较为常见的起始密码子是AUG,编码真核生物中的甲硫氨酸和原核生物中的N-甲酰甲硫氨酸(fMet)。此外,GUG(缬氨酸)或AUA(异亮氨酸)、UUG (亮氨酸)等也用作起始密码子。部分研究还发现了几十种密码子可以用于…

組氨酸標籤

組氨酸標籤(,或 hexa histidine-tag, 6xHis-tag, His6 tag)是由連續六個以上的組氨酸所組合而成的一段氨基酸序列。最初為Roche公司發明,帶有組氨酸標籤的质粒則為Qiagen所有,由於原始的專利保護已經過期,故不論學術或商業皆可免費使用。一般而言,科學家藉由基因工程將此標籤放置於重組蛋白質的N端、C端或兩端。 應用 蛋白質純化 以大腸桿菌或其他原核生物表現的重組蛋白會累積在細胞質中,為了取得重組蛋白…

神經肽

神經肽()是短鏈胺基酸構成的化學信使,以介導或調節信息傳遞;神經肽由神經元製造及釋出,進而與G蛋白偶聯受體(GPCRs)結合後調變神經以及腸道、肌肉、心臟的活性。 神經肽通常在單個神經元中彼此或與其他神經遞質共存。根據它們的化學性質,共存的神經遞質位於不同的細胞區室:神經肽包裝在大而密集的核心囊泡中,而低分子量神經遞質則存儲在小的突觸囊泡中。 參考資料 外部連結 [https://www.journals.elsevier.com/ne…

测序

序列。]] 测序()又称-{zh-cn:定序;zh-tw:測序;}-,是对多聚体中单体排列顺序进行测定的技术,亦即测出目标分子一级结构的序列。例如:测定DNA、RNA、多肽、多糖链基本组成单位残基(核苷酸、氨基酸、单糖)的排列顺序。 测序意味着确定无分支的生物聚合物的一级结构(有时被误称为一级序列)。测序结果是一个符号化的线性描述,简明地总结了被测序的分子的大部分原子级结构的序列。 常见的测序有: DNA测序 RNA测序 桑格测序 蛋白…

数字聚合酶链式反应

数字聚合酶链式反应(数字PCR、dPCR或dePCR)。是对常规聚合酶链式反应方法的生物技术改良,可被用来直接定量和克隆扩增核酸。dPCR和qPCR的主要差异在于测量核酸的方法,前者比PCR更精确,但新手也更容易造成差错。 PCR每个样品进行一个反应。dPCR也是每个样品进行一个反应,但样品被分散成很多液滴而且反应在每个液滴里单独进行。这个分离可以更可靠地收集和更敏感地测量核酸含量。已经证明这个方法可以研究基因顺序的变异——比如拷贝数变…

循環數閾值

循環數閾值(,簡稱Ct值),是指在聚合酶链式反应()測試当中,令螢光标记信号强度達到指定阈值所需要進行的循环次数,常常用作測量患者的病毒含量及其傳染性的指標。其值越低,则之前原始样本当中病毒浓度越高,反之则越低。 在進行聚合酶鏈式反應測試時,需要把患者體內的病毒基因放大才能偵測到病毒,循環數閾值是指需要把病毒基因放大多少才能偵測到病毒。假如患者的循環數閾值較低,即其樣本在聚合酶鏈式反應測試中,只需較少的時間與循環便可偵測到病毒,反映其病…

彗星实验

彗星实验(),又称作单细胞凝胶电泳实验或彗星电泳法(,SCGE)是一种對单个细胞检测DNA损伤的实验技术。彗星实验最初由Östling和Johansson在1984年发明,此后由 Singh等在1988年改进,此后成为了對細胞內DNA损伤与修复、遗传毒性生物监测的最常用的标准实验技术。步驟包括將細胞包覆在低融點的瓊脂糖中, 在中性或鹼性下(pH > 13)溶解細胞, 最後以凝膠電泳將包覆的已溶解細胞分離解析. 之所以稱為彗星, 是指細胞…

基因文库

在分子生物学中, 一个基因文库是通过分子克隆的方法存储和繁殖微生物群的DNA片段的集合。 基因文库有很多种,包括部分基因文库(cDNA文库)、基因组文库(由基因组DNA形成),以及随机突变体库(由被替代的核苷酸或密码子结合形成的新的基因合成)。基因文库是当前分子生物学的一个主要研究方向 ,这些文库的用途取决于原始DNA片段的来源。用于文库制备的克隆载体和技术存在差异,但通常每个DNA片段都被独立地插入一个克隆载体,然后将重组DNA分子转…

同裂酶

同裂酶()是指识别相同的识别序列,切割产生相同的粘性末端的限制酶。比如, SphI (CGTAC/G) 和 BbuI (CGTAC/G) 是一对同裂酶。通常同裂酶中第一个被发现的酶的名字会成为这个识别位点的名称。同裂酶通常来自不同的细菌系,因此需要不同的缓冲液体系。 识别相同的识别序列,但切割位点不同的限制酶称为异裂酶。比如 SmaI (CCC/GGG) 和 XmaI (C/CCGGG) 识别一样的序列,但切割位点相差两个碱基,互为异裂…

共有位点

共有位点()是一个细胞生物学术语,指的是蛋白质上总是被某一种特定的方式修饰的位点,修饰方式如 N- 或 O-糖基化、磷酸化等等。共有位点的多寡可以用来评估序列的同源性。与之相关的概念还有共有序列()。 参考文献

蛋白质列表

本条目是关于蛋白质(包括蛋白质复合物)的列表;此表旨在编理蛋白质界的相关信息。 除了标示有*“”*的蛋白质,其余的蛋白质均存在于人类蛋白质组中。 若某一蛋白质拥有EC编号,那么该蛋白质已列入酶列表中,所以本页不再收入(不论该蛋白质是否属于以下某个分类)。 纤维蛋白 细胞骨架·细胞骨架蛋白 肌动蛋白 Arp2/3复合体 冠蛋白 肌萎缩蛋白(或称作“肌营养不良蛋白”) FtsZ 角蛋白 肌球蛋白 血影蛋白 微管相关蛋白 微管蛋白 细胞外基质…

河马信号通路

河马信号通路(*')是一种进化上保守的激酶级联信号通路,在调控器官大小、细胞增殖、凋亡、干细胞自我更新以及组织再生中发挥核心作用。该通路的核心功能是限制组织过度生长,因此被视为关键的肿瘤抑制信号网络。 发现与命名 河马信号通路最初在果蝇(Drosophila melanogaster)的遗传筛选中被发现。研究者发现,该通路核心成分的突变会导致果蝇组织过度生长,形成类似“河马”的表型,故而得名。 后续研究表明,该通路的组成和功能在哺乳动物…