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相似文献
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1.
细胞是生命的基本单位。任何生物的细胞核中,都含有一套由遗传物质脱氧核糖核酸(DNA)组成的染色体。染色体是由二条DNA长链缠绕而成的双螺旋结构。DNA含有四种类型的碱基,即腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(C)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。每条DNA长链上的腺嘌呤和胞嘧啶互补,而鸟嘌呤则和胞嘧啶互补。互补的碱基间以氢键联结,成为两条DNA长链间的纽带。 DNA上的碱基排列,就是生命世界最奥妙的“遗传密码”。每三个碱基决定一种氨基酸。一  相似文献   

2.
詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克在1953年4月25日的英国《自然》杂志发表了DNA双螺旋结构假说的论文,今天DNA双螺旋结构已经获得广泛认同。这个学说的核心是,人的细胞核染色体(DNA)的结构是双螺旋形。双螺旋的两根螺旋主干是核苷酸,每个核苷酸又由磷酸、戊糖(又称为五碳糖)和碱基组成。而双螺旋之间的连接是由碱基之间的磷酸酯键来完成的。人和动物细胞核苷酸中的碱基有四种,即胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)、  相似文献   

3.
什么是RNA?我们知道,DNA是生物体内携带遗传信息的密码,那么,是什么负责把这密码翻译和传递出去呢?是RNA。RNA的全称是核糖核酸,是控制生物性状遗传的主要物质之一。和DNA一样,RNA分子是核苷酸的多聚体,每个核苷酸由三部分组成:磷酸、戊糖、碱基,其中,戊糖是核糖,碱基是指腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶。RNA与DNA的双螺旋结构不同,分子多数呈单链结构排列,通常比较短。生物的遗传和变异是由DNA、RNA和蛋白质的结构和功能决定的。在所有细胞内,贮存于DNA中的遗传信息指导着蛋白质的合成,而这些遗传信息都是通过RNA传递的。D…  相似文献   

4.
科技快递     
正人工合成新碱基对英语有26个字母,而"生命语言"只有4个字母,即构成DNA的4种碱基:A、T、C、G,其中A与T、C与G两两配对。此外还有一种碱基U只出现在RNA(核糖核酸)里,取代T在DNA中的角色。生命是否能用其他碱基存储遗传信息呢?瑞士人曾尝试将特殊形式的C和G碱基引入DNA,现在,美国科学家有了更大胆的想法:为"生命语言"增加新的字母——制造新碱基。他们  相似文献   

5.
生物与生态构成的统一整体称为生态系统,在这个系统中,生物与环境相互影响、相互制约,并形成了相对稳定的生态平衡状态。对不同物种的生物信息进行研究具有重大意义。生物信息学的主要研究对象由DNA、RNA和蛋白质分子构成,这些大分子中含括了物种进化和遗传的所有信息。其中DNA里的线粒体是生物系统研究中应用最为广泛的遗传物质之一,具有进化速率快,在遗传过程不发生基因重组、倒位、易变等突变,严格遵守母系遗传方式的特点。本文中对于30个哺乳动物的线粒体DNA进行研究,利用短记忆ARIMA模型做出详细阐述,概述了线粒体DNA携带mtDNA的一般属性。我们首先对于30个物种随机抽取5个物种的线粒体DNA(位置4,70个碱基)的碱基序列,对其进行时序化;然后利用ARIMA模型进行模型识别、参数估计、模型诊断(检验及优化)、进行预测(碱基位置71-75)。结果表明:在短记忆模型ARIMA(p,q)模型高度显著拟合下,其作为合适的时间序列模型能帮助我们挖掘DNA序列中的未知特性。  相似文献   

6.
用固相亚磷酰胺法(solid-phase phosphoramidite method)成功地合成了胸腺素α_1的全基因(下简称Tα_1基因)。合成的Tα_1基因全长为96bp(碱基对),包括胸腺素α_1结构基因和两端的接头。α_1基因先分成七个片段在DNA合成仪上合成,再经T_4DNA连接酶连接成为完整的Tα_1双链基因。Tα_1基因已克隆到质粒pBR322上,并经抗菌素抗性试验和酶切鉴定筛选出重组pBR322质粒。已进行α_1基因的顺序测定,目前正在进行表达工作。Tα_1由一种由28个氨基酸组成的活性多肽,由胸腺上皮细胞产生,对人体免疫功能的调整起重要作用。如调节T淋巴细胞的分化与成熟,增强移动抑制因子和干扰素的合成  相似文献   

7.
基因工程(又称DNA重组技术)是生物工程的核心。80年代以来,基因工程的发展趋势有显著的三个方面: 1.从操纵和转移异体DNA(或基因)发展为瞄准表达产物蛋白质的性能,从而设计并定制出自然界尚不存在的蛋白质的基因工程称为蛋白质工程。被公认为是第二代基因工程技术。 2.从遗传物质性质方面说,已经由DNA重组技术产生了所谓RNA重组技术。RNA在基因工程中使用时,比DNA更好:如作分子杂交的探针时易于标记;用于印迹法转  相似文献   

8.
基因小知识     
1.人类基因组:是建立人体所需的化学密码或蓝图,而这幅人体蓝图的基本组成元素是DNA。 一部 2.基因:这 分,是DNA的其中 主宰着人类由生到死的整个生命旅程。基因只占整个DNA质量的2%至4%。 3.染色体:人体每个细胞内皆有23对染色体,它们位于细胞的核心,其中染色体X和Y是决定性别的。 4.序列分析:对DNA碱基排列的分  相似文献   

9.
科情 《内江科技》2000,(4):28-28
人类的遗传物质是DNA,它的总和就是人类基因组,人体估计有6—10万个基因,由大约30亿对碱基组成,分布在细胞核的23对染色体中。人类基因组计划要研究的是:30亿对碱基的具体位置。碱基简而言之是人类遗传物质的基本组成成分,它们由ATCG共4种碱基不断交替组成。通过基因组织研究,搞清30亿对碱基如何交替组成,就有望弄清楚人类各种疾病的根源,从而揭示生命的所有奥秘。它是一项改变世  相似文献   

10.
陈竺 《科学中国人》1997,(10):19-23
一、人类基因组计划的提出及意义 人类基因的现代定义为:合成有功能的人体蛋白质多肽链或RNA所必需的全部DNA顺序。DNA是遗传信息的载体,其长度用碱基对(bp)或千碱基(kb)或兆碱基(Mb)表示。人类基因组则是指人的24条染色体(22条常染色体和X、Y2条性染色体)上全部DNA所携带的遗传信息的总和,总长度为  相似文献   

11.
高维空间中基于DNA计算的RNA数字编码的运算法则   总被引:5,自引:0,他引:5  
李书超  许进  潘林强 《科技通报》2003,19(6):461-465
随着DNA计算机的发展,用RNA代替DNA来进行大规模的计算已成为很有价值的研究课题,同时对RNA序列进行数字编码有其生物学和数学背景.RNA序列的高维空间二进制数字编码,除可以对RNA序列的碱基结构、功能基团、碱基互补、氢键强弱等性质进行编码之外,还可以方便地进行数学运算和逻辑运算.RNA序列高维空间数字编码的运算法则是:(1)根据:RNA序列数码的奇偶性质,可以推导出其与末位碱基的对应关系.当RNA序列R的数值X(R)=4n,4n 1,4n 2,4n 3时,其末位碱基依次为C,U,A,G(n=1,2,…);(2)提出RNA序列高维空间的表观维数Nn,数值维数Nx及差异维数Nd的概念.当Nd=0时,首位碱基为A或G,当Nd=2n或2n 1(n=1,2,…)时,首位碱基为C^n或(C)^nU;(3)提出RNA子序列的概念并定义RNA子序列的定值部Xi(digital value)和定位部职(location value)及其计算公式;(4)导出RNA序列的延长运算、删除运算、缺失运算、插入运算、转位运算、换位运算和置换运算等的运算法则.  相似文献   

12.
《科学中国人》2008,(3):51-51
美国《科学》杂志日前公布了该刊评选出的2007年十大科学进展。这些进展是:一、“人类基因组差异”研究取得进展。它研究的是DNA(脱氧核糖核酸)的基本组成单元——单核苷酸之间的碱基差别,即所谓的单核苷酸多态性。今年,有十多个研究项目采用了全基因组关联分析方法研究单核苷酸多态性,这种分析方法通过比较病人和健康者的DNA,来确定哪些微小差异会带来疾病风险。  相似文献   

13.
奥林巴斯光学工业公司于2002年1月28日宣布开发出了使用DNA(脱氧核糖核酸)之间的化学反应来分析遗传基因的DNA计算机。这种计算机可用于分析SNP(单核苷酸多态性)及疾病遗传基因等。该公司计划在2002年内完成这一装置的测试试验,并从2003年开始提供分析服务。DNA计算机是以DNA取代CPU来进行演算处理的一种装置。在构成DNA的4种类型的碱基中,利用了腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤与胞嘧啶之间相互结合的特性。通过将细胞与血液等的DNA检体与事先准备有的人工DNA切片进行反应,并通过检测结合起来的碱基的状况来分…  相似文献   

14.
基因是生物体的遗传物质,其化学本质是DNA(脱氧核糖核酸),每一个核酸分子是由数个或更多的碱基单体组成的线性大分子结构.分子生物学的研究证明,核酸分子中的碱基具有相互配对的特性.当一个核酸分子与另一个核酸分子的碱基有相对应的排列关系,那么这两个核酸分子就可以稳定地组合起来,这就是所谓的分子杂交.  相似文献   

15.
在中学生物的学习和解题过程中,脱氧核糖核苷酸以及由它组成的脱氧核糖核酸一直是考试的热点和难点,特别是对于DNA的复制之后的条数以及DNA双链之间脱氧核糖核苷酸的含氮碱基的数量关系的计算等等,都特别困难。本文特意将不同的数学规律运用到脱氧核糖核苷酸的相关计算中,提高解题效率和正确率。  相似文献   

16.
基因组的监察者   总被引:1,自引:0,他引:1  
在显微镜下观察,活细胞显得很平静,但在平静的外表下,生化反应却在活跃地进行着.动植物细胞的DNA基因组包含了数以千计的基因,如果不加干涉,细胞的转录机制将同时转录基因组中全部基因:解开DNA双螺旋,将每个基因转录成单链的信使RNA,最后将信使RNA翻译成蛋白质.奇怪的是,很少量的双链RNA分子能够使蠕虫甚至其后代不自主地扭曲.  相似文献   

17.
RNA的威力     
<正>自从DNA双螺旋结构被发现以来的相当长时间里,科学家认为是DNA中的碱基排列顺序构成了遗传密码,并由它来决定蛋白质的类型,蛋白质决定了生物体的大小、外形和其他许多性状。含有基因的DNA在细胞核内,而蛋白质的合成地点在细胞  相似文献   

18.
基因是生物体的遗传物质 ,其化学本质是 DNA(脱氧核糖核酸 ) ,每一个核酸分子是由数个或更多的碱基单体组成的线性大分子结构。分子生物学的研究证明 ,核酸分子中的碱基具有相互配对的特性。当一个核酸分子与另一个核酸分子的碱基有相对应的排列关系 ,那么这两个核酸分子就可以稳定地组合起来 ,这就是所谓的分子杂交。1 生物芯片的分类生物芯片主要包含基因芯片和肽芯片两大类 ,是利用生物大分子间具有特殊相互识别的能力而发展起来的。由于尚未形成主流技术 ,生物芯片的形式非常多 ,以基质材料分 :有尼龙膜、玻璃片、塑料、硅胶晶片、微…  相似文献   

19.
多亏有了新一代自动机——DNA自动定序仪,现已有可能直接存取全人类基因中的遗传信息。这些自动DNA定序仪是起因于生物学史上一项史无前例的计划,即美国人和日本人制定的人类基因组定序计划。这项计划雄心勃勃,目的是详细调查和破译组成人体遗传物质的35亿个碱基;它是基础科学和临床生物学特别是遗传病的诊断和治疗的需要。  相似文献   

20.
<正>如果你想存储一些信息让未来的人阅读,你可以考虑用DNA当作时间胶囊。理论上,1克的DNA可以存储大约455艾字节(1艾字节等于109GB)的数据,足够存储各个大型网络公司的所有数据。而且DNA可以保持很长时间,例如古生物学家可以从大约70万年前的化石中提取出完整的DNA。但是要想让DNA持久地保持信息,需要特定的条件。瑞士联邦理工学院的研究人员正在尝试让DNA更持久地保存信息,其目标是存储时间能达到千年以上,甚至百万年以上。他们把信息存储到DNA链上,使用的是最简单的办法:把DNA中的碱基A和C当成0,碱基G和T当成1。当然,如果DNA有一点受损,数据中就会留下一段空  相似文献   

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