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相似文献
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1.
杨冬 《百科知识》2023,(11):4-8
<正>生命是什么?可以通过研究生命的每一个组成部分来理解它吗?如果科学家完全掌握了细胞里的酶如何催化化学反应,脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)如何记录并传递遗传信息,细胞的结构蛋白如何构建细胞的结构等关于细胞的科学原理,我们就可以预测细胞的行为或者人工合成一个细胞吗?如果这个假设成真,就意味着科学家可以通过各种复杂的物理、化学手段,用无生命的分子制造出生命体。在生命科学高度发展的时代,人类是否已经拥有了这种力量呢?  相似文献   

2.
2002年12月19日,世界著名学术杂志《科学》按照惯例,评选出了2002年度的十大科技突破。像近几年的趋势一样,生命科学成果入选数量再次超过半数,有力地印证了“21世纪是生命科学的世纪”这一观点。一、“小核糖核酸”分子大显身手细胞中的脱氧核糖核酸(DNA)是控制生命的主角,而核糖核酸(RNA)在过去一直被DNA的光芒所掩盖。但是,2002年的众多科学发现都表明,RNA的重要性已经开始展现了。这些研究表明,一些长度较短的核糖核酸,即所谓“小核糖核酸”,能够对细胞和基因的很多行为进行控制,比如打开和关闭多种基因,删除一些不需要的DNA片段  相似文献   

3.
11.发现拼写“生命"的新方法 XNA分子连同DNA和RNA加入基因目录 生命的遗传分子“动物园”2012年又稍稍扩大了一些。通过用其他分子替换DNA链主干中的糖,科学家们创造了ANA、TNA、HNA、FANA、CeNA和LNA。这些统称为XNA的合成遗传分子,每个都有其自己的经设计的酶,从而允许分子被“读取”,然后进行复制。此项进展或有助于理解地球生命是如何发端的。  相似文献   

4.
众所周知,万物生息繁衍都要遵循一定的规则。在神奇的生命世界里,有那么一条"中心法则",即遗传信息都要遵循DNA→RNA→蛋白质的顺序来完成遗传信息的转录和翻译的过程;遵循DNA→DNA的顺序来完成DNA的复制过程。这是所有有细胞结构的生物所遵循的法则,也是现代分子生物学最重要也是最基本的规律。  相似文献   

5.
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   

6.
分子以及分子间的相互作用是生命活动的基础,细胞是最小的生命单位。近年来在基因组、非编码蛋白质的RNA与表观遗传调控、合成生物学、活体细胞的结构与细胞内分子相互作用、胚胎干细胞的研究、纳米技术与分子细胞生物学的交叉结合等方面进展很快。本文就这些方面做一介绍并就国内今后的发展提出了建议。  相似文献   

7.
图解生命     
地球上的所有生命都由细胞构成.细胞由分子构成。然而神奇的分子世界是纳米数量级的.我们很难直接观看到一个活体生命中的分子。虽然并不奢望过早地看到质子对撞的直播,但人类从很早便开始想象构成人体无数分子、细胞的形态及其运行状态,期待着能够以一种“通俗”抑或”真实”的方式观察它们。  相似文献   

8.
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   

9.
从早期地球上毫无生气的空气、水、矿物质和尘土,到第一个能够繁殖自己、壮大种群的原始生命诞生之间,存在着一个千古谜团:生命是如何从无机世界中逐渐演化出来的?浓汤里堆不出宫殿对于这个重大的问题,科学家已经有了部分答案,前生命世界是由核糖核酸即RNA统治的。在一个RNA的世界中,存在着大量的RNA基  相似文献   

10.
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   

11.
《中国科学院院刊》2013,(6):796-797
中科院上海生命科学院生物化学与细胞生物学所陈玲玲组与其合作者发现来源于内含子的环形非编码RNA新分子(circular intronic RNA,ciRNA),验证其在多种人源细胞内稳定存在。  相似文献   

12.
基因     
《金秋科苑》2012,(21):74-75
基因(遗传因子)是遗传的物质基础,是DNA或RNA分子上具有遗传信息的特定核苷酸序列。基因通过复制把遗传信息传递给下一代,使后代出现与亲代相似的性状。人类大约有几万个基因,储存着生命孕育、生长、凋亡过程的全部信息,通过复制、表达、修复,完成生命繁衍  相似文献   

13.
RNA,这是比DNA对于生命更重要的大分子,也是比DNA更早登上舞台的大分子。生命的戏剧从RNA开始。 46亿年前,在刚刚形成的原始地球上,大自然进行着惊心动魄、威武雄壮的活动。天空中雷鸣闪电,地面上火山爆发,喷出大量气体和熔岩,太阳发出的强烈紫外线,来自宇宙空间的射线无遮无拦地射向地面,它们结合起来向原始大气进攻。随着地球的冷却,水蒸汽凝结成雨点,大雨磅礴而降,形成原始海洋,大气中各种不同有机物被雨水冲刷下来,落进原始海洋中,成为所谓的“热稀释汤”。  在这样的原始海洋中,降到水中的有机物数量非…  相似文献   

14.
现代生物学的中心法则认为,遗传信息通过DNA的形式继承,复制到RNA并且表达为蛋白质;风光的是DNA。然而,一些种属的植物可以召集其亲代已经丧失的基因,这种不同寻常的发现使得生物学家愈来愈认识到RNA分子本身是一种多样的和重要的分子。  相似文献   

15.
<正>核酸,是脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)的总称,被认为是生命的最基本物质之一。自从19世纪末被发现以来,关于核酸的发现和研究,已经为人类破解生命的奥秘打开了一扇门;而在上海交通大学医学院分子医学研究院研究员杨洋眼中,这些记录着庞大生命遗传信息的生物聚合物,还有另外的“用武之地”——基于其分子识别和自组装功能,以及优异的可编程性、良好的生物相容性等优点,核酸可以被视作一种精巧的分子信息材料或基础的分子砌块,通过精确组装能衍生出很多自然界不存在的形态。  相似文献   

16.
许多事实证明磷在生命中起着重要作用、例如基因的材料DNA和RNA是磷酸二酯,RNA不仅是信息的载体,同时也具有催化作用。许多辅酶是磷酸酯和焦磷酸酯,生物的主要能量储存仓库ATP也是磷酸酯,许多新陈代谢的中间体是磷酸酯的缀合物,细胞膜的主要组成部分是磷脂双分子层,所以说磷酯及其酸酐在生物界中起着十分重要的作用。  相似文献   

17.
高能电离辐射穿过细胞时会损害DNA,这已不足为奇。每个高能粒子的能量是可见光光子能转的100万倍。然而.近期的实验证明.即使电离辐射释放的是能量很低的电子,同样会破坏RNA和DNA中的核心分子成份。这一结果意味着人们将掌握低水平辐射产生的生物学效应.并改进放射性疗法。  相似文献   

18.
<正>DNA是生命的遗传物质,如果DNA不断出错,生命将会被各种疾病所困扰,生命也将难以延续下去。2015年诺贝尔化学奖的3位获奖者让我们不必过于担心,因为生命是顽强的,细胞内自有一套修复DNA损伤的特殊法宝。这3位科学家分别是瑞典生物化学家托马斯·林达尔、美国生物化学家家保罗·莫德里奇、拥有美国与土耳其双重国籍的生物化学家阿齐兹·桑贾尔。DNA其实很脆弱30多年前,科学界曾认为DNA是非常稳定的分子,在某个生物的一生中部不会发生变化。然而,科学家很快就发现,DNA其实很容易受伤。  相似文献   

19.
人类疾病的基因治疗   总被引:1,自引:0,他引:1  
基因是细胞内遗传物质的功能单位。脱氧核酸(DNA)是基因的物质基础。DNA分子上排列着各种不同基因,构成人体基因组。它携带着细胞内的所有蛋白质的遗传信息,编码支配细胞生长、分化的一切指令。因此,在生命过程中它起着主宰的作用。遗传信息按分子生物学的中心法则传递和表达。即DNA的脱氧核苷酸序列忠实地被拷贝成相应的核苷酸序列信使RNA(mRNA)。这个过程叫做基因转录。然后,再以mRNA为模板翻译成具有相应氨基酸序列的蛋白质,此过程叫做基因翻译。上述转录和翻译过程就是所谓的基因表达。基因表达受多种因素调控,只有在适当的时间和部位表达适当量的蛋白质才能发挥其正常功能作用,  相似文献   

20.
DNA(脱氧核糖核酸)序列是基因的“文字”。基因是生命的“语言”,生命的“剧本”就写在基因组中。生命的“戏”由基因产物RNA(核糖核酸)和蛋白质在细胞的“舞台”上演出。三十多亿年来生命的故事既一脉相承,又千变万化;三十多亿年来的“生命演义”,翻过了卷卷兴衰。人类自从认识了基因,就试图将可观察到的生物性状和生命现象  相似文献   

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