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  • 基因的分子進化研究的相關介紹

    分子進化工程是繼蛋白質工程之后的第三代基因工程。它通過在試管里對以核酸為主的多分子體系施以選擇的壓力,模擬自然中生物進化歷程,以達到創造新基因、新蛋白質的目的。 這需要三個步驟,即擴增、突變和選擇。擴增是使所提取的遺傳信息DNA片段分子獲得大量的拷貝;突變是在基因水平上施加壓力,使DNA片段上的堿基發生變異,這種變異為選擇和進化提供原料;選擇是在表型水平上通過適者生存,不適者淘汰的方式固定變異。這三個過程緊密相連缺一不可。 科學家已應用此方法,通過試管里的定向進化,獲得了能抑制凝血酶活性的DNA分子,這類DNA具有抗凝血作用,它有可能代替溶解血栓的蛋白質藥物,來治療心肌梗塞、腦血栓等疾病。......閱讀全文

    基因的分子進化研究的相關介紹

      分子進化工程是繼蛋白質工程之后的第三代基因工程。它通過在試管里對以核酸為主的多分子體系施以選擇的壓力,模擬自然中生物進化歷程,以達到創造新基因、新蛋白質的目的。  這需要三個步驟,即擴增、突變和選擇。擴增是使所提取的遺傳信息DNA片段分子獲得大量的拷貝;突變是在基因水平上施加壓力,使DNA片段上

    植物CPP基因家族的分子進化研究

    實驗概要類CPP基因家族(CPP-like gene family)屬于一類成員數目較少的基因家族,該基因家族成員編碼的蛋白質序列含有一到兩個富含半耽氨酸的結構域,即CXC結構域。該基因家族在植物和動物中廣泛存在,但是沒有在酵母中發現。為了解CPP-like基因家族在植物中的進化規律,本研究

    分子進化的相關原則

    三維結構原則對于各種生物物種的每一個蛋白質,用每一個位點每年發生的氨基酸替換的次數為標準衡量分子進化的速率是大致恒定的,只要該分子的功能和三維結構保持不變;分子主次原則功能上較次要的分子或分子的區域的進化速率(按突變替換數/每位點/每年計算)要比功能重要的分子或分子的部分的進化快。破壞力原則對現存分

    基因技術在分子進化工程領域的應用介紹

    分子進化工程是繼蛋白質工程之后的第三代基因工程。它通過在試管里對以核酸為主的多分子體系施以選擇的壓力,模擬自然中生物進化歷程,以達到創造新基因、新蛋白質的目的。這需要三個步驟,即擴增、突變和選擇。擴增是使所提取的遺傳信息DNA片段分子獲得大量的拷貝;突變是在基因水平上施加壓力,使DNA片段上的堿基發

    分子進化的起源

    在漫長的進化過程中生物的 DNA經歷了各種各樣的變化。包括基因突變、基因重組、染色體易位等。堿基置換突變常導致蛋白質中一個氨基酸的改變。例如正常血紅蛋白第 6位的谷氨酸改變為纈氨酸便成為鐮形細胞貧血癥的血紅蛋白 HbS,為賴氨酸替代則成為HbC,前者的堿基是從GAA(谷氨酸)→GUA(纈氨酸),后者

    分子進化的概念

    分子進化(molecular evolution),生物進化過程中生物大分子的演變現象。主要包括蛋白質分子的演變、核酸分子的演變和遺傳密碼的演變。

    分子進化研究領域取得重要成果

      自然選擇是分子進化的重要驅動力,正確測量基因組上自然選擇的數量與強度是分子進化研究的重要內容,對于查找基因組上具有關鍵功能的適應性進化基因具有重要意義。在過去的二十年里,大量的文獻通過相關統計檢驗方法檢測出各類物種基因組上的適應性進化信號。其中主要包括了McDonald-Kreitman(MK)

    LIF的分子結構和基因相關介紹

      人和小鼠LIF基因分別定位于第22號和第11號染色體,基因長度分別人6.0kb和6.3kb,均含有3個外顯子和2個內含子,基因編碼區域具有高度的保守序列,其同源性在78~94%。LIF為180個氨基酸,核心蛋白分子量為20kDa,有7個糖基化位點,6個Cys,分子內部二硫鍵對于維持LIF分子的結

    蛋白質進化的相關介紹

    可以用免疫學方法測定各種生物的蛋白質的親緣關系,例如用人的清蛋白注射家兔,從家兔取得抗血清,把抗血清分別和人、大猩猩、黑猩猩等的清蛋白進行沉淀反應測定,可以看到愈是親緣關系相近的清蛋白沉淀反應愈強。同工酶的電泳測定是70年代發展起來的可以用來比較生物蛋白質的親緣關系的方法。同工酶是功能相同而一級結構

    開花期基因的進化與選擇分子機制

      栽培大豆5000年前起源于我國的黃淮海區域,有著悠久的種植歷史,在我國的農業生產中占據著重要的地位。大豆是光周期極為敏感的典型短日照作物,單個品種或種質資源一般只適宜種植于緯度跨度較小的區域內,那么起源于黃淮海區域的大豆是如何適應全世界廣泛的生態環境呢?又是如何影響大豆的產量和在世界范圍的種植和

    昆明動物所RNASEL基因進化與功能的相關性研究取得進展

      核糖核酸酶L(RNASEL)是免疫2-5A系統中的核酸酶,在免疫抗病毒過程中起到重要作用。另外,RNASEL也是非常重要的前列腺癌基因,在人群中RNASEL基因的多個多態性位點與前列腺癌有顯著相關性。   為研究RNASEL在抗病毒以及癌癥相關性之間的關聯,中國科學院昆明動物研究所張亞

    分子定向進化的概念

    中文名稱分子定向進化英文名稱directed molecular evolution定  義模仿自然進化過程的人工進化策略。不需要事先了解蛋白質的結構和作用機制,去獲得期望功能或全新功能的蛋白質或DNA。如從一個靶基因或一群相關家族基因或DNA開始,用突變或重組等手段去創建分子的多樣性,然后對這多樣

    昆明動物所基因家族相關性進化研究取得新進展

      食物的尋找、選擇和消化之間存在一定的關系,雖然宏觀上的主觀判斷存在合理性,但缺乏遺傳學上的直接證據。   中國科學院昆明動物研究所張亞平院士、吳東東博士和David Irwin教授等研究人員分析了12種果蠅中六個和食物有關的基因家族:類胰蛋白絲氨酸蛋白酶(Tryp_SPc)(主要

    什么是分子進化?

    分子進化(molecular evolution),生物進化過程中生物大分子的演變現象。主要包括蛋白質分子的演變、核酸分子的演變和遺傳密碼的演變。

    “分子”掌控生命進化

    如果能及時掌控SARS病毒分子進化規律,病情就會有效地得到控制;如果能準確掌控其他分子進化規律,人類的生命將會得到自我最大可能的把握。   安徽師范大學朱國萍教授在美國《科學》雜志上發表了她的研究論文《一件古老進化事件的自然選擇機制》,獲得自然科學界一致高度的評價,她的這篇論文,在進化生物學研究方

    自閉癥相關基因變異有助大腦進化

      美國耶魯大學研究人員27日在《公共科學圖書館·遺傳學》雜志上發表論文稱,與自閉癥相關的遺傳變異可能是人類進化過程中的一種積極選擇,因為這些變異也有助于增強人的認知能力。  人類在漫長的進化過程中,產生了很多的基因變異,這些變異對人類遺傳特征的影響有的是積極的,有的是消極的。那些對人類繁衍有負面影

    研究揭示魚類進化骨骼發生的細胞與分子調控機制

    近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室研究員林強團隊與華中農業大學水產學院教授高澤霞等合作,基于單細胞測序與基因編輯技術率先揭示了魚類肌間刺形成的關鍵細胞群與核心基因runx2b,并系統闡明了調控魚類骨骼(肌間刺)形成的分子機制。相關研究近日發表于《國家科學評論》(Natio

    《分子生物學與進化》—何靜等—脊椎動物荷爾蒙基因研究

    昆明動物研究所遺傳資源與進化國家重點實驗室(籌)何靜等研究了脊椎動物motilin/ghrelin荷爾蒙及其受體基因家族的進化歷史,揭示了ghrelin/GHSR信號通路系統的保守性,以及新的motilin/MLNR信號通路系統的演化形成機制。由此他們提出了分子相互作用網絡系統進化形成的一種模式:新

    大規模基因研究揭示人類進化

      一項旨在查明人類基因組如何進化的大規模遺傳學研究表明,自然選擇正在擺脫那些縮短人類生命的有害基因突變。這項發表在《公共科學圖書館—生物學》雜志上的研究分析了21.5萬人的脫氧核糖核酸(DNA),同時也是第一個嘗試直接探究人類如何在一到兩代人中進化的研究。   為了確定人類基因組的哪些部分可能正

    分子雜交技術的相關介紹

      互補的核苷酸序列通過Watson-Crick堿基配對形成穩定的雜合雙鏈DNA分子的過程稱為雜交。雜交過程是高度特異性的,可以根據所使用的探針已知序列進行特異性的靶序列檢測。  雜交的雙方是所使用探針和要檢測的核酸。該檢測對象可以是克隆化的基因組DNA,也可以是細胞總DNA或總RNA。根據使用的方

    分子診斷試劑的相關介紹

      分子診斷試劑主要有臨床已經使用的核酸擴增技術(PCR)產品和當前國內外正在大力研究開發的基因芯片產品。PCR產品靈敏度高、特異性強、診斷窗口期短,可進行定性、定量檢測,曾廣泛用于肝炎、性病、肺感染性疾病、優生優育、遺傳病基因、腫瘤等的檢測,但由于市場混亂和交叉污染等原因,衛生部嚴令禁止了熒光電泳

    核酸進化相關質的變化

    生物進化過程中 DNA的質也在發生變化。用分子雜交方法可以分析各種生物的DNA的相似程度(表2)。對于某一類生物來講,例如在靈長類動物和細菌等生物中都可以用同樣的方法來測定它們的親緣關系(圖1)。進化中的保守性  分子雜交測定的結果只能說明兩種生物的DNA的相同或不同程度,通過DNA順序分析才能知道

    核酸進化相關量的變化

    核酸是遺傳物質,可以明顯地看到在生物進化過程中各種生物每一基因組的核酸的量在總的趨勢上逐漸增加。從總的趨勢來看,愈是低等生物DNA量愈少,愈是高等則愈多。但是這規律對于某些生物顯然并不適用,原因是多方面的。一般生物愈是高等則所需要的基因愈多(見基因),可是進化達到某一階段以后,基因的數目便不再相應地

    基因研究為人類膚色的進化提供了新角度

      該研究發表在Nature Communications雜志,發現歐亞大陸人淺膚色的變異獨立于不同的遺傳背景。  膚色是人類最明顯和最易變的特征之一,科學家一直對這種差異是如何演變的感到好奇。現在,一項由倫敦大學學院遺傳學家領導的對拉丁美洲不同人群的研究發現了與膚色相關的新遺傳變異。  該研究發表

    水生所四膜蟲多基因家族分子進化研究取得新進展

      BMC evolutionary biology雜志10月27日在線發表了中國科學院水生生物研究所原生動物功能基因組學學科組博士生熊杰完成的題為Genome-wide identification and evolution of ATP-binding cassette tran

    基因重組的相關介紹

      基因重組指在生物體進行有性生殖的過程中,控制不同性狀的基因重新組合。  其發生在二倍體生物的每一個世代中。每條染色體的兩份拷貝在有些位置可能具有不同的等位基因,通過互換染色體間相應的部分,可產生于親本不同的重組染色體。重組來源于染色體物質的物理交換,減數分裂前期,每條染色體有4份拷貝,所有的4份

    基因載體的相關介紹

      基因載體本身是DNA,除根據其來源分為質粒載體、噬菌體載體、病毒載體等外,還可以根據它們的主要用途分為克隆載體與表達載體。根據它們的性質分為溫度敏感型載體(temperature sensitive vector)、融合型表達載體、非融合型表達載等。  基因載體(vector) 的作用是運載目的

    基因擴增的相關介紹

      基因擴增就是基因拷貝數增加或表達活性增強。  gene amplification 為一特異蛋白質編碼的基因的拷貝數選擇性地增加而其他基因并未按比例增加的過程。在自然條件下,基因擴增是通過從染色體切除基因的重復序列再在質粒中進行染色體外復制或通過將核糖體RNA的全部重復序列生成RNA轉錄物再轉錄

    分子印跡技術的分類相關介紹

      目前,根據模板分子和聚合物單體之間形成多重作用點方式的不同,分子印跡技術可以分為兩類:  1.共價鍵法(預組裝方式)  聚合前印跡分子與功能單體反應形成硼酸酷、西夫堿、亞胺、縮醛等衍生物,通過交聯劑聚合產生高分子聚合物,用水解等方法除去印跡分子即得到共價結合型分子印跡聚合物。  2.非共價鍵法(

    分子篩層析的相關介紹

      分子篩層析又稱為凝膠過濾層析或體積排阻層析。分子篩層析是利用有一定孔徑范圍的多孔凝膠作為固定相。對混合物中各組分按分子大小進行分離的層析技術。具有分子篩作用的物質很多,如浮石、瓊脂、瓊脂糖、聚乙烯醇、聚丙烯酰胺、葡聚糖凝膠等。以葡聚糖凝膠應用最廣,商品名是sephadex型號很多,從G10到G2

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