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  • 概述割裂基因的由來

    現在割裂基因的原始形式是怎樣的呢? 有兩種模型,“內含子占先(Introns early)”模型支持內含子總是基因的整體部分。認為基因起始于割裂的結構,沒有內含子的基因是在進化過程中丟失的。“內含子滯后(Introns late)”模型認為原始蛋白質編碼單位由非割裂的DNA 序列組成,內含子是隨后插入進去的。 檢驗這些模型的方法是明確真核和原核基因的區別,是否等同于真核基因中內含子的獲得或者原核基因中內含子的丟失。 內含子占先模型表明,基因的鑲嵌結構是基因重組從而產生新蛋白質的一種原始方法。試想,早期細胞有許多不同的蛋白質編碼區域,其進化的一個方面很可能是不同多肽鏈單位重新組合和并列,從而產生新的蛋白質。 如果蛋白質編碼單位必須是連續的密碼子序列,重新創造這種序列將需要精確的DNA重組,從而使兩個蛋白質編碼單位并列,以同樣的讀碼框頭尾相接。并且,如果這種重組沒有成功,卻失去了原始的蛋白質編碼單位,細胞必然受到破壞。 ......閱讀全文

    概述割裂基因的由來

      現在割裂基因的原始形式是怎樣的呢? 有兩種模型,“內含子占先(Introns early)”模型支持內含子總是基因的整體部分。認為基因起始于割裂的結構,沒有內含子的基因是在進化過程中丟失的。“內含子滯后(Introns late)”模型認為原始蛋白質編碼單位由非割裂的DNA 序列組成,內含子是隨

    簡述割裂基因的發現歷史

      又稱不連續基因或斷裂基因.在真核生物的染色體上,由于內含子的存在,使真核生物基因成為不連續基因或斷裂基因。  在本世紀70年代以前,人們一直認為遺傳物質是雙鏈DNA,在上面排列的基因是連續的。Robert and Sharp徹底改變了這一觀念。他們以腺病毒作為實驗對象,因為它的排列序列同其他高等

    割裂基因的基本信息介紹

      真核生物的基因組十分復雜,DNA的含量也比原核生物的大得多。噬菌體由于基因組很小,但又要編碼一些必不可少的蛋白,堿基顯然不夠用,這樣不僅幾乎所有的堿基都參加編碼,而且在進化中還出現了“重疊基因”,以有限的基因編碼更多的遺傳信息。真核基因組正好相反,DNA十分富余,這樣不僅無需“重疊基因”,而且很

    割裂基因的調控序列種類介紹

      ①在5′端轉錄起始點上游約20~30個核苷酸的地方,有TATA框(TATA box)。 TATA框是一個短的核苷酸序列,其堿基順序為TATAATAAT。TATA框是啟動子中的一個順序,它是RNA聚合酶的重要的接觸點,它能夠使酶準確地識別轉錄的起始點并開始轉錄。當TATA框中的堿基順序有所改變時,

    分子遺傳學詞匯割裂基因

    中文名稱:割裂基因外文名稱:split gene存在方式:真核生物染色體定義:又稱不連續基因或斷裂基因.在真核生物的染色體上,由于內含子的存在,使真核生物基因成為不連續基因或斷裂基因。

    概述鋰離子電池的由來及發展

      1970年代埃克森的M.S.Whittingham采用硫化鈦作為正極材料,金屬鋰作為負極材料,制成首個鋰電池。  1980年,J. Goodenough 發現鈷酸鋰可以作為鋰離子電池正極材料。  982年伊利諾伊理工大學(the Illinois InsTItute of Technology)

    轉基因植物的由來和優點的介紹

      由來  轉基因植物的研究主要在于改進植物的品質,改變生長周期或花期等提高其經濟價值或觀賞價值;作為某些蛋白質和次生代謝產物的生物反應器,進行大規模生產;研究基因在植物個體發育中,以及正常生理代謝過程中的功能!  優點  以植物作為生物技術的實驗材料有其特定的優點,那就是植物細胞大部分都有全能性(

    轉基因食品的安全性問題的由來

    自1953年 Watson Crick 揭示了遺傳物質 DNA 雙螺旋結構,現代分子生物學的研究進入了一個新的時代,20世紀60年代末斯坦福大學教授Berg嘗試用來自細菌的一段 DNA 與猴病毒 SV40的 DNA 連接起來,獲得了世界第一例重組 DNA。但這項研究受到了其他科學家的質疑,因為 SV

    Zigbee的由來

    在藍牙技術的使用過程中,人們發現藍牙技術盡管有許多優點,但仍存在許多缺陷。對工業,家庭自動化控制和遙測遙控領域而言,藍牙技術顯得太復雜,功耗大,距離近,組網規模太小等,......而工業自動化對無線通信的需求越來越強烈。正因此,經過人們長期努力,Zigbee協議在2003年中通過后,于2004正式問

    砝碼的由來

    中國在夏代即出現相當于砝碼的“權”。此后的4000多年間,不同朝代有不同形狀和材質的“權”作為衡量的量具。???? 在現代質量計量中,砝碼是質量量值傳遞的標準量具。質量量值以保存在法國國際計量局的鉑銥合金千克原器實物為*基準器。各國均將砝碼分為國家千克基準、國家千克副基準、千克工作基準,以及由千克的

    基因組測序挑戰由來已久的進化理論

      在Lewis Carroll寫的《愛麗絲魔鏡之旅》(Through the Looking-Glass)這本書中,紅皇后向愛麗絲解釋說:“你必須盡力地不停奔跑,才能使你保持在原地。”用中國話說就是“逆水行舟,不進則退”。 在逆水中要保持在原來的地方,也要不停地盡力地劃。或者更形象地比喻為魚兒在急

    珠孔的由來發展

    胚珠發生時,首先由胎座表皮下層細胞進行分裂,產生突起,成為胚珠原基。原基前端成為珠心(nucellus),原基基部將發育成珠柄(funiculus)。以后,在珠心基部發生環狀突起逐漸向上生長擴展,將珠心包圍形成珠被(integument)。番茄、向日葵、胡桃等只有一層珠被,但多數雙子葉植物和單子葉植

    生物組織的由來

      一個不太大的哺乳動物,約有10萬億個細胞;一個人體約有1800萬億個細胞,一頭巨鯨的細胞簡直是天文數字了。這么多細胞既不是千篇一律,也不是雜亂無章。許多形態和功能相似的細胞,借細胞間質連接在一起,共同組成生物組織。  組織的形成  洋蔥的表皮細胞近似長方形,排列很緊密,具有保護功能,這群細胞叫保

    珠孔的由來發展

    胚珠發生時,首先由胎座表皮下層細胞進行分裂,產生突起,成為胚珠原基。原基前端成為珠心(nucellus),原基基部將發育成珠柄(funiculus)。以后,在珠心基部發生環狀突起逐漸向上生長擴展,將珠心包圍形成珠被(integument)。番茄、向日葵、胡桃等只有一層珠被,但多數雙子葉植物和單子葉植

    簡述亞硝胺的由來

      亞硝酸鹽廣泛存在于自然界環境中,尤其是在食物中。因此,亞硝酸鹽每天都會隨著糧食、蔬菜、魚肉、蛋奶進入人體。例如蔬菜中亞硝酸鹽的平均含量大約為4mg/kg,肉類約是3mg/kg,蛋類約為5mg/kg。某些食品里含量更高,比如豆粉平均含量可達10mg/kg,咸菜里的平均含量也在7mg/kg以上。亞硝

    醫療投資的認知盲區:服務鏈條割裂

      自從2014年資本點燃了醫療投資的虛火,高燒正在逐步退卻,雖然明確了這個市場的特殊性和挑戰性,但市場對醫療服務投資的整體性認識依舊模糊,仍然認為只要滿足了部分條件就能獲得發展。正是基于這種片面的認識,市場上的資金雖然不再投資看不到前景的線上,但對整個醫療服務的投資仍缺乏整體性思維。  在互聯網投

    ZigBee技術由來

    在藍牙技術的使用過程中,人們發現藍牙技術盡管有許多優點,但仍存在許多缺陷。對工業,家庭自動化控制和遙測遙控領域而言,藍牙技術顯得太復雜,功耗大,距離近,組網規模太小等,而工業自動化對無線通信的需求越來越強烈。正因此,經過人們長期努力,ZigBee協議在2003年中通過后,于2004正式問世了。Zig

    關于砝碼的由來介紹

      國家千克基準各國均只有一個。中國的國家千克基準是1965年由國際計量局檢定、編號為60的鉑銥合金千克基準砝碼。國家千克基準與國家作證基準、國家千克副基準、千克工作基準、標準砝碼組成質量量值傳遞系統。為衡量各種不同質量的物體,千克工作基準配有一套由其倍量和分量組成的、質量由大到小、個數最少而又能組

    狼瘡性腎病的由來

      提起紅斑狼瘡這一疾病,很多人都知道是一種自身免疫性疾病,但若問起紅斑狼瘡一詞的由來,恐怕不是每一個人都能說清楚的。在浩繁的中醫書籍中從末見與其相似的病名,只是有一些散在的關于紅斑狼瘡癥狀的描寫。  狼瘡(Lupus)一詞來自拉丁語,在19世紀前后就已出現在西方醫學中。但直到19世紀中葉,有一位叫

    露點儀的由來

     露點本是個溫度值,可為什么用它來表示濕度呢?這是因為,當空氣中水汽已達到飽和時,氣溫與露點相同;當水汽未達到飽和時,氣溫一定高于露點溫度。所以露點與氣溫的差值可以表示空氣中的水汽距離飽和的程度。在100%的相對濕度時,周圍環境的溫度就是露點。露點越小于周圍環境的溫度,結露的可能性就越小,也就意味著

    細胞生長的因子由來

      我們知道,人體的生長發育依靠的是生長激素,但科學家研究結果證明:人的腦垂體分泌的生長素在體內只能存在2分鐘左右,經過血液,到達肝臟后迅速轉化為生長因子。因此,在研究過程中,只能檢測到血液中的生長因子,而檢測不到生長激素。同時證明:生長因子隨著年齡的增長逐漸減少,人體表現出各種衰老癥狀。

    拉曼光譜的由來

    人民生活息息相關的寶玉石鑒定到國家礦產資源的開發,再到認知地球深部的物質組成。我國的地球科學事業經歷了找礦大會戰、板塊構造、太空探測、行星演化等方面的發展。在未來,我國還將在深地、深空、深海方面繼續發力,取得更輝煌的成績。拉曼光譜是由印度科學家拉曼在 1928 年首次發現的[1]。一定頻率的光與

    玻璃纖維的由來

    法國化學家別涅迪克做實驗時,有個燒瓶掉在地上裂而不碎。他很好奇又一時找不到答案,就將燒瓶上標簽,注明問題,保存起來。一天,他偶然看到報道說,有兩輛客車相撞司機和乘客都被擋風玻璃碎片劃傷。他立刻聯想到那個燒瓶,經過化驗,發現燒瓶曾盛過硝酸纖維素溶液,這種溶液蒸發后留下一層無色透明的薄膜,牢牢地黏附在瓶

    油墨組成及由來

    油墨主要是用于包裝材料印刷的重要材料,它通過印刷將圖案、文字表現在承印物上油墨中包括主要成分和輔助成分,它們均勻地混合并經反復軋制而成一種粘性膠狀流體。由顏料、連結料和助劑和溶劑等組成。用于書刊、包裝裝潢、建筑裝飾等各種印刷。隨著社會需求增大,油墨品種和產量也相應擴展和增長。?????油墨的主要成分

    聯碩詳細跟你講述細胞割裂的生理效果

    細胞割裂是指活細胞增殖其數量由一個細胞分類為兩個細胞的過程。割裂前的細胞稱母細胞,割裂后形成懂得新細胞稱子細胞。一般包含細胞核割裂和細胞質割裂兩部。細胞割裂的效果:主要是引發細胞割裂誘導芽的形成和促進芽的生長。對組織培養的煙草髓或莖切段,細胞割裂素可使已不具有割裂才能的髓細胞從頭割裂。這種現象曾被用

    研域詳細跟你講述細胞割裂的生理效果

    細胞割裂是指活細胞增殖其數量由一個細胞分類為兩個細胞的過程。割裂前的細胞稱母細胞,割裂后形成懂得新細胞稱子細胞。一般包含細胞核割裂和細胞質割裂兩部。細胞割裂的效果:主要是引發細胞割裂誘導芽的形成和促進芽的生長。對組織培養的煙草髓或莖切段,細胞割裂素可使已不具有割裂才能的髓細胞從頭割裂。這種現象曾被用

    聯碩詳細跟你講述細胞割裂的生理效果

    細胞割裂的效果:主要是引發細胞割裂誘導芽的形成和促進芽的生長。對組織培養的煙草髓或莖切段,細胞割裂素可使已不具有割裂才能的髓細胞從頭割裂。這種現象曾被用于細胞割裂素的生物測定。莖切段的分化常受細胞割裂素及生長素比例的調理。當細胞割裂素對生長素的濃度比值高時,可誘導芽的形成;反之則有促進生根的趨勢。如

    固相微萃取的由來

      加拿大的 Pawliszyn 研究組在1987年研究氣相色譜(GC)的快速進樣技術,他們使用激光加熱樣品,使之快速汽化,這種 GC進樣技術是把樣品涂漬在激光光導纖維頭部,把光導纖維頭置于GC 汽化室中,用激光使樣品中揮發性組分進入色譜系統,在研究中發現樣品化氣樣速度很快,但是樣品前處理卻要耗費很

    生物工程設備的由來

    ? ? ?生物高技術產業的起源和發展與大學、研究機構關系密切。絕大多數生物新技術新發明,都是來源于一流的實驗室和研發機構。20世紀70年代中期,隨著分子生物學興起,一些學者逐漸從科研機構獨立出來,創辦自己的公司,專門從事相關科研成果的轉化與規模生產,由此開啟了現代生物技術產業發展的序幕。一般認為,1

    闡述顆粒計數儀的由來

      顆粒計數儀的由來  液體顆粒計數器可采用激光粒子計數器或凝聚核粒子計數器。是測試油液粒子顆粒的粒徑及其分布的專用儀器,由顯微鏡發展而來,經歷了顯微鏡、稱重法、顆粒計數器、PLD油液顆粒度分析儀的過程,其中因油液激光粒子計數器測試速度快、動態分布寬、不受人為影響等各方面的優勢,而成為近年來很多行業

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