復制中間體的概念
復制中間體是病毒核酸在復制過程中出現的一種結構,一般在病毒基因組ssDNA或ssRNA復制時可形成dsDNA或dsRNA,復制過程所產生的中間體分子,即RI(replicative intermediate)-復制中間體。......閱讀全文
復制中間體的概念
復制中間體是病毒核酸在復制過程中出現的一種結構,一般在病毒基因組ssDNA或ssRNA復制時可形成dsDNA或dsRNA,復制過程所產生的中間體分子,即RI(replicative intermediate)-復制中間體。
細胞化學詞匯復制中間體
中文名稱:復制中間體外文名稱:replicative intermediate定義:復制中間體,生物學術語,是指在病毒復制過程中,依靠模板分子復制的某些單鏈互補的新生核酸分子。
醫藥中間體概念
醫藥中間體是一些用于原料藥合成工藝過程中的一些化工原料或化工產品,不需要原料藥的生產許可證,在普通的化工廠即可生產,只要達到一些的級別,即可用于原料藥的合成。根據對最終原料藥質量的影響程度,可分為非GMP中間體和GMP中間體。非GMP中間體是指原料藥起始物料之前的醫藥中間體;GMP中間體指在GMP(
復制光柵的概念
復制光柵(replica grating),是指用原刻光柵制成的復制品,用來代替昂貴的原刻光柵。
復制錯誤的概念
中文名稱復制錯誤英文名稱replication error定 義DNA復制過程中核苷酸配對發生錯誤的現象。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),核酸與基因(二級學科)
復制泡的概念
復制泡replication bubble這是DNA雙向復制的方式。在復制啟動時,尚未解開螺旋的親代雙鏈DNA同新合成的兩條子代雙鏈DNA的交界處,就稱為復制叉(replication fork)。
θ型復制的概念
θ型復制是DNA在復制原點解開成單鏈狀態的復制,其分別作為模板,各自合成其互補鏈,出現兩個叉子狀的生長點,也叫做復制叉。
復制滑移的概念
滑移出現在親代分子復制過程中,在一個子代分子的新合成聚核苷酸中添加了一個重復單位。子代分子復制時產生了一個子二代分子,其微衛星序列較其原親本多出一個重復單位。
?活性中間體的基本概念
活性中間體(或中間體/活性中間物)是化學反應過程中產生的存在時間短,能量高,高反應性的分子。當反應產生時會快速的轉變成更穩定的分子,只有在特殊情況下才能將其分離出來并儲存,比如低溫。中間體的存在能夠幫助解釋部分化學反應如何進行。多數化學反應為多步反應,即反應不會一次完成。且活性中間體高能量,不穩定,
不連續復制的概念
不連續復制是基因名詞。后隨鏈的復制方向與復制叉的方向相反,后隨鏈上先合成了一系列不連續的岡崎片段,然后在DNA聚合酶I的催化下切除RNA引物,同時填補切除RNA后的空隙,再在DNA連接酶的作用下,將岡崎片段連接成一條連續的DNA單鏈,即不連續復制。
基因復制速率的概念
比較基因組研究結果表明基因復制在大多數研究的物種中都很常見。這可以通過人類 或果蠅的基因組中的可變拷貝數(拷貝數變異)來證明。但是,很難衡量這種復制發生的速率。最近發現秀麗隱桿線蟲中的基因復制率大約為10-7復制/基因/代,即在1000萬個蠕蟲的群體中,每一代將有一個基因重復。該速率比該物種中每個核
RNA復制的概念和特點
RNA復制是以RNA為模板合成RNA的過程,是除了逆轉錄病毒以外的其他RNA病毒的復制方式。有些生物,像某些病毒的遺傳信息貯存在RNA分子中,當它們進入宿主細胞后,靠復制而傳代,當它們以RNA模板時,在RNA復制酶作用下,按5'→3'方向合成互補的RNA分子,但RNA復制酶中缺乏校正
核內再復制的概念
中文名稱核內再復制英文名稱endoreduplication定 義在細胞周期間期中核內染色體DNA兩次、三次或多次復制而不隨之進行細胞分裂的現象。形成體細胞多倍化,如雙翅目昆蟲幼蟲唾腺細胞染色體DNA經多次復制后不分離形成產生巨大的多線染色體。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞周期與細胞分裂(二
復制叉的概念和類型
DNA復制過程中,非復制區保持著親代雙鏈結構,復制區的雙螺旋分開,從此處形成兩個子代雙鏈,這兩個相接區域稱為復制叉,此處雙螺旋的結構被破壞。復制就是復制叉沿著親代DNA鏈移動,因此存在親代雙鏈的連續變性及子代雙螺旋的重新形成過程。復制叉從位于復制起始點的起點開始沿著DNA鏈有序移動。起始點可以啟動單
復制工廠模型的概念和特點
中文名稱復制工廠模型英文名稱replication factory model定 義一種關于細胞內染色體DNA復制過程中DNA復制體的組構及其定位的模型。認為在DNA復制過程中,復制體處在一個固定的位置,同時由多個復制體聚集在一起形成復制工廠,而模板鏈則是通過在復制工廠內移動來完成DNA復制,新復
RNA復制的概念和功能作用
RNA復制是以RNA為模板合成RNA的過程,是除了逆轉錄病毒以外的其他RNA病毒的復制方式。有些生物,像某些病毒的遺傳信息貯存在RNA分子中,當它們進入宿主細胞后,靠復制而傳代,當它們以RNA模板時,在RNA復制酶作用下,按5'→3'方向合成互補的RNA分子,但RNA復制酶中缺乏校正
DNA-復制起點的概念和結構
中文名稱DNA 復制起點英文名稱DNA replication origin定 義DNA分子上的復制起始部位,為富含AT的序列,多呈十字形結構,是復制子的組成部分。DNA復制起點決定了復制的起始和起始頻率。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),核酸與基因(二級學科)
遲復制X染色體的概念
中文名稱遲復制X染色體英文名稱late replicating X chromosome定 義在細胞分裂間期失活并發生異固縮的X染色體,需經解螺旋后才能進行復制,故其復制遲于其他染色體。應用學科遺傳學(一級學科),細胞遺傳學(二級學科)
遲復制X染色體的概念
中文名稱遲復制X染色體英文名稱late replicating X chromosome定 義在細胞分裂間期失活并發生異固縮的X染色體,需經解螺旋后才能進行復制,故其復制遲于其他染色體。應用學科遺傳學(一級學科),細胞遺傳學(二級學科)
復制子的概念和基本信息
復制子(replicon):是DNA復制時從一個DNA復制起點開始,最終由這個起點起始的復制叉完成的片段。DNA 中能獨立進行復制的單位稱為復制子。每個復制子使用一次,并且在每個細胞周期中只有一次。復制子中含有復制需要的控制元件。在復制的起始位點具有原點,在復制的終止位點具有終點。
你真的了解病毒復制嗎?Nature子刊揭開病毒復制新概念
大多數有關病毒侵染的研究都集中在病毒進入細胞的過程(病毒侵染),但是人們對病毒感染晚期事件并不清楚。 匹茲堡大學醫學院在一種名為呼腸孤病毒(reovirus)的常見病毒身上找到了它們在細胞內復制的必要條件。 “我們的工作展示了令人信服的證據,表明呼腸孤病毒(也許還包括它的遠親)的復制需要一種
DNA復制的復制過程介紹
DNA復制是一個邊解旋邊復制的過程。復制開始時,DNA分子首先利用細胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把兩條螺旋的雙鏈解開,這個過程叫做解旋。然后,以解開的每一段母鏈為模板,以周圍環境中游離的四種脫氧核苷酸為原料,按照堿基互補配對原則,在有關酶的作用下,各自合成與母鏈互補的一段子鏈。隨著解旋過程的進行
簡述半保留復制的復制過程
DNA復制是一個邊解旋邊復制的過程。復制開始時,DNA分子首先利用細胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把兩條螺旋的雙鏈解開,這個過程叫做解旋。然后,以解開的每一段母鏈為模板,以周圍環境中游離的四種脫氧核苷酸為原料,按照堿基互補配對原則,在有關酶的作用下,各自合成與母鏈互補的一段子鏈。隨著解旋過程的
活性中間體的反應過程
有機反應一般涉及共價鍵的斷裂和形成兩個歷程,其方式有同時發生協同反應和分階段進行兩種。多數有機反應是分階段進行的,過程中出現的活潑反應中間體(A和B),再進一步反應生成最終的穩定產物(A-C): 一步反應: C+A-B→【C…A…B】→C-A+B 階段反應: A-B→【A…B】→A+B A
?活性中間體的反應過程
有機反應一般涉及共價鍵的斷裂和形成兩個歷程,其方式有同時發生協同反應和分階段進行兩種。多數有機反應是分階段進行的,過程中出現的活潑反應中間體(A和B),再進一步反應生成最終的穩定產物(A-C):活性中間體一步反應: C+A-B→【C…A…B】→C-A+B階段反應: A-B→【A…B】→A+BA+C→
關于活性中間體的簡介
活性中間體 在有機反應中,反應物分子往往先形成碳正離子、碳負離子、游離基、碳烯等活性大、壽命短的中間體,稱為活性中間體。活性中間體一般都能迅速變成反應產物。活性中間體在常溫下一般不易分離和檢驗,但通過動力學等研究手段可推測其存在。有些則可在特殊的實驗條件下,進行分離和檢驗。在有機反應歷程的研究中
醫藥中間體行業特點
行業特點行業周期性:醫藥CMO行業受下游醫藥行業整體需求的影響而波動,周期性與醫藥行業基本保持一致。這些影響分為外在因素和內在因素:外在因素主要指宏觀經濟周期和新藥上市審批周期,對創新藥研發外包影響較大。FDA等藥品監管機構對新藥的審批節奏同樣對本行業有一定影響,主要指新藥審批的時間跨度和獲批新藥數
什么是醫藥中間體?
醫藥中間體和原料藥都屬于精細化工范疇,全球范圍內精細化工最發達的國家和地區是北美、歐洲、中國和日本。醫藥中間體行業由于成本壓力的影響,總體正從歐美市場向以中國為首的亞洲市場轉移。中國和印度已經成為全球主要的醫藥中間體研發、生產基地,整個醫藥中間體產業面臨快速擴張的機遇。
什么是活性中間體?
活性中間體(或中間體/活性中間物)是化學反應過程中產生的存在時間短,能量高,高反應性的分子。當反應產生時會快速的轉變成更穩定的分子,只有在特殊情況下才能將其分離出來并儲存,比如低溫。中間體的存在能夠幫助解釋部分化學反應如何進行。多數化學反應為多步反應,即反應不會一次完成。且活性中間體高能量,不穩
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