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蛋白质嵌入脂质体的研究——Ⅱ.猪心线粒体腺三磷酶复合体在脂质体上进行重组的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文报导从猪心线粒体内膜腺三磷酶复合体拆离疏水蛋白(基部、F_0),成功地与偶联因子F_1组装在脂质体上。并比较了疏水蛋白嵌入脂质体的三种方法(超声法、胆酸盐稀释法、胆酸盐透析法)的重组效果。(1)摸索了从线粒体、亚线粒体提取活力较高的疏水蛋白(F_0)的最适条件。当F_0嵌入脂质体后,腺三磷酶水解活力增高4~6倍,并表现出对寡霉素敏感的特性,酶活力受寡霉素抑制约50%左右。(2)将可溶性腺三磷酶(F_1)与嵌有F_0的脂质体(LF_0)进行重组,~(32)Pi-ATP交换活力、腺三磷酶水解活力以及萤光强度的增加都表明重组获得成功。(3)根据腺三磷酶抑制剂(寡霉素、二环己基碳二亚胺)和解偶联剂(碳酰氰-P-三氟甲氧苯腙)等对重组后上述各项指标的影响,也都表明重组获得成功。(4)对三种嵌入方法(超声、胆酸盐稀释法、胆酸盐透析法)的重组效果进行了比较。实验结果表明,各项指标的表现往往并不一致,重组后~(32)Pi-ATP交换活力以超声法为最高,胆酸盐透析法交换活力最低。 相似文献
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戏说基因:基因家族中的特殊成员(一)奇云“戏说”不是胡说。作为一名科普作家,断不敢拿严肃的科学话题开玩笑。笔者只想用通俗而又轻松的文字,向读者介绍基因家族中的几位新成员。基因是什么?基因是有遗传效应的DNA片段。生物体内每个DNA分子含有很多个基因,... 相似文献
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银杏是现代植物界中古老而又珍贵的活化石之一。考其身世,可谓饱经沧桑。记录在地质和化石的“档案”资料告诉我们,它的老祖宗在距今一亿多年前就已出现。那时地球上气候温暖潮湿,银杏处于兴旺发达的“黄金时代”。遗憾的是,到了距今二百万年前,地球上气候骤然变冷,绝大多数银杏被冰川摧毁冻死,只有生活在我国的一部分幸运地活了下来。银杏作为观赏植物,是因其具有一副不俗的“仪表”。它整洁挺拔,枝条密生,树冠广阔,姿态雄伟。它那鸭蹼形的叶子更加奇异秀丽,春天苍劲葱郁,仲夏巨影婆娑,金秋则满树金黄。因而,银杏是一种优良的观赏树种。银杏的果实有杏子大小,外观黄澄澄的,十分可爱。不过,这种貌 相似文献
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溴酸钾在面粉发酵、醒发及焙烤工艺过程中起到一种氧化剂的作用。使用溴酸钾后的面粉更白,制作的面包能快速膨胀,并更具弹性和韧性。因此.溴酸钾在焙烤业被认为是最好的面粉改良剂之一。但是,澳酸钾为致癌物,且会损害人的中枢神经、血液及肾脏,世界卫生组织已经宣布禁用其为面粉处理剂,许多国家也已停止使用。 相似文献
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2011年10月3日,举世瞩目的 2011年诺贝尔生理学或医学奖在瑞典卡罗林斯卡医学院揭晓[1].因在免疫学领域取得杰出成就,美国科学家布鲁斯.博伊特勒(Bruce A.Beutler)、法国科学家朱尔斯.霍夫曼(Jules A.Hoffmann)和加拿大科学家拉尔夫.斯坦曼(Ralph M.Steinman),共同分享了这一 相似文献
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自本期起,本刊将陆续对常见食品非法添加物进行解读,希望读者能正确甄别食品非法添加物,同时也对食品添加剂有一个客观的认识。 相似文献
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三位英美科学家因在胚胎干细胞和哺乳动物DNA重组方面的一系列突破性发现,为"基因靶向"技术的发展奠定了基础,荣获2007年诺贝尔生理学或医学奖.基因靶向技术已广泛应用于基因功能研究,人类疾病动物模型的研制以及经济动物遗传物质的改良等方面,给现代生物学和医学研究带来了革命性的变化,并直接引发了现代生物学和医学研究各个领域中许多突破性的进展,成为后基因组时代研究基因功能最直接和最有效的方法之一. 相似文献
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日本沼虾输精管的结构及其在精荚形成中作用的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
应用光镜和透射电镜技术研究了日本沼虾输精管的结构及其在精荚形成中的作用。结果表明,日本沼虾输精管从形态结构上可分为近端输精管、卷曲输精管、远端输精管和膨大的远端输精管四部分。各部分的管壁皆由分泌上皮、基膜、肌肉层和结缔组织构成,其中分泌上皮包括高度明显不同的低柱状上皮和高拄状上皮两部分。输精管各部分管腔内含有处于不同形成阶段的精荚。进入近端输精管内的精子被支撑在一种嗜酸性基质中。近端输精管的分泌物主要帮助形成精子团,同时形成精荚壁的极小部分。卷曲和远端输精管分泌形成精荚壁的绝大部分,其分泌物由细胞顶端通过外排作用和顶泌机制分泌产生。膨大的远端输精管具有贮存精荚的作用,其分泌上皮也通过外排作用和顶泌机制产生分泌物包裹在已基本形成的精荚外侧,管壁肌肉层在雌雄交配时将管腔内的精荚切割成适宜长度并排出体外。
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70.
周一奇 《基因组学与应用生物学》2010,29(2)
卡尔加里--卡尔加里大学的研究人员说,他们已经准确找到了难以找到的罂粟基因,这一发现可能促使便宜、更普遍的止痛药出现.卡尔加里大学生物学教授Peter Facchini表示由两个基因编码的酶困扰科学家们至少已有50年了,这就是植物中唯一地能产生可待因和吗啡的罂粟的特有的两个基因.可待因和吗啡是世界上最广泛使用的止痛药. 相似文献