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Li-Qing XIAO Ai-Hua LIU and Yong-Lian ZHANG State Key Laboratory of Molecular Biology Institute of Biochemistry Cell Biology Shanghai Institutes for Biological Sciences Chinese Academy of Sciences Graduate School of the Chinese Academy of Sciences Shanghai China 《Acta biochimica et biophysica Sinica》2004,(8)
Defensins are a family of evolutionarily relatedvertebrate antimicrobial peptides with a characteristicβ-sheet-rich fold and a framework of six disulphide-linkedcysteines. The two main defensin subfamilies, α- andβ-defensin, differ in the length of pep… 相似文献
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Expression Preference of the S-adenosylmethionine Synthetase (Sam-S) Gene in Drosophila melanogaster
张靖溥 《基因组蛋白质组与生物信息学报(英文版)》1997,(1)
S-腺苷甲硫氨酸合成酶(SamS)是目前已知的唯一在生物体内催化腺苷甲硫氨酸合成的酶。它是除自身以外、所有甲基化反应的甲基供体,并且参与多胺的生物合成。多胺对于稳定DNA、RNA和蛋白质大分子的双螺旋结构具有重要作用,和DNA的甲基化一起参与了基因组的印迹(impriting)过程。在分离到SamS基因的基础上,本文通过Northernblot和酶活两种方法,对该基因在野生型果蝇和四个等位突变体发育过程中主要阶段的转录和转译水平进行了测定。野生型果蝇由瑞典Umea大学果蝇中心提供。由于该基因的突变是阴性致死突变,研究中采用了杂合子突变体:Su(z)5,L(2)M6,L(2)R23和Df(2L)PM44,均由所在实验室诱变获得。Northern分析时,以cDNA#10和a微管蛋白基因为探针,分析果蝇卵巢、幼虫、蛹、胚胎、雄性和雌性成蝇中该基因Poly(A)RNA的转录水平。通过测定蛋白粗提物中的酶活,分析果蝇卵巢、幼虫、蛹、以及雄性成蝇腹部组织中该基因的翻译水平。Fig.1,2&3表明:SamS基因主要在成熟雌蝇的卵巢中高表达,在雄性成蝇中该基因的表达水平明显低于雌性。在其它发育阶段及组织部位中仅维持 相似文献
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高尚荫 《分子细胞生物学报》1956,(1)
近年来国内农业科举研究机关进行新城病疫苗的制造,一般制造的疫苗为鸡胚富尔马林疫苗或鸡胚化毒力减弱病毒疫苗(粟寿初与马闻天,1950;李善达,1951;杜念兴,1954)。作者在过去报告中(高尚荫,1952)曾指出在其它条件固定的情况下,有机 相似文献
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朱润 《分子细胞生物学报》1956,(2)
1.我们在大白鼠股大肌的扇状部分,以切割的方法,分别观察了切割后肌纤维短断片和长断片的再生过程。2.短纤维断片内的收缩物质,进行 Zenker 氏的透明退化,经吞噬作用而全部清除消失。在收缩物质进行退化时,在原来的肌鞘管内出现了梭形的成肌细胞。经过有丝分裂的繁殖后,由单个的成肌细胞逐步的合并成为肌小管——幼稚肌纤维。每一肌鞘管内,只合并形成单一的肌小管。肌小管的两端,即原来被切割的地方,常有分叉生长。从切割时起,到第四天,可以发现肌小管的形成,到第六天,可以发见横纹的分化,成为幼小的肌纤维,以后的生长发育非常缓慢,要到6个月以后,纔能到达正常肌纤维的大小。3.在长纤维断片内,也同样进行着在短纤维断片内所有的一切过程。即在肌纤维近切割部分的收缩物质,因受切割的强烈影响而同样进行透明退化,为吞噬作用所清除。并同样在肌鞘管内出现成肌细胞,经过繁殖和合并而成肌小管,也有向切割缺口处分叉生长。以后继续生长发育形成新的肌纤维(和原来老的肌纤维相连)。4.在长纤维断片内,从进行短断片内所有过程的这一部分,到完好肌纤维部分,其间存在着一个过渡区域,即肌纤维的收缩物质——肌原纤维,受到了切割的轻微影响,但又不能回复正常者。这个... 相似文献
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WANG Xiling CHEN Jie CHEN Zhifeng ZHOU Haifeng CONG Zhiqi Shandong Provincial Key Laboratory of Synthetic Biology CAS Key Laboratory of Biofuels Qingdao Key Laboratory of Functional Membrane Material Membrane Technology Qingdao Institute of Bioenergy Bioprocess Technology Chinese Academy of Sciences 《生物资源》2017,(2):75-84
细胞色素P450酶在自然界中广泛存在,能催化多种类型的氧化反应,在有机合成和生物化工方面具有重要的应用潜力。尽管大多数P450酶通常需要辅酶和复杂的电子传递体系协助活化氧分子,一些P450酶也可以利用过氧化氢作为末端氧化剂,这极大地简化了催化循环,为P450酶的合成应用提供了一条新的简便途径。本文系统地介绍了几类过氧化氢驱动的P450酶催化体系,包括脂肪酸羟化酶P450SPα和P450BSβ、脂肪酸脱羧酶P450OleTJE、人工改造的羟化酶P450BM3和P450cam突变体、以及基于底物误识别策略的P450-H2O2体系。通过分析催化反应机制,本文探讨了P450-H2O2催化体系在目前存在的挑战和可能的解决途径,并对其进一步应用前景进行了展望。 相似文献