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1.
反转录酶     
王嘉玺 《遗传》1983,5(5):46-48
  相似文献   

2.
本文提供一种较简便快速的肝素-琼脂糖亲和层析,随后对含50%甘油的磷酸缓冲液透析浓缩的方法,从鸟类成髓细胞增生症病毒(AMV)纯化反转录酶,只需一天半时间,酶的比活提高约600倍,达到12,000单位/毫克蛋白,收得率高,每克AMV 可得到约30,000单位的反转录酶,不含有DNase 及RNase 活性。对该酶的某些性质,如金属离子、模板、引物长度以及某些抗肿瘤药物对酶活性的影响进行了初步的研究。  相似文献   

3.
本文提供一种较简便快速的肝素-琼脂糖亲和层析,随后对含50%甘油的磷酸缓冲液透析浓缩的方法,从鸟类成髓细胞增生症病毒(AMV)纯化反转录酶,只需一天半时间,酶的比活提高约600倍,达到12,000单位/毫克蛋白,收得率高,每克AMV可得到约30,000单位的反转录酶,不含有DNase及RNase活性。对该酶的某些性质,如金属离子、模板、引物长度以及某些抗肿瘤药物对酶活性的影响进行了初步的研究。  相似文献   

4.
本研究根据Ty1-copia类反转录转座子反转录酶的保守区设计简并引物,通过PCR扩增,从裸燕麦(Avena nuda L.)品种‘品燕1号’基因组中分离获得23条Ty1-copia类反转录转座子序列,并对序列特征、系统发育关系及其转录活性进行分析。结果显示,23条Ty1-copia类反转录转座子存在较高的异质性,序列间的一致性为45%~98%,存在插入、移码和终止密码突变,但频率不高;系统发育分析结果表明,燕麦Ty1-copia类反转录转座子在进化过程中主要为垂直传递。本研究通过检索燕麦基因表达数据库,发现了5个有转录活性的Ty1-copia类反转录转座子。  相似文献   

5.
糖酵解酶体是原生动质体目寄生虫中的一类特殊的细胞器,它含有糖酵解反应的大多数酶.该文主要介绍糖酵解酶体的发现及其功能.  相似文献   

6.
酶的变构现象是代谢调节的重要方式之一。生物体的新陈代谢是由千百种化学反应所构成的复杂体系,这些化学反应几乎全部都是在酶的催化作用下进行的。现在知道,通过一定的代谢中间产物和酶分子结合改变酶分子的立体结构,从而改变酶的催化性质,是实现代谢调节的重要方式之一。举一个简单例子说明:如果在溶液中有四个血红蛋白分子,此时如加入四个氧分  相似文献   

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转录 反转录     
有机体的遗传信息一般都编码在由缠绕成双螺旋的两条长链所组成的脱氧核糖核酸(DNA)分子上,由四个码编成,这四个码是不同的化学单位,叫做碱基。在正常细胞中要合成某种蛋白质,遗传信息是以DNA为模板,根据碱基互补的原则合成与它对应的单链分子核糖核酸(RNA),然后再从RNA链译成特定的蛋白质分子。即由DNA→RNA→蛋白质。由DNA→RNA称为“转录”,由RNA→蛋白质称为“翻译”。反转录是遗传信息以RNA为模板合成DNA,即同上述信息的转移从DNA→RNA这一经典过程相反,因此称“反转录”。例如,在RNA肉瘤病毒进入机体后,通过依赖于病毒RNA的DNA多聚酶,以病毒RNA为模板合成DNA,然后再以DNA  相似文献   

9.
现代遗传学已经证明,I)NA是生物遗传的主要物质基础。生物体的遗传特征是以遗传密码的形式编码在**A分子上,表现为特定的核音酸排列顺序,并且通过DNA的复制,把遗传信息由亲代传递给予代。在后代的个体发育中,遗传信息由DNA转录给RNA,然后通过mRNA翻译合成特异的蛋白质以执行各种生命功能,从而使后代表现出与亲代相似的遗传性状。这就是本世纪SO年代末所确定的蛋白质合成的“中心法则”。“中心法则”确定后,人们发现并不是所有RNA都是在DNA模板上复制的。许多病毒并没有DNA,只有单链的RNA作为遗传物质。当这些病毒…  相似文献   

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日本味之素公司中央研究所进行纤维素酶的研究取得进展,从细菌中发现了对纤维素糖化具有优良特性的酶。纤维素分解为糖的反应中,催化最后反应的酶是β-葡糖苷酶,通常它易被分解产物葡萄糖所抑制。  相似文献   

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日本 KATATA 报道,传统的微生物筛选方法仍不失为工业上发展新酶的一个重要方法,这已被十一月份召开的 Taniguchi 基金会第七届国际生命科学会议上的情况所证实。日本大阪三得利公司的 Teruo Amachi 描述了一个令人瞩目的发现——一种新的真菌过氧化物酶。这种酶将有可能被生物学家用来做为以过氧化氢偶联反应为基础而进行的测定。过氧化氢氧化还原酶能够偶联过氧化氢和各种底物的能力已经被应用于诊断和实验室研究上,包括免疫吸附分析(ELISAS)、核酸杂交和神经联系示踪等方面。在这些测定中,最  相似文献   

12.
端粒酶反转录功能区基因的表达和纯化   总被引:4,自引:0,他引:4  
  相似文献   

13.
人体精子LDH酶谱中一条新酶带的发现和探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
用paragon电泳技术在人精子LDH酶谱中发现一条新的酶带,暂称y酶带。该y酶带的位置在LDH-4和LDH-5之间,含重为LDH的1.57%±0.82%,与LDH-4比较其相对迁移率(RF值)为1.25-1.35。 试验证明y酶带的存在与否与精子密度和LDH、CPK总活力有明显相关性。  相似文献   

14.
1、引言微生物在地球上的物质循环中起着很大的作用。可是微生物对许多有机化合物的分解功能几乎尚未查明。在近10年中,进行了应用微生物学新的研究,其中之一是用微生物净化环境的研究。过去全然未知的聚乙烯醇和聚乙二醇等许多难分解的化合物的微生物分解,从基础与应用两方面着手研究,已取得很多成果。以此为背景,旨在建立生物法改善环境的技术,选择难分解合成化合物腈化合物的微生物分解作为研究课题。腈存在于自然界中,  相似文献   

15.
[目的]旨在发现胱硫醚β合酶(Cystathionineβ-synthase,CBS)的新型抑制剂并研究其作用机制。[方法]通过构建血红素结合位点缺失或氧化还原位点突变的CBS突变体(CBS_(70-413)和CBS C272A/C275A),基于该酶的测活方法和PLP荧光光谱分析,研究3个CBS新型抑制剂的抑制有效性及其分子作用机制。[结果]亲和纯化得到了有活性的CBS_(70-413)和CBS C272A/C275A突变蛋白以用于抑制剂的机制研究。研究发现,CBS_(70-413)突变体可高效拮抗这些抑制剂的抑制效果,而C272A/C275A突变则不行,提示这些抑制剂可与该酶的血红素结合位点结合而抑制该酶活力。进一步研究结果表明,它们可别构调控该酶辅基PLP的含量。[结论]3个抑制剂的分子作用机制为,通过与该酶的Heme位点结合,并通过该位点去别构调控PLP辅基与活力位点的结合,从而抑制该酶的活力。  相似文献   

16.
Calgene公司的研究人员发现了月桂酸盐生物合成的关键酶.月桂酸盐是中等链长的脂肪酸、重要的工业化合物.月桂酸盐产自椰子和油棕榈树,而不产自主要的欧洲和南美油料作物如油菜籽和大豆.它可用于制造除垢剂、肥皂、润滑剂和其它工业产品.美国年耗月桂酸盐五亿磅.已发现未确定的酶月桂酰基-ACP硫酯酶存在于加州和俄勒冈的一种树称为Bay  相似文献   

17.
刘增 《昆虫知识》1994,31(2):111-112
从1989年起,笔者在四川郫县一农家院内连续3年都观察到大量的牛蛇和少量而蝇撞壁身亡的现象。该农家院内有一幢一楼一底的砖木结构楼房,坐东北,向西南,红砖墙体,灰砂抹面,外刷白色涂料。从7月起,每日9~18时便有大景的上述昆虫朝楼房当西南面的白色墙壁上猛撞致死,其数量晴天较阴天大,下午较上午的虫量多。这种现象一直延续到当年9月中旬。在观察中发现这些虫在距墙壁4~sin处就突然加速向培面撞去,而且一次没撞死的,稍后还要去碰。奇怪的是这些虫从来没撞到过该墙的玻璃窗上。并且附近有红砖墙,灰色水泥墙均无虫控壁。于是,笔…  相似文献   

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Jin GZ 《生理科学进展》2007,38(3):193-198
金国章教授是我国著名的药理学家,中国科学院院士。他致力于中药延胡索的研究,从其有效成分、构效关系的研究,直至新型药理学作用机制的发现,以及创新性假设的提出,形成了自己完整的科研思路与研究体系。他几十年如一日,针对一种中药,不遗余力地进行科学研究,最终取得原始创新性成果。他的科研故事告诉我们:成功来自于"汗水、理念、机遇",且这一切则取决于自身的努力,用自己的智慧抓住良机。青年人多梦想,常为人所鼓励。能否梦想成真,决定于两个因素:一是自己的努力,二是客观所赋予的机遇。机遇总是垂青有准备之人。有青年人的梦想,才有本文要介绍的故事。这故事的全过程记录在国家自然科学基金研究专著《中药延胡索研究中的新发现》中(2001),该书总结了四氢原小檗碱同类物(THPBs)作用在脑内多巴胺(DA)受体的神经药理作用,使它在中国土地上生根、发芽、开花、结果的故事,并突出左旋千金藤啶碱(l-SPD)对DA受体独特的新型双重作用。评审专家们指出,该书是国际上第一本这方面的专著(1999),有创新性,令作者感到欣慰。  相似文献   

20.
植物反转录转座子的研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
反转录转座子是生物界中存在的一类可移动的遗传因子,其转座功能通过RNA介导反转录来实现.它在植物界中普遍存在,并在植物基因和基因组进化中扮演了一个极其重要的角色.概述了植物反转录转座子的类型结构及作为遗传工具在生物学中的作用.  相似文献   

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