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相似文献
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1.
后基因组——蛋白质组研究   总被引:45,自引:4,他引:45  
1990年国际上开始了人类基因组研究。尽管目前只解出了约3%的序列,但功能基因组的研究已经开始,后基因组的时代已经到来。新时代的最终目的,是阐明基因组所表达的真正执行生命活动的全部蛋白质的表达规律和生物功能,也即蛋白质组研究。当前主要的研究手段为双向凝胶电泳、“双向”高效柱层析、质谱技术和生物信息学。蛋白质组研究,不仅是21世纪整体细胞生物学新的最重要的内容,而且将为医药、农业和工业的革新提供崭新  相似文献   

2.
人类基因组计划与后基因组时代   总被引:17,自引:0,他引:17  
2003年4月14日生命科学诞生了一个新的重要里程碑,人类基因组计划完成,后基因组时代正式来临。着重介绍了人类基因组计划的提出、目标与任务、实施与进展等方面的基本情况,讨论了后基因组时代的时间界定,分析展望了后基因组时代与人类基因组计划密切相关的生物信息学、功能基因组学、蛋白质组学、药物基因组学等几个重要研究领域 。  相似文献   

3.
后基因组研究中蛋白结构与功能的预测   总被引:2,自引:0,他引:2  
阐述蛋白质结构建模和功能预测的基本方法以及最新研究进展,展望了蛋白质预测技术的前景。  相似文献   

4.
后基因组时代药理学研究趋向   总被引:4,自引:0,他引:4  
药理基因组学(药物基因组学,pharmacogenomics)将成为后基因组时代药理学研究的新领域,与此相应,高通量筛选(high-throughput screening,HTS)、in silico研究以及多种功能可视化技术已开始成为药理学研究的新方法,本文同时介绍上述新思路与新方法应用于药效学,药动学研究的某些进展。  相似文献   

5.
国内酿酒酵母分子遗传与育种研究40年   总被引:1,自引:0,他引:1  
酿酒酵母作为最简单的真核生物,是研究真核生物基本生命规律的重要模式系统,也是生物产业领域非常重要的微生物细胞工厂。在《微生物学通报》创刊40周年之际,本文综述了国内40年来在酿酒酵母分子遗传学与育种研究的重要进展,如分子遗传学研究手段的建立、重要功能基因的分析、重要生命过程的遗传基础和调控机制,以及酵母菌育种技术的建立与应用等。  相似文献   

6.
抗酸酵母遗传特性的初步研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了酿酒酵母(Saccharomycescerevisiae)单倍体突变株YNN-27-24(a trp-ura-)对乳酸抗性产生原因及其遗传特性。结果表明,该突变株对乳酸的抗性不是由于对环境条件的适应,而是由基因突变所致。通过对A13-18(alys-)和YNN-27-24进行杂交得到的30株杂交子代的遗传特性进行分析可以看出,YNNM-27-24突变株对乳酸和潮霉素B(HygromycinB)的抗性,均由单基因控制,并且  相似文献   

7.
结核分枝杆菌的后基因组研究和新型疫苗   总被引:10,自引:1,他引:10  
结核病仍然是全球人类健康的威胁。全球人口的 1 /3(约 2 0亿人 )感染过结核分枝杆菌 ,每年 30 0万人死于结核病 ,死于结核病的人数是其他传染病死亡人数的总和[8] ,因此 ,世界卫生组织在 1 993年和1 997年两度发出警告。去年 3月 ,我国卫生部的专家也宣布中国进入结核病的紧急状态 ,中国是除印度外的世界第二大结核病重灾区 ,如果不予以足够的重视 ,采取切实可行的措施 ,结核病将严重影响我国的现代化进程。造成结核病重新在世界抬头的原因很多 ,除了社会经济的因素外 ,结核分枝杆菌的耐药性和当前唯一可用的疫苗 卡介苗BCG的免疫效果下…  相似文献   

8.
人类基因组及后基因组研究进展及其应用与开发研究现状   总被引:9,自引:0,他引:9  
人类对自身基因组的研究,随着人类基因组工作草图的绘制完成和对基因功能研究的深入已加快进入了实质性、关键性的开发利用阶段。本文概述了人类基因组及后基因组的研究进展及依此开展基因治疗及基因(组)药物研制等应用开发研究的现状。  相似文献   

9.
从事化合物研究的山之内公司和从事天然物研究的藤泽公司,不同文化在Astellas的新药研制中得到融合。合成研究人员,化合物等研究资源的规模在日本国内最大。能否利用公司整合产生的促进效果,将从基因组研究中获得的靶分子用于新药研制呢?[编者按]  相似文献   

10.
黄晓斌  仲蕾蕾 《微生物学通报》2015,42(10):2019-2025
植物萜类化合物广泛应用于食品、医药、化妆品、农业等行业,在人们生活中起着越来越重要的作用,但因植物资源有限、生长缓慢、提取工艺复杂、生产成本高等影响,萜类物质在应用上受到很大限制。酵母作为一种简单的真核生物,不但具有遗传背景清晰、生长快、容易操作等优点,而且其本身存在萜类合成途径。因此,酵母常被用作宿主菌,在不影响正常生长的情况下,优化其萜类合成途径,使之适合植物萜类药物的生物合成。本文就萜类的生物合成、近几年改造酵母生产萜类取得的成果和面临的一些问题及建议做一综述。  相似文献   

11.
刘钢 《遗传》2011,33(10):1027-1028
微生物遗传学是建立在经典遗传学基础上的、揭示微生物遗传和变异的一门独立的学科。微生物遗传学研究的内容包括微生物生长、发育、分化、代谢以及进化等生命现象的基本规律。粗糙脉孢菌(Neurospora crassa)四分体的遗传分析为孟德尔式遗传提供了直接证据,对大肠  相似文献   

12.
清酒酵母与酿酒酵母原生质体融合的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
《生物技术》1995,5(1):16-19
  相似文献   

13.
1.引言近年来,随着分子生物学技术的高度发展和遗传统计学方法的不断完善,人类对常见的、病因复杂的疾病的遗传学研究的策略也日趋成熟,这些进展使我们能够发现这类复杂性疾病(如Ⅰ型和Ⅱ型糖尿病、肥胖症、骨质疏松症及炎性肠病等)某些重要的、细微的遗传变异[1...  相似文献   

14.
[背景]酵母菌在葡萄酒酿造中起到重要的作用,接种商业活性干酵母(active dry yeast,ADY)进行葡萄酒酿造在国内较为普遍,然而商业酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)对我国本土酵母菌资源的影响及二者竞争关系的相关报道不多.[目的]比较商业酿酒酵母在不同品种葡萄酒工业化生产中的定殖差...  相似文献   

15.
酵母细胞自溶过程的生物学研究   总被引:18,自引:2,他引:18  
从观察细胞的形态变化、测定细胞内物质的外溢动态以及分析自溶作用的产物等方面研究了酿酒酵母Saccharomyces cerevtsiae BE-11在50℃温度处理下的自溶作用。在保温过程中细胞先经一段很短的迟缓期,然后就向胞外溢出可溶性的具有强紫外吸收的物质,测定自溶液中氨基氮、还原糖的含量,其递增趋势也与上述类似,而未降解的蛋白质的外溢量则很少。保温2zh,细胞外溢物质的总量便达到原细胞重的50%,以后基本趋于稳定。用美蓝染色法观察了细胞从死亡到内含物外溢的过程,细胞经悍温60h仍保持着完整的轮廓,但通过超声波处理和扫描电镜观察,证明这些“完整”酵母的细胞壁已被相当地削弱和部分分解。  相似文献   

16.
我国人类后基因组研究的上、中、下游合作战略初探   总被引:3,自引:0,他引:3  
人类基因组计划是人类有史以来最伟大的认识自身的世纪工程,预计在2003年至2005年可以全部完成。摆在我们面前的一个重要问题是在目前和将来如何将这一计划获知的人类基因序列转变为对人类自身认识的知识,如何对这些基因加以利用,使之能够造福于人类的健康。因此,人类后基因组计划应该现在就摆在议事日程上,而不应等到全部基因组计划完成以后。我国应实施的战略是加强上、中、下游合作,在基因克隆和测序的同时开...  相似文献   

17.
铁是人体必需的微量元素之一。铁离子是红细胞中血红蛋白的组成成分,缺铁会引致缺铁性贫血。据世界卫生组织(WHO)报导,缺铁性贫血是遍及全球的营养缺乏症,特别是发展中国家更为严重。我国儿童缺铁性贫血患病率约占50%以上。如果用硫酸亚铁和乳酸亚铁等制剂作  相似文献   

18.
选用三个大白菜(Brassica campestris ssp pekinensis)雄性不育两用系AB_(102-12-2),AB_(102-18-94),AB_(102-13-14)中的白化突变嵌合植株和正常绿色植株,以及自交系R_(23)的正常绿色植株作为亲本材料,配制成16个自交和杂交组合,并对杂种后代嵌合植株具相对表型性状差异的枝条进行了21个组合的杂交配组试验,以探讨大白菜白化突变的遗传规律。初步的试验结果表明,本试验中的白化突变的遗传符合细胞质遗传的基本特征,属细胞质遗传。白化变异是由细胞质基因突变引起的。  相似文献   

19.
本文简述了遗传学领域中第一个获得诺贝尔奖的遗传学家托马斯·亨特·摩尔根(ThomasHuntMorgan)一生的主要工作和细胞遗传学的形成过程。  相似文献   

20.
物种遗传多态性研究方法的发展   总被引:11,自引:0,他引:11  
物种遗传多态性研究方法的发展邓务国(武汉大学生物系430072)研究生物的遗传多态性,地理分布、物种的起源与进化,首先必须找到恰当的遗传标记(gehneticmarker)。恰当的遗传标记应是随机选取的能代表生物体遗传组成,具有足够变异类型的标记组合...  相似文献   

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