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41.
若把信使RNA(mRNA)为不同氨基酸的编码称为第一套遗传密码,或经典的遗传密码,这里把以氨酰转移RNA(tRNA)合成酶为媒介,使一种氨基酸与适当的tRNA分子偶联的遗传密码叫做第二套遗传密码。人们早就发现在tRNA分子中,识别氨基酸的位点不都取决于反密码子,但长期以来没有破译氨基酸与tRNA之间的密码关系。最近美国麻省理工学院的Hou,Y—M和Schimmel,P首次发现,大肠杆菌丙氨酸tRNA中的G_3U_(70)单一碱基对是决定接受丙氨酸的密码。但它并不像第一套遗传密码中的  相似文献   
42.
李哲  凌虹 《生物工程学报》2022,38(2):620-631
遗传密码扩充(genetic code expansion,GCE)技术利用终止密码子将非天然氨基酸掺入到蛋白质中,再结合点击反应对蛋白质实现定点标记.相较于荧光蛋白、标签抗体等其他标记工具,该技术在蛋白标记中使用的化合物分子较小、对蛋白空间结构影响较小,且能通过点击反应实现蛋白分子与染料分子1∶1的化学计量比,从而能...  相似文献   
43.
主编导读     
《生物工程学报》2022,38(1):1-4
第三代测序技术 自1868年Miescher在白细胞中首次发现遗传信息载体核酸,不断发展完善的测序技术为破解遗传密码提供了重要的技术手段,发挥了至关重要的作用.近些年,以单分子实时测序技术(single molecule real time sequencing,SMRT)和纳米孔单分子测序技术(single-mole...  相似文献   
44.
《生物学通报》2007,42(10):7-7
英国科学家近日首次发现了一种对人类身高有决定性作用的基因.在其他条件不变的情况下,这种基因遗传密码只要有微小的变化,就可以促进身高增长1cm。相关论文9月2日在线发表于《自然一遗传学》上。[第一段]  相似文献   
45.
王海 《生物学通报》2007,42(2):27-29
DNA分子双螺旋结构的发现,促使人类破译了遗传密码,并导致了基因工程的迅速崛起,以及人类基因组计划的实施、后基因组时代的到来,对人类和社会的影响是非常深远的,因此与相对论、量子力学一起,被称为人类在20世纪最伟大的三大科学发现。从人类对DNA的探索历程可以感悟科学发展的基本规律。  相似文献   
46.
密码子偏性的分析方法及相关研究进展   总被引:22,自引:0,他引:22  
密码子偏性是指生物体中编码同一种氨基酸的同义密码子的非均衡使用的现象,由于这一现象与遗传信息的载体分子DNA和生物功能分子蛋白质相关联,所以具有重要的生物学意义;本文概述了密码子偏性研究方面的基本理论和常用分析方法,归纳了密码子使用分析的常用软件和提供在线分析网站,介绍了与密码子偏性相关的生物学领域及最新的研究进展,并对深入研究进行展望。  相似文献   
47.
通过遗传密码子扩展技术位点特异性插入非天然氨基酸(noncanonical amino acids,ncAAs)可在原子水平上对蛋白质的结构与功能进行操控。目前该技术能够向包括高等动植物在内的各种生命体中插入200多种ncAAs,已被广泛应用于生物医药领域。凭借能够在蛋白质中定点引入可控生物正交化学官能团的独特优势,该技术不仅可以用于蛋白质及多肽药物的研发,提高蛋白质及多肽药物的质量与疗效,而且可以为一些人类重大疾病的预防和治疗提供开创性解决方案。本文将重点关注遗传密码子扩展技术的前沿进展及其在各类抗体、细胞因子以及抗菌肽等蛋白质及多肽类药物中的应用,同时也对其衍生的新型生物治疗手段进行简单阐述。  相似文献   
48.
孙咏萍 《遗传》2012,(12):1638-1642
DNA双螺旋结构的发现者之一弗朗西斯.克里克因其伟大的科学成就和广泛的研究领域被后人赋予众多头衔——物理学家[1]、生物学家[2]和分子生物学之父[3]等。"伟人研究"是科学史研究的中心领域之一,克里克作为20世纪极具影响力的科学家之一,对其科研人生的全面梳理和研究工作还有待于进一步推进。  相似文献   
49.
<正>生活在人体内的细菌包含了为一系列类药性分子指定遗传密码的基因,包括一种由阴道细菌制造的新抗生素。研究人员将该发现报道于《细胞》杂志上。这种名为Lactocillin的药物暗示微生物学领域还有尚未开发的广阔医疗前景。并未参与新研究的加拿大魁北克省拉瓦尔大学医院中心(CHUL)微生物学家Marc Ouellette说:"该实验展示了就制造抗菌分子  相似文献   
50.
作为生命信息的基本遗传单位,基因组遗传密码的破译对于人们加深对生命本质的认识具有重要的理论价值和现实意义.目前,遗传密码子的研究重心已由遗传密码子的破译及反常密码子的发现转入到遗传密码子的起源与进化及扩张等研究.遗传密码子的起源与进化是当今基因组学研究的热点命题之一,相关的学说、假设层出不穷,但尚未取得实质性突破.另一方面,无义密码子的再定义及遗传密码的扩张等研究却极大的丰富和发展了遗传密码子的科学内涵,推动了生命科学研究的发展.文章综述了遗传密码子的多态性、起源与进化、无义密码子的再定义及遗传密码的扩张等方面的研究进展,并就其应用价值作了评述,期待为其在基因组学、医学等相关领域的应用研究提供参考.  相似文献   
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