分子生物学名词概念求解

来自:    更新日期:早些时候
分子生物学名词解释~

分子生物学名词解释:
分子生物学(molecular biology)是从分子水平研究生物大分子的结构与功能从而阐明生命现象本质的科学。
自20世纪50年代以来,分子生物学是生物学的前沿与生长点,其主要研究领域包括蛋白质体系、蛋白质-核酸体系 (中心是分子遗传学)和蛋白质-脂质体系(即生物膜)。
【基本内容】

1.蛋白质体系
蛋白质的结构单位是α-氨基酸。常见的氨基酸共20种。它们以不同的顺序排列可以为生命世界提供天文数字的各种各样的蛋白质。

2.蛋白质分子结构
蛋白质分子结构的组织形式可分为 4个主要的层次。一级结构,也叫化学结构,是分子中氨基酸的排列顺序。首尾相连的氨基酸通过氨基与羧基的缩合形成链状结构,称为肽链。肽链主链原子的局部空间排列为二级结构。二级结构在空间中进行盘曲折叠形成三级结构。有些蛋白质分子是由相同的或不同的亚单位组装成的,亚单位间的相互关系为四级结构。

3.分子生物学研究
蛋白质的特殊性质和生理功能与其分子的特定结构有着密切的关系,这是形形色色的蛋白质所以能表现出丰富多彩的生命活动的分子基础。研究蛋白质的结构与功能的关系是分子生物学研究的一个重要内容。
随着结构分析技术的发展,1962年已有几千个蛋白质的化学结构和几百个蛋白质的立体结构得到了阐明。70年代末以来,采用测定互补DNA顺序反推蛋白质化学结构的方法,不仅提高了分析效率,而且使一些氨基酸序列分析条件不易得到满足的蛋白质化学结构分析得以实现。
发现和鉴定具有新功能的蛋白质,仍是蛋白质研究的内容。例如与基因调控和高级神经活动有关的蛋白质的研究很受重视。

4.蛋白质-核酸体系
生物体的遗传特征主要由核酸决定。绝大多数生物的基因都由 DNA构成。简单的病毒,如λ噬菌体的基因组是由 46000个核苷酸按一定顺序组成的一条双股DNA(由于是双股DNA,通常以碱基对计算其长度)。细菌,如大肠杆菌的基因组,含4×10^6碱基对。人体细胞染色体上所含DNA为3×10^9碱基对。
遗传信息要在子代的生命活动中表现出来,需要通过复制、转录和转译。复制是以亲代 DNA为模板合成子代DNA分子。转录是根据DNA的核苷酸序列决定一类RNA分子中的核苷酸序列;后者又进一步决定蛋白质分子中氨基酸的序列,就是转译。因为这一类RNA起着信息传递作用,故称信使核糖核酸(mRNA)。由于构成RNA的核苷酸是4种,而蛋白质中却有20种氨基酸,它们的对应关系是由mRNA分子中以一定顺序相连的 3个核苷酸来决定一种氨基酸,这就是三联体遗传密码。
基因在表达其性状的过程中贯串着核酸与核酸、核酸与蛋白质的相互作用。DNA复制时,双股螺旋在解旋酶的作用下被拆开,然后DNA聚合酶以亲代DNA链为模板,复制出子代 DNA链。转录是在RNA聚合酶的催化下完成的。转译的场所核糖核蛋白体是核酸和蛋白质的复合体,根据mRNA的编码,在酶的催化下,把氨基酸连接成完整的肽链。基因表达的调节控制也是通过生物大分子的相互作用而实现的。如大肠杆菌乳糖操纵子上的操纵基因通过与阻遏蛋白的相互作用控制基因的开关。真核细胞染色质所含的非组蛋白在转录的调控中具有特殊作用。正常情况下,真核细胞中仅2~15%基因被表达。这种选择性的转录与转译是细胞分化的基础。

5.蛋白质-脂质体系
生物体内普遍存在的膜结构,统称为生物膜。它包括细胞外周膜和细胞内具有各种特定功能的细胞器膜。从化学组成看,生物膜是由脂质和蛋白质通过非共价键构成的体系。很多膜还含少量糖类,以糖蛋白或糖脂形式存在。
1972年提出的流动镶嵌模型概括了生物膜的基本特征:其基本骨架是脂双层结构。膜蛋白分为表在蛋白质和嵌入蛋白质。膜脂和膜蛋白均处于不停的运动状态。
生物膜在结构与功能上都具有两侧不对称性。以物质传送为例,某些物质能以很高速度通过膜,另一些则不能。象海带能从海水中把碘浓缩 3万倍。生物膜的选择

生物膜的流动镶嵌模型
性通透使细胞内pH和离子组成相对稳定,保持了产生神经、肌肉兴奋所必需的离子梯度,保证了细胞浓缩营养物和排除废物的功能。
生物体的能量转换主要在膜上进行。生物体取得能量的方式,或是像植物那样利用太阳能在叶绿体膜上进行光合磷酸化反应;或是像动物那样利用食物在线粒体膜上进行氧化磷酸化反应。这二者能量来源虽不同,但基本过程非常相似,最后都合成腺苷三磷酸。对于这两种能量转换的机制,P.米切尔提出的化学渗透学说得到了越来越多的证据。生物体利用食物氧化所释放能量的效率可达70%左右,而从煤或石油的燃烧获取能量的效率通常为20~40%,所以生物力能学的研究很受重视。对生物膜能量转换的深入了解和模拟将会对人类更有效地利用能量作出贡献。
生物膜的另一重要功能是细胞间或细胞膜内外的信息传递。在细胞表面,广泛地存在着一类称为受体的蛋白质。激素和药物的作用都需通过与受体分子的特异性结合而实现。癌变细胞表面受体物质的分布有明显变化。细胞膜的表面性质还对细胞分裂繁殖有重要的调节作用。
对细胞表面性质的研究带动了糖类的研究。糖蛋白、蛋白聚糖和糖脂等生物大分子结构与功能的研究越来越受到重视。从发展趋势看,寡糖与蛋白质或脂质形成的体系将成为分子生物学研究的一个新的重要的领域。

实时荧光定量PCR技术(Real-time quantitative Polymerase Chain Reaction简称Real Time PCR)是在定性PCR技术基础上发展起来的核酸定量技术
亮氨酸拉链(leucine zipper):出现在DNA结合蛋白质和其它蛋白质中的一种结构基元(motif)。当来自同一个或不同多肽链的两个两用性的α-螺旋的疏水面(常常含有亮氨酸残基)相互作用形成一个圈对圈的二聚体结构时就形成了亮氨酸拉链
蓝白斑筛选是一种基因工程常用的重组菌筛选方法。
野生型大肠杆菌产生的β-半乳糖苷酶可以将无色化合物X-gal(5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷)切割成半乳糖和深蓝色的物质5-溴-4-靛蓝。有色物质可以使整个培养菌落产生颜色变化,而颜色变化是鉴定和筛选的最直观有效的方法。
操纵子(operon):指启动基因、操纵基因和一系列紧密连锁的结构基因的总称。转录的功能单位。很多功能上相关的基因前后相连成串,由一个共同的控制区进行转录的控制,包括结构基因以及调节基因的整个DNA序列。主要见于原核生物的转录调控,如乳糖操纵子、阿拉伯糖操纵子、组氨酸操纵子、色氨酸操纵子等.
简述原核生物的复制起始过程: DNA的复制是一个边解旋边复制的过程。复制开始时,DNA分子首先利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开,这个过程叫解旋。然后,以解开的每一段母链为模板,以周围环境中的四种脱氧核苷酸为原料,按照碱基配对互补配对原则,在DNA聚合酶的作用下,各自合成与母链互补的一段子链。随着解旋过程的进行,新合成的子链也不断地延伸,同时,每条子链与其母链盘绕成双螺旋结构,从而各形成一个新的DNA分子。这样,复制结束后,一个DNA分子,通过细胞分裂分配到两个子细胞中去!

你这题问的都是些牛马不相及的概念,没法画图啊。
操纵子:指的是原核生物基因调控的一种基本单位,由功能相关的调节基因,控制基因和结构基因组合在一起形成。例如大肠杆菌乳糖操纵子,调节基因I,启动子P,操纵基因LacO,调节基因LacZ、LacY、LacA按功能顺序连接在一起组成一个操纵子。
操作子:在下愚昧,从没见过这个概念。
启动子:与转录起始相关的一段基因,实质是DNA序列。原核生物主要是-35的TTGACA序列和-10的TATA序列,-35序列提供了RNA聚合酶的识别信号,-10序列有助于局部双链解开。真核生物主要是-35~-25的TATA框、-80~-70的CAAT框和-110~-80的GC框,TATA框与RNA聚合酶结合控制转录的精确起始,CAAT框和GC框控制转录的起始频率。
起始子:没有这个概念吧,你是想问起始位点吗?起始位点分为复制起始位点和翻译起始位点,顾名思义,复制起始位点是DNA复制的起始点,位于DNA上,翻译起始位点是肽链翻译的起始点,位于mRNA上。
顺反子:即结构基因,一般为决定一条肽链合成的基因功能单位。
单顺反子:真核生物的基因转录产物,真核生物一个基因只编码一条肽链(或mRNA链)
多顺反子:原核生物的基因转录产物,原核生物遗传物质很少,所以通常是几种不同的mRNA连在一起,相互之间由一段短的不编码蛋白质的间隔序列所隔开,这样每次转录和翻译就可以产生多条肽链(或mRNA)
复制子:生物体的复制单位即为复制子,一个复制子只含一个复制起始点。本质是DNA。
单复制子:真核生物的一条DNA上只含一个复制起始点,称为单复制子。
多复制子:原核生物一条DNA可以从多个位点起始复制,一条DNA含多个复制起始点,称为多复制子。

操纵子(operon):指启动基因、操纵基因和一系列紧密连锁的结构基因的总称。转录的功能单位。很多功能上相关的基因前后相连成串,由一个共同的控制区进行转录的控制,包括结构基因以及调节基因的整个DNA序列。主要见于原核生物的转录调控,如乳糖操纵子、阿拉伯糖操纵子、组氨酸操纵子、色氨酸操纵子等
操作子就是操纵子

启动子RNA聚合酶特异性识别和结合的DNA序列。 启动子是基因(gene)的一个组成部分,控制基因表达(转录)的起始时间和表达的程度。启动子(Promoters)就像“开关”,决定基因的活动。既然基因是成序列的核苷酸(nucleotides),那么启动子也应由核苷酸组成。启动子本身并不控制基因活动,而是通过与称为转录(transcription)因子的这种蛋白质(proteins)结合而控制基因活动的。转录因子就像一面“旗子”,指挥着酶(enzymes)(RNA聚合酶polymerases) 的活动。这种酶指导着RNA复制。


分子生物学名词概念求解视频

相关评论:
  • 19748176146分子生物学名词概念求解
    卫恒纯分子生物学是研究生物大分子的结构和功能,以揭示生命现象的本质和规律的科学。在分子生物学的领域里,生物大分子如DNA、RNA和蛋白质是研究的重点。这些分子在生物体内发挥着至关重要的作用,负责遗传信息的存储、复制和表达,以及细胞的各种功能活动。以DNA为例,它是生物体的遗传蓝图,携带着决定生物体所...

  • 19748176146分子生物学名词概念求解
    卫恒纯操纵子:指的是原核生物基因调控的一种基本单位,由功能相关的调节基因,控制基因和结构基因组合在一起形成。例如大肠杆菌乳糖操纵子,调节基因I,启动子P,操纵基因LacO,调节基因LacZ、LacY、LacA按功能顺序连接在一起组成一个操纵子。操作子:在下愚昧,从没见过这个概念。启动子:与转录起始相关的一段...

  • 19748176146可溶性蛋白因子是什么~~分子生物学概念!求解
    卫恒纯在自然状态下,细胞因子受体(cytokinereceptorCK-R)主要以膜结合细胞因子受体(membrane-boundcytokinereceptormCK-R)和存在于血清等体液中可溶性细胞因子受体(solublecytokinereceptorsCK-R)两种形式存在。

  • 19748176146向分子生物学的大神求解
    卫恒纯乳糖操纵子包括调节基因、启动基因、操纵基因和结构基因。大肠杆菌的lac操纵子受到两方面的调控:一是对RNA聚合酶结合到启动子上去的调控(阳性);二是对操纵基因的调控(阴性)。 在含葡萄糖的培养基中大肠杆菌不能利用乳糖,只有改用乳糖时才能利用乳糖。操纵子的调控机理是:当在培养基中只有乳糖时由...

  • 19748176146读分子生物学真的会悲剧呀,不是说前景最好的方向吗,你出来做什么呀,当...
    卫恒纯药厂的话,不是直接关联,可以在临床测试期时可通过分子生物学手段来看药物对机体的影响。初期筛选主要还是对化学专业背景的要求多些。分子生物学的话,高校,研究院所,生物公司都OK,要么出国。PS,有前景不等于脚下的路好走呀

  • 19748176146求解,核酶的名词解释
    卫恒纯核酶(ribozyme)是指具备催化活性的RNA分子,它们能够执行通常由蛋白质酶完成的催化功能。这些RNA分子不仅作为遗传信息的携带者,还能作为催化剂,参与生物体内的化学反应。核酶能够催化多种类型的反应,包括RNA分子的剪切和连接,以及DNA的剪切等。它们在分子生物学和生物技术领域有着重要的应用价值,因为它们...

  • 19748176146真核生物和原核生物怎么分,以核膜为界限的(以)核膜是什么?求解
    卫恒纯原核生物:是没有成形的细胞核或线粒体的一类单细胞(或多细胞,例如:念珠藻)生物。70年代分子生物学的资料表明:产甲烷细菌、极端嗜盐细菌、极端耐酸耐热的硫化叶菌和嗜热菌质体等的16S rRNA核苷酸序列,既不同于一般细菌,也不同于真核生物。此外,这些生物的细胞膜结构、细胞壁结构、辅酶、代谢途径...

  • 19748176146a律13折线编码规则
    卫恒纯遗传算法:遗传算法以自然选择和遗传理论为基础,结合适者生存规律与染色体的随机信息交换机制。从本质而言,它是一种求解问题的并行全局的优化搜索算法。遗传算法在函数优化、自动控制、图象识别、机器学习、规划策略、信号处理、分子生物学、优化调度等诸多领域显示出了无比的优越性。

  • 19748176146什么是纳米?定义是什么?
    卫恒纯仿生学是指根据生物学原理研究模仿生物行为的高科技产品的生物物理学的一个重要分支。 求解纳米技术的定义是什么啊? 中文名称:纳米技术 英文名称:nanotechnology 定义:能操作细小到0.1~100nm物件的一类新发展的高技术。生物芯片和生物传感器等都可归于纳米技术范畴。 详细:纳米技术(nanotechnology)是用单个原子、分子制造...

  • 19748176146如何鉴别刺激伪迹和动作电位的图形
    卫恒纯一般第一个出现的波为伪迹,因为干扰因素不可能完全排除,所以伪迹也不能完全去除 而且第一个波较小,对整体波形影响不大,故可识别为伪迹

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网