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    試管選擇理論介紹

    艾根等在研究遺傳密碼起源時進行試驗:在試管里沒有任何酶和模板的參與下,僅僅依靠鋅離子的催化,將核苷酸單體聚合成寡核苷酸,并通過彼此互為模板的復制、擴增,最終在不同條件的繼代培養下,優選出不同的tRNA克隆,然后形成RNA分子的準種群。這個實驗被稱為“試管選擇性理論”,證明在無生命力作用的情況下,自然條件下完全可以形成啟動生命形成的核糖核酸。根據地球形成之后的物理化學環境,推測生物大分子形成的活躍期是在距今38億年至40億年左右。依據實驗獲得的啟示,研究者認為地球的早期條件會影響早期短序列RNA的產生及密碼進化。但這個理論并沒有對密碼表結構本身給予足夠的關注。 [5] 原始的遺傳密碼可能比今 天簡單得多,隨著生命演化制造出新的氨基酸再被利用而令遺傳密碼變得復雜。雖然不少證據證明這觀點,但詳細的演化過程仍在探索之中。 經過自然選擇,現時的遺傳密碼減低了突變造成的不良影響。即,遺傳密碼是由選擇(selection)......閱讀全文

    試管選擇理論介紹

    艾根等在研究遺傳密碼起源時進行試驗:在試管里沒有任何酶和模板的參與下,僅僅依靠鋅離子的催化,將核苷酸單體聚合成寡核苷酸,并通過彼此互為模板的復制、擴增,最終在不同條件的繼代培養下,優選出不同的tRNA克隆,然后形成RNA分子的準種群。這個實驗被稱為“試管選擇性理論”,證明在無生命力作用的情況下,自然

    試管凝集試驗基本介紹

      試管凝集試驗為半定量試驗方法,在微生物學檢驗中常用已知細菌作為抗原液與一系列稀釋的受檢血清混合,保溫后觀察每管內抗原凝集程度,通常以產生明顯凝集現象的最高稀釋度作為血清中抗體的效價,亦稱為滴度。在試驗中,由于電解質濃度和pH不適當等原因,可引起抗原的非特異性凝集,出現假陽性反應,因此必須設不加抗

    塔板理論介紹

    馬丁(Martin)和欣革(Synge)最早提出塔板理論,將色譜柱比作蒸餾塔,把一根連續的色譜柱設想成由許多小段組成。在每一小段內,一部分空間為固定相占據,另一部分空間充滿流動相。組分隨流動相進入色譜柱后,就在兩相間進行分配。并假定在每一小段內組分可以很快地在兩相中達到分配平衡,這樣一個小段稱作一個

    臨床化學檢查方法介紹--試管凝集試驗介紹

    試管凝集試驗介紹:  多用于半定量和定量試驗。常用已知一定量的抗原(細菌、細胞等)與一系列受稀釋的病人血清混合,在保溫放置后觀察結果,以判定受檢血清有無相應抗體及其效價。試管凝集試驗正常值:  0-1∶100試管凝集試驗臨床意義:  >1∶100為陽性。布氏桿菌病(急性期80%,慢性期30%)。試管

    有關試管的注意事項介紹

      (1)使用前要預熱:  (2)使用試管時,應根據不同用量選用大小合適的試管。徒手使用試管應用拇、食、中三指握持試管上沿處。振蕩時要腕動臂不動:  (3)盛裝液體加熱,不應超過容積的3分之一 ,并與桌面成45”角,管口不要對著自己或別人。若要保持沸騰狀,可加熱液面附近:  (4)盛裝粉末狀試劑,要

    有關試管的規格和用途介紹

      規格:試管分普通試管、具支試管、離心試管等多種。普通試管的規格以外徑(mm)×長度(mm)表示,如5×150、18×180、25×200等。離心試管以容量毫升數表示。主要用途:普通試管用作少量試劑的反應容器、收集少量氣體、裝配小型氣體發生器。使用注意事項:普通試管可以直接加熱。裝溶液時不超過試管

    離子選擇性電極基本理論

      主要是TMS【T.特奧雷爾(Teorell)、K.H.邁爾(Meyer)、J.F.西弗斯(Sievers)]理論及美國艾森曼學派和蘇聯尼科爾斯基學派對它的發展。  當一片電化學膜將兩種電解質溶液隔開時,如果膜對任何離子的通過均無阻礙,而只起防止兩種溶液迅速混合的作用時,則在膜兩側的溶液間就產生一

    關于實驗室試管的相關介紹

      簡介  試管分普通試管、 具支試管、離心試管等多種。  普通試管的規格以外徑(mm)×長度(mm)表示,如15×150、18×180、20×200等。離心試管以容量毫升數表示。  材質:玻璃  造型  (1)平口試管是一根圓底的平口玻璃管,管口熔光。平口,便于消毒殺滅管口細菌  (2)卷口試管是

    高壓風機的相似理論介紹

      風機的流量,運行壓力,軸功率這三個基本參數與轉速間的運算公式極其復雜,同時風機類負荷隨環境變化參數也隨之變化,在工程中一般根據風機的運行曲線,進行大致的參數運算,稱之為風機相似理論:  Q/Qo=n/no  H/Ho=(n/n0o)2(ρ/ρo)  P/P0=(n/no)3(ρ/ρo)  式中:

    凍結偶然性理論介紹

    凍結偶然性理論的代表人物是克里克。該理論認為密碼關系是進化過程中的偶然性被固定下來的結果,這種關系一旦建立便永久保留下來。密碼子與氨基酸的對應關系是在某個生命發生時段里被固定下來,并且很難被改變,克里克在這篇論文中討論的編碼關系來源于他在1966年冷泉港會議上呈現的密碼表,這張表除了起始密碼與UGA

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