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  • 非同源重組的概念

    非同源重組指的是發生在不含同源序列的DNA序列間的重組。這可能導致染色體易位,有時會導致癌癥。......閱讀全文

    非同源重組的概念

    非同源重組指的是發生在不含同源序列的DNA序列間的重組。這可能導致染色體易位,有時會導致癌癥。

    同源重組的概念和過程

    同源重組(Homologous Recombination) 是指發生在非姐妹染色單體(non-sister chromatid) 之間或同一染色體上含有同源序列的DNA分子之間或分子之內的重新組合。同源重組需要一系列的蛋白質催化,如原核生物細胞內的RecA、RecBCD、RecF、RecO、Rec

    同源重組技術原理

    同源重組技術原理:基因敲除鼠技術是上世紀80年代中后期基于DNA同源重組的原理發展起來的,Capecchi和Smithies在1987年根據同源重組(homologous recombination)的原理,首次實現了ES的外源基因的定點整合(targeted integration),這一技術稱為

    同源重組法技術介紹

    同源重組法:同源重組(homologous recombination)是將外源基因定位導入受體細胞的染色體上,在該座位因有同源序列,通過單一或雙交換,新基因片段替換有缺陷的片段,達到修正缺陷基因的目的。如在新基因片段旁組裝一Neo基因,則在同源重組后,因有Neo基因,可在含有新霉素(neomyci

    關于同源重組的基本介紹

      同源重組( homologous recombination)是指發生在兩段同源序列之間的DNA片段交換。兩段同源序列既可以完全相同,也可以存在差異,既可以位于兩個DNA分子上,也可以位于一個DNA分子中。真核生物的同源染色體交換及姐妹染色單體交換、細菌的轉導和轉化、噬菌體的重組都屬于同源重組。

    同源重組的原理是什么?

      同源重組(Homologous Recombination) 是指發生在非姐妹染色單體(sister chromatid) 之間或同一染色體上含有同源序列的DNA分子之間或分子之內的重新組合。同源重組需要一系列的蛋白質催化,如原核生物細胞內的RecA、RecBCD、RecF、RecO、RecR等

    DNA-同源重組的關鍵分子機制

      蛋白質與植物基因研究國家重點實驗室研究團隊揭示 DNA 同源重組的關鍵分子機制  作為三大DNA代謝途徑(DNA 復制、重組、損傷修復)之一,DNA同源重組(Homologous Recombination)是生命體的基本生物事件。它在細胞生長、減數分裂、配子形成、物種進化、DNA雙鏈斷裂修復、

    關于同源重組的Holliday模型介紹

      Holliday于1964年提m Holliday模型,將同源重組分為四個階段。  1.同源序列配對。  2.形成Holliday結構,即兩段同源序列的單股同源DNA的同一磷酸二酯鍵被水解,同源末端交換,連接,形成Holliday結構(HoIJiday structure,又稱Holliday連

    同源雙鏈的概念

    中文名稱同源雙鏈英文名稱homoduplex定  義由相同的或從同一來源的兩個分子所構成的分子。如從同一來源的兩條核酸單鏈構成的DNA-DNA或RNA-RNA雙鏈就是同源雙鏈。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級學科)

    同源多元單倍體的概念

    中文名稱同源多元單倍體英文名稱autopolyhaploid定  義細胞染色體來自同源多倍體的不同染色體組的一類多元單倍體。應用學科遺傳學(一級學科),細胞遺傳學(二級學科)

    關于同源重組的基本內容介紹

      我們可以看到,同源重組一般都在染色體內仍按DNA序列的原來排列次序。但是在所謂位點特異性重組(site-specific recombination)中,DNA節段的相對位置發生了移動,從而得到不同的結果─DNA序列發生重排。位點特異性重組不依賴于DNA順序的同源性(雖然亦可有很短的同源序列),

    種內同源基因的概念

    ?在進化過程中的一個基因通過重復而生成許多個基因,這些基因逐步分化成為不同的基因,這些不同的基因稱為種內同源基因。例如,在脊椎動物進化過程中,祖先珠蛋白基因位置重復而后逐步分化成α珠蛋白基因、β珠蛋白基因和肌球蛋白基因等。

    進化同源性的概念

    進化過程中源于同一祖先的分支之間的關系。在進化上或個體發育上的共同來源而呈現的本質上的相似性,但其功能不一定相同。

    同源異倍體的概念

    中文名稱同源異倍體英文名稱autoheteroploid定  義由同源染色體組形成的異倍體。應用學科遺傳學(一級學科),細胞遺傳學(二級學科)

    同源異倍性的概念

    中文名稱同源異倍性英文名稱autoheteroploidy定  義由同源染色體形成的異倍性。應用學科遺傳學(一級學科),細胞遺傳學(二級學科)

    DNA同源性的概念

    中文名稱DNA同源性英文名稱DNA homology定  義不同的DNA分子由于進化上的原因,其核苷酸序列具有相同來源而具有的某些共性,表現在相應的位點具有相同的或相似的核苷酸殘基。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),核酸與基因(二級學科)

    同源基因的概念和特點

    同源基因是由一個共同祖先在不同物種中遺傳的基因。雖然同源基因在序列上是相似的,但相似的序列不一定是同源的。

    同源染色體的概念

    同源染色體是在二倍體生物細胞中,形態、結構基本相同的染色體,并在減數第一次分裂(參考減數分裂)的四分體時期中彼此聯會(若是三倍體及其他奇數倍體生物細胞,聯會時會發生紊亂),最后分開到不同的生殖細胞的一對染色體,在這一對染色體其中的一條來自母方,另一條來自父方。

    重組克隆的概念

    中文名稱重組克隆英文名稱recombinant clone定  義含有重組核酸分子或其片段的分子克隆或細胞克隆。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級學科)

    重組工程的概念

    中文名稱重組工程英文名稱recombineering定  義主要基于核酸同源重組原理設計改變生物基因組的一種生物技術。能用于基因敲除、定位的基因轉移或基因敲入等。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級學科)

    關于同源重組的雙股斷裂修復模型介紹

      雙股斷裂修復模型( double-strand break repaii。mnodel)也將同源重組分為四個階段。  1、同源序列配對。  2、形成3’端突出結構,即配對同源序列之一的DNA雙鏈水解,并由5’外切核酸酶水解,形成3'端突出結構(即3’黏端)(①~②)  3、形成Holli

    同源性的概念和特點

    進化過程中源于同一祖先的分支之間的關系。在進化上或個體發育上的共同來源而呈現的本質上的相似性,但其功能不一定相同。

    同源異形復合體的概念

    中文名稱同源異形復合體英文名稱homeotic complex;HOM-C定  義昆蟲胚胎發育中控制體節和形態建成的同源異形基因成簇存在而形成的復合體。應用學科遺傳學(一級學科),發育遺傳學(二級學科)

    非同源染色體的概念

    同源染色體指減數分裂時發生配對的染色體。基因數目一樣,而同樣的基因或等位基因又是以同樣順序排列著的稱為完全同源的染色體。部分相同的染色體則稱為部分同源的染色體(partially homologous chro-mosomes)。部分同源的染色體只是在同源部分能夠配對,非同源的部分是分離的,所以常形

    非同源染色體的概念

    同源染色體指減數分裂時發生配對的染色體。基因數目一樣,而同樣的基因或等位基因又是以同樣順序排列著的稱為完全同源的染色體。部分相同的染色體則稱為部分同源的染色體(partially homologous chro-mosomes)。部分同源的染色體只是在同源部分能夠配對,非同源的部分是分離的,所以常形

    同源四倍性的概念

    中文名稱同源四倍性英文名稱autotetraploidy定  義細胞或個體中每個同源染色體具有四個成員,且來源相同的現象。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞遺傳(二級學科)

    DNA損傷修復機制——非同源末端鏈接NHEJ和同源重組HR

      生命極其脆弱,我們每天在電子輻射、紫外線、霧霾等等各種外部環境及細胞代謝產物等內源因素影響下,我們生命的核心-DNA都會受到不同程度的損傷,其中DNA雙鏈斷裂(DSBs,Double strand breaks)是損傷中最為嚴重的一種,然而生命卻又極其強大,我們無時無刻不在受傷,也無時無刻不在自

    DNA損傷修復機制——非同源末端鏈接NHEJ和同源重組HR

    生命極其脆弱,我們每天在電子輻射、紫外線、霧霾等等各種外部環境及細胞代謝產物等內源因素影響下,我們生命的核心-DNA都會受到不同程度的損傷,其中DNA雙鏈斷裂(DSBs,Double strand breaks)是損傷中最為嚴重的一種,然而生命卻又極其強大,我們無時無刻不在受傷,也無時無刻不

    DNA損傷修復機制——非同源末端鏈接NHEJ和同源重組HR

    【干貨】拯救你受傷的DNA-NHEJ與HR生命極其脆弱,我們每天在電子輻射、紫外線、霧霾等等各種外部環境及細胞代謝產物等內源因素影響下,我們生命的核心-DNA都會受到不同程度的損傷,其中DNA雙鏈斷裂(DSBs,Double strand breaks)是損傷中最為嚴重的一種,然而生命卻又極

    基于胚胎干細胞的同源重組技術??介紹

    基因改造(包括敲除和敲進)小鼠已經成為現代生命科學基礎研究和藥物研發領域不可或缺的實驗動物模型,在生命科學、人類醫藥和健康研究領域中發揮著重要的作用。今天呢,就給大家介紹最傳統最穩定的基因改造技術:基于胚胎干細胞的同源重組技術。Capecchi和Smithies早在在1989年根據同源重組(homo

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