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  • 表觀遺傳信息的概念介紹

    中文名稱表觀遺傳信息英文名稱epigenetic information定 義細胞或者多細胞生物中與DNA序列本身無關的,但可以傳遞給子代細胞的信息。這是在發育過程中獲得的信息,能影響基因表達,也能對表型產生影響。如DNA甲基化、染色質結構改變和環境因子(如氧化劑和毒劑等)對DNA的修飾等。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),基因表達與調控(二級學科)......閱讀全文

    效價的概念介紹

    效價是指某一物質引起生物反應的功效單位,可用理化方法檢測,也可用生物檢測方法測定;或生物制品活性(數量)高低的標志,通常采用生物學方法測定。

    磁透鏡的概念介紹

    磁透鏡是指能夠把勻速帶電粒子束會聚,并且把這樣的束程中的物體形成像的軸對稱磁場。這樣的磁場(磁透鏡)可以由螺線管、電磁鐵或永磁體產生。用于電子和離子顯微鏡、帶電粒子加速器及其他裝置中。

    正反色散的概念介紹

    1936年柯西研究了材料在可見光區的折射率,將色散曲線表示為此式稱為柯西公式,式中的a、b、c表征材料的特征的常數。我們把符合這一規律的色散稱為正常色散,否則稱為反常色散。一般來說,材料在吸收帶附近,折射率均會發生突變(如圖3所示),顯示出反常色散。

    生物樣本的概念介紹

    生物樣品通常是指動物(包括人)的體液(如尿血、唾液、膽汁、胃液、淋巴液及生物體的其他分泌液等)、毛發、肌肉和一些組織器官(如胸腺、胰腺、肝、肺、腦、胃、腎等)以及各種微生物。生物樣品常有動物體內的藥物及代謝產物、糖類及有關化合物、脂類及長鏈脂肪酸化合物、維生素及輔酶類化合物、核苷、核苷酸及其衍生物、

    遺傳信息的中心法則的作用

    中心法則是現代生物學中最重要最基本的規律之一, 其在探索生命現象的本質及普遍規律方面起了巨大的作用,極大地推動了現代生物學的發展,是現代生物學的理論基石,并為生物學基礎理論的統一指明了方向,在生物科學發展過程中占有重要地位。遺傳物質可以是DNA,也可以是RNA。細胞的遺傳物質都是DNA,只有一些病毒

    遺傳信息的中心法則的意義

    由此可見,遺傳信息并不一定是從DNA單向地流向RNA,RNA攜帶的遺傳信息同樣也可以流向DNA。但是DNA和RNA中包含的遺傳信息只是單向地流向蛋白質,迄今為止還沒有發現蛋白質的信息逆向地流向核酸。這種遺傳信息的流向,就是克里克概括的中心法則(central dogma)的遺傳學意義。任何一種假設都

    表觀密度概述

      對于形狀規則的材料,直接測量體積;對于形狀非規則的材料,可用蠟封法封閉孔隙,然后再用排液法測量體積;對于混凝土用的砂石骨料,直接用排液法測量體積,此時的體積是實體積與閉口孔隙體積之和,即不包括與外界連通的開口孔隙體積。由于砂石比較密實,孔隙很少,開口孔隙體積更少,所以用排液法測得的密度也稱為表觀

    表觀密度簡介

      表觀密度是指材料在自然狀態下(長期在空氣中存放的干燥狀態),單位體積的干質量。通常表觀密度是指材料在干燥的狀態下的表觀密度,其他含水情況應注明。多數材料為多孔物質,具有與外部相通的開口孔和不通的閉孔,將含有閉孔材料的密度稱為“表觀密度”。

    什么是遺傳信息的中心法則?

    中心法則(英語:genetic central dogma),又譯成分子生物學的中心教條(英語:The central dogma of molecular biology),首先由弗朗西斯·克里克于1958年提出,并于1970年在《自然》上的一篇文章中重申:“The central dogma o

    血清尿酸概念介紹

    尿酸是嘌呤分解代謝的最終產物。由腎臟隨尿液排出體外。健康成人體內尿酸含量約為1.1g,其中約15%存在于血液中,血液中尿酸經腎小球過濾后,大部分由腎小管重吸收。尿酸是血漿中非蛋白氮重要成分之一,在嚴重腎臟損害時,血中尿酸可顯著升高。而輕度受損時變化不大。故血尿酸測定是診斷腎重度受損的敏感指標。

    基因組中的“幽靈”:父母如何影響子女

      作為20世紀最具災難性的政治思想和科學碰撞事件之一,俄羅斯植物學家Trofim Lysenko提出了與基因學說相對立的遺傳學說,來否定淡化孟德爾遺傳概念。他認為在一代人生活的環境能改變后代的表型,而這正是現代往往被認為是拉馬克Lamarckian的遺傳概念。Lysenko認為,孟德爾遺傳和達爾文

    北京生命科學研究所朱冰博士訪問廣州生物院

      11月23日,北京生命科學研究所朱冰教授訪問中科院廣州生物醫藥與健康研究院,并做了題為“表觀遺傳信息維持”的學術報告,報告會由華南干細胞與再生醫學研究所姚紅杰博士主持。   朱冰介紹了他實驗室近幾年在表觀遺傳信息維持的突破性工作成果,該實驗室研究內容主要集中在表觀遺傳學的生物化學機理研究。其研

    關于色素膜炎的概念介紹

      葡萄膜炎是眼科急重癥難治之病,由于發病急,變化快,反復發作;并出現嚴重并發癥,嚴重影響視力,甚至失明,給患者帶來巨大痛苦。由于此病病因復雜,無法針對性治療,目前西醫主要運用激素治療,但容易反復發作,效果很不理想。多年來我們在臨床中運用中藥治療葡萄膜炎 ,效果非常好;我們選用的中藥既有一定的抗炎作

    關于肛腸息肉的概念介紹

      息肉(polyp [1] )大小不等,可以為帶蒂的,也可以為廣基的;可以分布于結腸、直腸的某一段,也可以累及全結腸和直腸;可以為單個或分散分布,也可為很多息肉聚集在一起。大便有膿血或粘液,排便后可見帶蒂的紫色圓珠狀物脫出肛門外,是常見的直腸息肉的表現。息肉是人體組織上多余的腫塊,約占消化道良性腫

    減毒活疫苗的概念介紹

    這一類的病毒疫苗多具有超過90%的效力,其保護作用通常延續多年。它的突出優勢是病原體在宿主復制產生一個抗原刺激,抗原數量、性質和位置均與天然感染相似,所以免疫原性一般很強,甚至不需要加強免疫。這種突出的優勢同時也存在潛在的危險性:在免疫力差的部分個體可引發感染;突變可能恢復毒力。后者隨著病原毒力的分

    關于尿路結石的概念介紹

      尿路結石是泌尿系統各部位結石病的總稱,是泌尿系統的常見病。根據結石所在部位的不同,分為腎結石、輸尿管結石、膀胱結石、尿道結石。本病的形成與環境因素、全身性病變及泌尿系統疾病有密切關系。其典型臨床表現可見腰腹絞痛、血尿,或伴有尿頻、尿急、尿痛等泌尿系統梗阻和感染的癥狀。  尿路結石在腎和膀胱內形成

    關于有氧呼吸的概念介紹

      第一階段:1個分子的葡萄糖分解成2分子的丙酮酸,產生少量[H],并且釋放放出少量的能量,其余以熱能散失。這一階段不需要氧的參與,是在細胞質基質中進行的。  第二階段:丙酮酸和水徹底分解成二氧化碳和[H],并釋放出少量的能量。這一階段不需要氧的參與,是在線粒體基質中和線粒體嵴上進行的。  第三階段

    內分泌的概念介紹

    包括4個概念:1)內分泌;2)內分泌系統;3)“內分泌紊亂”的簡稱;4)“內分泌系統疾病”的簡稱。1)內分泌是一生理學名詞;機體組織所產生的物質不經導管而直接分泌于血液(體液)中的現象。即:分泌細胞將所產生的激素直接進入到體液中,以體液為媒介對靶細胞產生效應的一種分泌形式。2)內分泌系統是指體內所有

    光度學的概念介紹

    光度學是1760年由朗伯建立的,且定義了光通量、發光強度、照度、亮度等主要光學光度學參量,并用數學闡明了它們之間的關系和光度學幾個重要定律,如照度的疊加性定律、距離平方比定律、照度的余弦定律等,這些定律一直沿用,實踐已證明是正確的。 在可見光波段內,考慮到人眼的主觀因素后的相應計量學科稱為光度學。

    血管緊張素的概念介紹

      血管緊張素是一類具有極強的縮血管和刺激腎上腺皮質分泌醛固酮等作用的肽類物質,參與血壓及體液的調節。可分為血管緊張素Ⅰ-Ⅶ,而目前在血管緊張素Ⅰ,血管緊張素Ⅱ,血管緊張素Ⅲ中研究較多。

    細胞工程的概念介紹

    細胞工程(英文:cell engineering)是指在細胞水平上,基于現代細胞生物學、發育生物學、遺傳學和分子生物學的理論與方法所進行的的遺傳操作。這些操作用于重組細胞的結構和內含物,以改變生物的結構和功能,并通過細胞融合、核質移植、染色體或基因移植以及組織和細胞培養等方法,快速繁殖和培養出人們所

    類固醇激素的概念介紹

    類固醇激素是類固醇充當激素。類固醇激素可以分為兩類:皮質類固醇(在通常由腎上腺皮質,因此,糖皮質)和性類固醇(在通常由生殖腺或胎盤)。在這兩個類別中,根據它們結合的受體分為五種類型:糖皮質激素和鹽皮質激素(均為皮質類固醇)和雄激素、雌激素和孕激素(性類固醇)。維生素D衍生物是具有同源受體的第六種密切

    細胞化學加尾的概念介紹

    加尾并非加在轉錄終止的3’末端,而是在轉錄產物的3’末端,由一個特異性酶識別切點上游方向13~20堿基的加尾識別信號AAUAAA以及切點下游的保守順序GUGUGUG,把切點下游的一段切除,然后再由Poly(A)聚合酶催化,加上Poly(A)尾巴,如果這一識別信號發生突變,則切除作用和多聚腺苷酸化作用

    關于羧肽酶的概念介紹

      羧肽酶(Carboxypeptidases,CPs)是一種專一性地從肽鏈的C端逐個降解、釋放游離氨基酸的一類肽鏈外切酶。在動物、植物的組織器官中,羧肽酶發揮著重要的生理功能。如胰腺羧肽酶A和B可用于消化食物,羧肽酶M(CPM)選擇性地參與肽類激素的加工,羧肽酶D(CPD)和羧肽酶N(CPN)參與

    蒸餾的概念和分類介紹

    蒸餾將液體加熱至沸騰,使液體變為蒸氣,然后使蒸氣冷卻再凝結為液體,這兩個過程的聯合操作稱為蒸餾。1.簡單蒸餾在一定壓力下,液體混合液在蒸餾釜中加熱,當加熱到某一溫度時,液體開始汽化,生成的蒸汽當即被引出并繼續加熱,蒸汽不斷形成并不斷引出,將其冷凝冷卻成液體,將不同組成范圍的餾出液分別導入不同容器貯存

    皮質類固醇的概念介紹

    皮質類固醇是一種的類固醇激素的是在脊椎動物上所產生的腎上腺皮質,以及這些激素的合成類似物。兩大類皮質類固醇,糖皮質激素和鹽皮質激素,參與了廣泛的生理過程,包括應激反應、免疫反應和炎癥調節、碳水化合物代謝、蛋白質分解代謝、血電解質水平和行為。一些常見的天然類固醇激素是皮質醇(C21H30哦5),皮質酮

    Notch信號通路的概念介紹

    Notch基因編碼一類高度保守的細胞表面受體,它們調節從海膽到人等多種生物細胞的發育。Notch信號影響細胞正常形態發生的多個過程,包括多能祖細胞的分化、細胞凋亡、細胞增殖及細胞邊界的形成。Notch基因位點突變引起的表型改變,表明Notch信號作用的多樣性。

    轉錄終止因子的概念介紹

    中文名稱轉錄終止因子英文名稱transcription termination factor定  義輔助具有RNA聚合酶活性的轉錄復合體特異性地識別轉錄終止信號的蛋白質因子(如ρ因子等),其作用導致轉錄終止。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),基因表達與調控(二級學科)

    Hedgehog信號通路的概念介紹

    Hedgehog (Hh) 信號分子是一種由信號細胞所分泌的局域性蛋白質配體,作用范圍很小,一般不超過20個細胞。在脊椎和無脊椎動物的諸多發育過程中,Hedgehog信號通路控制細胞命運、增殖與分化,該信號通路被異常激活時,會引起腫瘤的發生與發展。該信號蛋白誘導不同的細胞命運依賴于Hh信號分子的濃度

    關于隨體的概念介紹

      指在染色體的一端由微細的纖維結構連接起來的球形或橢圓形的染色顆粒。有隨體的染色體稱為隨體染色體,連接隨體的部位為次生縊縮,在這一部位形成核仁。因為隨體的形態以及連接隨體和染色體本體的纖維結構的長度都是一定的,所以這些特征就成為核型分析的重要指標。如果隨體由于某種原因缺失時,就會在其他染色體的末端

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