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正文內(nèi)容

《分子生物學緒論》ppt課件-文庫吧

2025-04-28 04:19 本頁面


【正文】 等方面。 ( 4) DNA重組技術 DNA重組技術是分子生物學的應用 , 包括 基因工程 和 蛋白質(zhì)工程 ( 教材第五章 ) , 在 “ 生物技術 ” 課程詳細討論 。 DNA重組技術的應用: ① 最主要的用于 大量生產(chǎn) 一些在正常細胞中產(chǎn)量很低而價值很高的 多肽和蛋白質(zhì) , 提高產(chǎn)量 , 降低成本 。 常見的 基因工程藥物 : 胰島素 , 干擾素 , 白介素 , 促紅細胞生成素 , 乙肝基因工程疫苗 等 。 ② 用于 定向改造 某些生物的 基因結構 ( 屬于 蛋白質(zhì)工程 范疇 ) , 使它們所具備的特殊功能更符合人類生存和生活的需要, 能成倍地提高其經(jīng)濟價值 。 ③ 用于分子生物學領域的基礎研究 , 例如:啟動子 、 轉(zhuǎn)錄因子的克隆與分析等 。 ( 5) 結構分子生物學 結構分子生物學:研究生物大分子特定的 空間結構 以及結構變化與其生物學 功能 關系的科學 。 內(nèi)容 ——結構的測定 、 結構變化規(guī)律的探索和結構與功能相互關系 。 基礎 :生物化學 、 物理學 、 化學 、 計算機和工程學 。 研究手段 : X射線衍射的晶體學 例子: DNA雙螺旋結構的發(fā)現(xiàn) , 結晶牛胰島素 。 藥物開發(fā)應用:尋找藥物設計 、 開發(fā)的靶點 ; 尋找: HIV, HBV和 SARS等各種病毒的感染和復制等生命過程的蛋白酶的活性部位 。 4. 分子生物學發(fā)展的歷程 經(jīng)歷 50多年的發(fā)展 , 分子生物學現(xiàn)在能從分子水平上認識 核酸的結構與功能以及復制 、 轉(zhuǎn)錄 、 翻譯 、 剪接、 加工 、 修飾 等的詳盡過程 。 而且已經(jīng)測知了許多重要生物的 基因組及其結構與功能 , 真正從分子水平上對這些基因控制的生長 、 發(fā)育 、 變異等一系列生物學問題有了更深入的了解 。 分子生物學的發(fā)展過程可簡單地概括為三個階段 。 ( 1)人類對 DNA和遺傳信息傳遞的認識階段 18641884年, 孟德爾 發(fā)現(xiàn) 遺傳定律 。 1868年,瑞士 Miescher從傷口的 膿細胞核 中提取到一種富含磷元素的酸性化合物,稱為核素 (nuclein); 1869年他又從鮭魚精子中分離出類似的物質(zhì),并指出它是由一種 堿性蛋白質(zhì) 與一種 酸性物質(zhì) 組成,此酸性物質(zhì)即是現(xiàn)在的 nucleic acid。 1900年, 孟德爾 的 遺傳定律得到認可。 1909年,丹麥 Johnnsen首先使用 gene一詞。 1910年,德國 Kossel第一次分離獲得 單核苷酸 。 1910年,摩爾根發(fā)現(xiàn)了 遺傳連鎖定律 ,使得 基因在染色體上的假說 有了堅實的基礎。 1944年, Avery等人在對肺炎雙球菌的轉(zhuǎn)化實驗中證實了 DNA是生物的遺傳物質(zhì) 。( 打破了 長期以來許多生物學家認為 蛋白質(zhì)是細胞遺傳物質(zhì)的觀點 ,確立了 DNA是遺傳信息載體 的理論。) 1951年 , McClintock提出并發(fā)現(xiàn)了 可移動的遺傳因子 (mobile element, controlling elements 或 jumping gene) 。 ( 1983年獲獎 , 打破 了孟德爾關于 基因固定排列于染色體上 的概念 , P56) 。 McClintock ,B. Chromosome Organization and Gene Expression. Cold Spring Harbor ,16:1347. McClintock, B. “
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