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分子生物學chapter1緒論-全文預覽

2025-02-08 00:45 上一頁面

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【正文】 , Schleiden和 Schwann提出 “ 細胞學說 ” ,證明動、植物都由細胞組成。 基因組、功能基因組與生物信息學研究 2022年 2月, Nature 和 Science同時發(fā)表了人類基因組全序列。 基因表達調(diào)控研究 蛋白質分子控制了細胞的一切代謝活動,而決定蛋白質結構和合成時序的信息都由核酸(主要是脫氧核糖核酸)分子編碼,所以,基因表達實質上就是遺傳信息的 轉錄 和 翻譯過程。 重組 DNA操作過程示意圖 根癌土壤農(nóng)桿菌( Agrobaoterium tumefaciens)侵染植物細胞后能將其 Ti( tumor inducing)質粒上的一段 DNA( TDNA)插入到被侵染細胞的基因組,并能穩(wěn)定地遺傳給后代,植物的遺傳轉化 (植物基因工程 )技術隨之得到迅速發(fā)展。 通過 DNA連接酶把不同的 DNA片段連接成一個整體。 二、分子生物學的主要研究內(nèi)容與基本定理 主要研究內(nèi)容: 一切生物體中的各類有機大分子都是由完全相同的單體,如蛋白質分子中的 20種氨基酸、DNA及 RNA中的 8種堿基所組合而成的。 Yanofsky和 Brener( 1961)年關于遺傳密碼三聯(lián)子的設想都為分子生物學的發(fā)展做出了重大貢獻。 Barbra McClintock 1993年,美國科學家 Roberts和 Sharp因發(fā)現(xiàn)斷裂基因( introns)而獲得 Nobel獎; Mullis由于發(fā)明 PCR儀而與加拿大學者 Smith(第一個設計基因定點突變)共享 Nobel化學獎。 同年, Kornberg實現(xiàn)了試管內(nèi)細菌細胞中 DNA的復制。分子生物學 第一章 緒論 分子生物學的基本要求 ? 熟知核酸的基本生物化學特性; ? 熟知生物信息的儲存與表達過程; ? 掌握 DNA、 RNA和蛋白質的基本代謝過程,特別是基因的一般結構與生物功能,基因活性的修飾與調(diào)節(jié); ? 掌握分子克隆與 DNA重組的基本技術與原理,了解現(xiàn)代分子生物學基本研究方法,了解基因治療與基因組學的新成果,新進展。 1959年,美國科學家 Uchoa第一次合成了核糖核酸,實現(xiàn)了將基因內(nèi)的遺傳信息通過 RNA翻譯成蛋白質的過程。 1965年,法國科學家 Jacob和 Monod提出并證實了操縱子( operon)作為調(diào)節(jié)細菌細胞代謝的分子機制 . 他們還推測存在一種與 DNA序列相互補、能將它所編碼的遺傳信息帶到蛋白質合成場所并翻譯產(chǎn)生蛋白質的 mRNA(信使核糖核酸) . 1972年, Paul Berg(美)第一次進行了 DNA重組 . 1977年, Sanger和 Gilbe
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