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正文內(nèi)容

動物遺傳學(xué)基因組水平的遺傳(參考版)

2025-05-17 17:19本頁面
  

【正文】 蛋白質(zhì)組學(xué)的研究內(nèi)容 生物芯片 1 生物芯片 2 1822— 1884 Thomas Hunt Man 1866— 1945 Crick 1916— Watson 1928— 基因組學(xué)為人類了解自我提供了基礎(chǔ) 。很多藥物本身就是蛋白質(zhì),而很多藥物的靶分子也是蛋白質(zhì)。 ,蛋白質(zhì)組學(xué)的研究最終要服務(wù)于人類的健康,主要指促進分子醫(yī)學(xué)的發(fā)展??梢岳没蚯贸头戳x技術(shù)分析基因表達產(chǎn)物 蛋白質(zhì)的功能。 蛋白組學(xué)與功能基因組學(xué) : :翻譯后修飾是蛋白質(zhì)調(diào)節(jié)功能的重要方式,因此對蛋白質(zhì)翻譯后修飾的研究對闡明蛋白質(zhì)的功能具有重要作用。 * 蛋白組學(xué)( Proteomics) 一門在整體水平上研究細(xì)胞內(nèi)蛋白質(zhì)的組成及其活動規(guī)律的新興學(xué)科。 Functional Genome) 什么是比較基因組學(xué)? 利用生物在進化上的親緣關(guān)系 ,來比較它們與人類之間的相似與相異 ,即比較基因組學(xué)?!昂蠡蚪M時代”的最終目標(biāo),是要把深奧的DNA語言變成一本基因大百科全書。主要是開展蛋白質(zhì)組的研究。 序列圖譜與基因圖譜 后基因組時代 ( Postgenome era) * 人類基因組計劃完成之后,生物學(xué)被重新劃分為前基因組和后基因組兩部分。 基因圖譜 是在識別基因組所包含的蛋白質(zhì)編碼序列的基礎(chǔ)上繪制的結(jié)合有關(guān)基因序列、位置及表達模式等信息的圖譜。DNA序列分析技術(shù)是一個包括制備 DNA片段化及堿基分析、DNA信息翻譯的多階段的過程。繪制物理圖譜的目的是把有關(guān)基因的遺傳信息及其在每條染色體上的相對位置線性而系統(tǒng)地排列出來。 人類基因組計劃的意義 基因組大小的比較 ( 2) 基因組大小的比較 ( 1) 遺傳圖譜 : 又稱連鎖圖譜 (linkage map),它是以具有遺傳多態(tài)性(在一個遺傳位點上具有一個以上的等位基因,在群體中的出現(xiàn)頻率皆高于 1%)的遺傳標(biāo)記為 “ 路標(biāo) ” ,以遺傳學(xué)距離(在減數(shù)分裂事件中兩個位點之間進行交換、重組的百分率, 1%的重組率稱為 1cM)為圖距的基因組圖。 DNA指紋圖具有高度變異性,個體專一性,組織穩(wěn)定性,因此成為了一種較為廣泛應(yīng)用的遺傳標(biāo)記 人類基因組計劃 * 耗時
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