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分子生物醫(yī)學(xué)ppt課件-在線(xiàn)瀏覽

2025-02-25 04:47本頁(yè)面
  

【正文】 。 生物技術(shù)在農(nóng)業(yè)上用于快速育種,改良品種,提高農(nóng)作物的產(chǎn)量、質(zhì)量以及抗病蟲(chóng)害,抗干旱等能力。 2022/2/2 20 核酸的分子生物學(xué)主要研究核酸的結(jié)構(gòu)及其功能。 (一) 核酸分子生物學(xué): 分子遺傳學(xué): 形成了比較完整的理論體系和研究技術(shù),它是目前分子生物學(xué)中內(nèi)容最豐富、研究最活躍的一個(gè)領(lǐng)域。 1872年,他又在鮭魚(yú)精子細(xì)胞核中發(fā)現(xiàn)了大量的這類(lèi)物質(zhì)。 Friedeich Miescher 2022/2/2 22 自核酸被發(fā)現(xiàn)以來(lái)的相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi),對(duì)它的生物學(xué)功能幾乎毫無(wú)所知。 2022/2/2 23 In 1928, an experiment of Frederick Griffith using pneumonia bacteria and mice 2022/2/2 24 1952年, Hershey AD和 Chase M用 35S和 32p分別標(biāo)記 T2噬菌體的蛋白質(zhì)和核酸,感染大腸桿菌。 2. 核酸功能研究的重大進(jìn)展 1944年, Avery OT等首次證明肺炎雙球菌的 DNA與其轉(zhuǎn)化和遺傳有關(guān)。 遺傳密碼在生物界具有通用性。 中心法則是分子遺傳學(xué)基本理論體系 。 2022/2/2 35 5. DNA序列分析技術(shù): 雙脫氧末端終止法 :1977年,劍橋大學(xué)Sanger F等 發(fā)明。 2022/2/2 36 2022/2/2 37 對(duì) DNA片段的一級(jí)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,導(dǎo)致一系列重大發(fā)現(xiàn): 4. 從 cDNA序列推導(dǎo)出蛋白質(zhì)的一級(jí)結(jié)構(gòu); 1. 斷裂基因 (split gene)的發(fā)現(xiàn),證明真核細(xì)胞的 基因不是連續(xù)的 DNA片段; 2. 前體 mRNA分子的拼接,去除內(nèi)含子序列,連接成 成熟 mRNA; 3. 發(fā)現(xiàn)單基因遺傳病的基因結(jié)構(gòu)的變異; 5. 根據(jù) DNA序列合成基因,并與載體連接,使之在細(xì) 菌中表達(dá),合成活性蛋白質(zhì),開(kāi)創(chuàng)了基因工程。 直接證實(shí)了 Mendel G在 1865年發(fā)現(xiàn)的遺傳因子 (基因 )的化學(xué)本質(zhì),就是 DNA分子。 2022/2/2 39 基因組( genome) : 一個(gè)物種遺傳信息的總和?;蚪M研究已從簡(jiǎn)單的低等生物到真核生物,從多細(xì)胞生物到人類(lèi)。 1996年底 :大腸桿菌基因組 DNA的全部序列長(zhǎng) 4 106堿基對(duì); 1996年底 :完成了真核生物酵母( Saccharomyces erevisiae) 的基因組全序列測(cè)定; 1998年底 :長(zhǎng)達(dá) 100Mb的線(xiàn)蟲(chóng)的基因組序列測(cè)定也已全部完成。 2022/2/2 41 人類(lèi)基因組計(jì)劃 ( human genome project, HGP) 美國(guó)科學(xué)家 、 諾貝爾獎(jiǎng)獲得者 Dulbecco R于 1986年在美國(guó)《 Science 》 雜志上發(fā)表的短文中率先提出 , 并認(rèn)為這是加快癌癥研究進(jìn)程的一條有效途徑 。 測(cè)出人體細(xì)胞中 24條染色體上全部 30億對(duì)核苷酸的序列 , 把所有人類(lèi)基因都明確定位在染色體上 ,破譯人類(lèi)的全部遺傳信息 。 2022/2/2 42 研究結(jié)果表明 , 人類(lèi)基因數(shù)量?jī)H有 3萬(wàn)個(gè)左右 , 比此前估計(jì)的要少得多 。 在已經(jīng)分析的序列中 , 找到很多與遺傳病有關(guān)的基因 , 包括乳腺癌 、 遺傳性耳聾 、 中風(fēng) 、 癲癇癥 、 糖尿病和各種骨骼異常的基因 。 80年代開(kāi)始 , 人們逐步認(rèn)識(shí)到 真核基因組結(jié)構(gòu)和調(diào)控的復(fù)雜性 。 小分子反義 RNA、核酶、 siRNA等。 蛋白質(zhì) → 生命活動(dòng)的執(zhí)行者 。 2022/2/2 45 蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)與功能的研究進(jìn)展 1956年, Anfinsen和 White根據(jù)對(duì)酶蛋白的變性和復(fù)性實(shí)驗(yàn),提出 蛋白質(zhì)的三維空間結(jié)構(gòu)是由其氨基酸序列來(lái)確定的 。 1969年, Weber開(kāi)始應(yīng)用 SDS聚丙烯酰胺凝膠電泳測(cè)定蛋白質(zhì)分子量; 20世紀(jì) 60年代先后分析了血紅蛋白、核糖核酸酶 A等一批蛋白質(zhì)的一級(jí)結(jié)構(gòu)。 2022/2/2 46 構(gòu)成生物體的每一個(gè)細(xì)胞的分裂與分化及其他各種生物學(xué)功能,均依賴(lài)于外界環(huán)境所產(chǎn)生的各種信號(hào)。 主要研究?jī)?nèi)容 : 研究細(xì)胞內(nèi)、細(xì)胞間信息傳遞的分子基礎(chǔ)。 (三) 細(xì)胞信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)機(jī)制研究 2022/2/2 47 1965年又提出第二信使學(xué)說(shuō) 。 癌基因、抑癌基因和酪氨酸蛋白激酶的發(fā)現(xiàn)及其結(jié)構(gòu)與功能的深入研究,使得細(xì)胞信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)的研究有了很大的進(jìn)展。 2022/2/2 48 2022/2/2 49 三、分子生物學(xué)與生物技術(shù) 2022/2/2 50 生物技術(shù)的定義: 按照美國(guó)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)組織下的定義,生物技術(shù) (biotechnolo
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