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  • 常染色質的結構簡介

    常染色質的結構類似于未折疊的一串珠子中間被一根細繩穿過,這其中的珠子代表核小體結構。每個核小體由八個蛋白質單體組成,這些蛋白質叫做組蛋白,每個組蛋白單體周圍有147個堿基對長度的雙鏈DNA環繞;在常染色質中,DNA在組蛋白上的包裹是較為松散的,從而其上的原始DNA序列是暴露在外可被讀取的。每一個處于被DNA環繞的核心組蛋白單體(除被DNA包裹的8個核心組蛋白外還有作為連接蛋白的組蛋白H1等)有一個“尾部”多肽結構,可被多種不同程度修飾。這些尾部的修飾被認為可以發揮基因調控之開關的功能,他們可以決定染色體上整體基因的疏密排布方式。其中的一個具體例子是發生在賴氨酸(K4)上的甲基化,這是組蛋白上重要的一類標記物。......閱讀全文

    常染色體結構異常的主要類型

      (1)5P-綜合癥:因患兒哭聲似貓叫故亦稱“貓叫綜合征”,在其5號染色體上短臂部分缺失。有頭小、眼距寬、眼裂外側下傾、耳位低,通貫手等多種畸形,約一半患者有先天性心臟病,智力低下,生活能力差,常早亡。  (2)4P-綜合征:類似5P-綜合癥,但常更為加重,還可呈尿道下裂,腭裂、嚴重的精神及運動障

    常染色體的定義和結構特征

    常染色體指染色體組中除性染色體以外的染色體。人類的23對染色體中,有22對是常染色體,余下的一對是 X染色體與X染色體或X染色體與Y染色體組成的性染色體。常染色體每對同源染色體的兩個成員,在形態、大小上相同,性質相似,且在每一種生物的所有個體及其所有的細胞內都穩定不變,但其數目和形態具有種系特征。

    常減壓蒸餾裝置結構與流程

    ?常減壓蒸餾裝置一般由這樣幾部分組成:常壓蒸餾部分、減壓蒸餾部分、加熱爐部分、換熱網絡及余熱回收部分、輕烴回收部分及電脫鹽部分。?加工流程(參考):原油 → 換熱 → 電脫鹽 → 換熱、加熱爐 → 常壓蒸餾 → 加熱爐→減壓蒸餾

    染色質DNA的二級結構介紹

      生物的遺傳信息儲存在DNA的核苷酸序列中,生物界物種的多樣性也寓于DNA分子4種核苷酸千變萬化的排列之中。DNA分子不僅一級結構具有多樣性,而且二級結構也具有多態性。所謂二級結構是指兩條多核苷酸鏈反向平行盤繞所生成的雙螺旋結構。DNA二級結構構型分3種:  ①B型DNA(右手雙螺旋DNA),是“

    衰老的先兆是“松弛”的染色質結構?

    5月24日,中國科學院動物研究所研究員劉光慧課題組、研究員曲靜課題組同中國科學院北京基因組研究所研究員張維綺課題組合作,于《發育細胞》雜志在線發表研究論文。該研究通過深度解析人類干細胞衰老的表觀基因組圖譜,解碼了衰老過程中不同層次表觀基因組重塑的規律,發現染色質的“熵增”和胎盤相關基因的異常表達是細

    什么是結構性異染色質?

    又稱結構性異染色質,是異染色質的主要類型。是各類細胞的整個發育過程中都處于凝集狀態的染色質。 此類染色質多位于染色體的著絲粒區,端粒區,次縊痕,以及Y染色體長臂遠端2/3區段,含有高度重復的DNA序列,沒有轉錄活性。

    關于染色質結構對轉錄調控的影響介紹

      真核細胞中染色質分為兩部分,一部分為固縮狀態,如間期細胞著絲粒區、端粒、次溢痕,染色體臂的某些節段部分的重復序列和巴氏小體均不能表達,通常把該部分稱為異染色質。與異染色質相反的是活化的常染色質。真核基因的活躍轉錄是在常染色質進行的。轉錄發生之前,常染色質往往在特定區域被解旋或松弛,形成自由DNA

    關于染色質的組成蛋白質的簡介

      蛋白質是荷蘭科學家格里特在1838年發現的。他觀察到有生命的東西離開了蛋白質就不能生存。蛋白質是生物體內一種極重要的高分子有機物,占人體干重的54%。蛋白質主要由氨基酸組成,因氨基酸的組合排列不同而組成各種類型的蛋白質。人體中估計有10萬種以上的蛋白質。生命是物質運動的高級形式,這種運動方式是通

    常染色體隱性遺傳病的簡介

      子代有1/4的概率患病,子女患病概率均等。許多遺傳代謝異常的疾病,屬常染色體隱性遺傳病。按照“一個基因、一個酶”(one gene one enzyme)或“一個順反子、一個多肽”(one cistron one polypeptide)的概念,這些遺傳代謝病的酶或蛋白分子的異常,來自各自編碼基

    研究揭示染色質結構和折疊機制

    中國科學院生物物理研究所朱平研究組和李國紅研究組合作,揭示了連接組蛋白H5介導的核小體結合和染色質折疊和高級結構形成機制。相關論文近期發表于《細胞研究》。在真核生物中,基因組DNA被分層包裝到細胞核內不同層次的染色質組織中。其中,DNA纏繞在核心組蛋白組成的八聚體上組成核小體,多個核小體組成的串珠狀

    關于染色質免疫共沉淀的內容簡介

      真核生物的基因組DNA以染色質的形式存在。因此,研究蛋白質與DNA在染色質環境下的相互作用是闡明真核生物基因表達機制的基本途徑。染色質免疫沉淀技術(chromatin immunoprecipitation assay, ChIP)是目前研究體內DNA與蛋白質相互作用的方法。它的基本原理是在活細

    科學家揭示了酗酒、吸煙的染色質結構

    你有沒有想過為什么一個人可以抽一年煙,然后很容易戒掉,而另一個人卻會上癮一輩子?為什么有些人不能控制自己不酗酒,而有些人可以接受或離開?一個原因是一個人有濫用藥物的基因傾向。由hyyejung Won博士領導的北卡羅來納大學醫學院的研究人員正在開始了解這些潛在的基因差異。他們了解得越多,就越有可能創

    染色質組裝的骨架放射環結構模型介紹

      Laemmli等人用2mol/L的NaCl或硫酸葡聚糖加肝素處理HeLa細胞中期染色體,除去組蛋白和大部分非組蛋白后,在電鏡下可觀察到由非組蛋白構成的染色體骨架和由骨架伸出的無數的DNA側環。此外,實驗觀察發現,不論是原核細胞的染色體還是兩棲類卵母細胞的燈刷染色體或昆蟲的多線染色體,幾乎都含有一

    常染色體隱性遺傳性多囊腎的簡介

      常染色體隱性遺傳性多囊腎盡管較少見(10000個新生兒中有1例),卻是最為常見的遺傳性的兒童腎囊性病變(累及雙腎和肝臟),常導致兒童腎功能衰竭.  通常,年齡較小發病的患兒主要表現出與腎臟相關的癥狀,而青春期發病的患兒主要表現與肝臟有關的癥狀.這種差異可能是其表型變異所致.

    關于常染色體隱性遺傳病的簡介

      常染色體隱性遺傳病(autosomal recessive disorder)致病基因在常染色體上,基因性狀是隱性的,即只有純合子時才顯示病狀。此種遺傳病父母雙方均為致病基因攜帶者,故多見于近親婚配者的子女。

    常染色體顯性遺傳病(AD)的簡介

      常染色體顯性遺傳病指位于常染色體上的顯性致病基因引起的疾病。人類體細胞有22對常染色體和1對性染色體。成對的常染色體的相同位點上有等位基因,他們有顯性(A)和隱性(a)之分。由于決定顯性性狀A基因是致病基因,所以,只要帶有A基因的個體都是病人,包括AA、Aa兩種基因型的人,基因型aa的個體是正常

    染色質非組蛋白鋅指模式簡介

      負責 5S RNA、tRNA 和部分 snRNA 基因轉錄的RNA聚合酶Ⅲ所必須的轉錄因子。TFⅢ A 是首先被發現的鋅指蛋白,由344個氨基酸組成。TFⅢ A 含有9個有規律的鋅指重復單位,每個單位30個氨基酸殘基,其中一對半胱氨酸和一對組氨酸與Zn2+形成配位鍵。每個鋅指單位是一個DNA結合

    染色質非組蛋白HMG框結構模式

      在發現一組豐富的高速泳動族蛋白(high mobility group protein)以后,首先命名HMG框結構模式。該結構由3個α螺旋組成 boomerang-shaped 結構模式,具有彎曲DNA的能力。因此,具有HMG框結構的轉錄因子又稱為“構件因子(architectural fact

    染色質高級結構變化調控細胞凋亡的新機制

      真核生物DNA通過纏繞組蛋白八聚體形成以核小體為重復單元的串珠結構,再通過形成遠距離的染色質環等高級結構而存儲于細胞核中。近年來研究表明染色質高級結構在維持基因表達和細胞命運決定等方面發揮重要作用,且染色質高級結構的形成和維持需要特定轉錄因子的介導。多功能轉錄因子CCCTC結合因子(簡稱:CTC

    小兒常染色體顯性小腦性共濟失調的簡介

      常染色體顯性小腦性共濟失調(autosomal dominant cerebellar ataxia,ADCA)種類很多。病理改變累及小腦及其傳入和傳出徑路,除有小腦神經元脫失外,也可見脊髓、腦橋、橄欖核、基底節、視神經、視網膜及周圍神經病變。臨床特點是進行性軀干共濟失調、構音障礙、辨距不良、意

    烘箱的結構簡介

    1、試驗箱設計完美,箱體采用數控機床加工成型,操作容易;2、設有雙層玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用;3、內膽為優質鏡面不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀;4、電路系統側采用門式開啟,方便維護和檢修;5、送風循環系統采用低噪音、長壽命、空調型美國進口風機,風輪為多翼式離心風葉。熱風循環系

    法氏囊的結構簡介

      法氏囊采用石蠟切片、HE和免疫組織化學染色, 分別對健康10月齡非洲鴕鳥和45日齡固始雞法氏囊解剖學和組織學結構進行觀察和分析。非洲鴕鳥法氏囊覆蓋于泄殖道和糞道后段的背側,呈圓形囊狀穹窿, 不形成真正的囊, 沒有蒂。鴕鳥法氏囊黏膜面密集地分布著肉眼可見的小米粒狀淋巴濾泡。顯微鏡下, 鴕鳥法氏囊淋

    溶酶體的結構簡介

      溶酶體呈圓形或卵圓形,大小不一,直徑多數為0.2~0.8μm,小的只有0.05μm,大的可達數微米。它由厚7~10nm的單位膜包圍,內含60余種酸性水解酶,包括蛋白酶、核酸酶、糖苷酶、脂酶、磷酸酶和硫酸酯酶等,但是通常不能在同一溶酶體內找到所有的酶不同類型細胞溶酶體所含酶的種類和數量也不同。溶酶

    烘箱的結構簡介

      1、試驗箱設計完美,箱體采用數控機床加工成型,操作容易;  2、設有雙層玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用;  3、內膽為優質鏡面不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀;  4、電路系統側采用門式開啟,方便維護和檢修;  5、送風循環系統采用低噪音、長壽命、空調型美國進口風機,風輪為多翼式

    烘箱的結構簡介

      1、試驗箱設計完美,箱體采用數控機床加工成型,操作容易;  2、設有雙層玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用;  3、內膽為優質鏡面不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀;  4、電路系統側采用門式開啟,方便維護和檢修;  5、送風循環系統采用低噪音、長壽命、空調型美國進口風機,風輪為多翼式

    好消息!30納米染色質高級結構成功解析

      DNA如何包裝成染色體,是科學家們一直努力破解的重要科學問題。近30年來,由于缺乏系統、合適的研究手段,作為染色質包裝過程中承上啟下的關鍵部分,30納米染色質高級結構研究一直是現代分子生物學領域面臨的最大挑戰之一。李國紅(中)在工作  科學家已經發現,染色質包裝分4步完成,對應了染色質的四級結構

    染色質非組蛋白螺旋環螺旋結構模式

      HLH這一結構模式廣泛存在于動、植物DNA結合蛋白中。HLH由40~50個氨基酸組成兩個兩性α螺旋,兩個α螺旋中間被一個或幾個β轉角組成的環區所分開。每個α螺旋由15~16個氨基酸殘基組成,并含有幾個保守的氨基酸殘基。具有疏水面和親水面的兩性α螺旋有助于二聚體的形成。α螺旋鄰近的肽鏈 N 端也有

    轉座子活動與染色質高級結構進化奧秘

      近日,華中農業大學棉花遺傳改良團隊發表相關研究論文,首次公布了棉屬中比四倍體棉花基因組更大的K2基因組,并對A2基因組和D5基因組進行了升級,發現基因組特異的轉座子擴增導致了基因組擴張,通過比較三維基因組研究揭示了年輕的轉座子擴增伴隨著棉屬特異的染色質高級結構形成。  棉花(Gossypium)

    電離輻射引起核內染色質結構調控的新證據

      染色質是真核生命遺傳物質DNA在細胞核內的存在形式,染色質根據細胞的活動狀態和響應過程,如DNA復制、基因轉錄、DNA損傷響應和修復等,進行結構調節.染色質結構受電離輻射發生雙鏈斷裂(DSB)后的解聚現象已有報道,但是學界缺乏關于核內原位的染色質結構改變的證據支持,DNA發生雙鏈斷裂后,損傷響應

    細胞衰老過程中染色質三維結構的變化

      細胞衰老是細胞非常重要的生命過程,與疾病發生、個體衰老有著密切的關系。通常認為細胞衰老可以由內在或外在的壓力引起,與細胞內持續的DNA損傷密切相關。大量的已有研究表明,無論是個體衰老還是細胞衰老都與細胞中異染色質狀態的改變有著密切的關系,其中,衰老過程中一個重要的現象是異染色質的丟失。同時,保持

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