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相似文献
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1.
书评     
《华东科技》2012,(5):78
《工作DNA》作者:郝明义出版社:海南出版社人体的基因决定我们是谁,工作的基因决定我们将拥有什么样的人生。改变基因就是改变我们的命运,我们的人生。有人说DNA是不能改变的,但是作者相信:如果我们能随时面对自己工作中的一些特质,并利用其中的机会与风险,应该就有摆脱各种桎梏的可能,工作的DNA也就可能进化。  相似文献   

2.
《科学观察》2009,4(3):54-56
基因远比大部分信用证件更能决定我们的物理特性——基因型决定表型,这已是生物学界的陈词滥调;但是基因并不代表一切:仅以脑、肝、心脏、皮肤和神经细胞为例,它们都具有相同的基因,即相同的染色体DNA,但又有完全不同的结构和功能。那么,为什么某个细胞的DNA使其直接长成为神经细胞,而另一种DNA却可能发育成皮肤细胞、肝细胞或人体其他细胞?这就是世界的“表观”基因调控:基因组外的分子信号决定细胞发育和增殖过程中哪些基因会被激活,哪些将会沉默。  相似文献   

3.
在基因操作过程中经常需要对脱氧核糖核酸(DNA)进行高温处理,如在聚合酶链式反应PCR操作中就需要对模板DNA进行升降温的操作,因此,DNA的热变性行为是关系到一些基因操作效率高低的关键,琼脂糖凝胶电泳实验显示,1972bp的短链入DNA高温处理后在1000bp左右处出现额外一条下带,而且此条带经过37℃处理数小时即可恢复到1 972bp,不像48 000 bp长链λDNA那样在高温处理后出现弥散现象.另外,显著添加不同的纳米材料对下带出现的温度有明显的影响,意味着添加适量纳米材料可以改变DNA分子结构对温度的敏感性,所发现的下带可能具有尚未报道过的特殊结构.  相似文献   

4.
童年的阴影     
萧倩 《科学世界》2010,(2):79-81
经验告诉我们,幼年不幸福的儿童,长大之后罹患抑郁、狂躁等心理疾病、乃至自杀的可能性均比有着幸福童年的孩子要高。相关的科学研究正在解释这种现象的原因,幼年经历究竟如何改变了我们人生的轨迹,这些遭遇又对我们的大脑甚至基因产生了怎样的影响?  相似文献   

5.
狗行为的基本属性是由基因决定的,环境可以对行为产生影响,但不影响基因结构,人类对狗的训练只能改变狗的行为而不是狗的基因.两只训练有素的狗,它们的后代如果不从头训练,决不可能成为训练有素的狗.可见,基因决定基本行为,环境影响行为特性,学习和训练只影响一代,基因决定的行为影响该物种的千秋万代  相似文献   

6.
《广西科学院学报》2007,23(1):66-66
细胞中的DNA发生变异,细胞就会癌变。在以往的研究中,科学家们发现,细胞中抑制癌变的基因“p53”会判断DNA变异的程度,如果变异较小,这种基因就促使细胞自我修复,若DNA变异较大,“p53”就诱导细胞凋亡。“p53”能在某种酶的作用下被激活,但科学家一直未确定是哪种酶。  相似文献   

7.
DNA与RNA相伴而生,是一对孪生分子。生命起源最早出现可能是“核酸世界”,DNA与RNA是后来分化产生的。在当今生命系统中,DNA、RNA和蛋白质起着决定的作用,成为生命系统中的三驾马车。RNA干扰的发现表明,生物基因表型的变化是受RNA控制的。RNA转录后复杂的加工过程反映了RNA的进化历程。因此,重新认识RNA已成为当前生命科学亟待解决的问题。  相似文献   

8.
真核细胞中承载基因的染色质是一种非常精密而严谨的结构.这种DNA高度压缩、复杂的染色质结构影响了转录因子和RNA聚合醇Ⅱ等基本转录机器结合到相应的DNA位点上.因此基因要转录激活就必须借助于转录辅助复合体消除染色质的结构抑.转录辅助复合体可以分为两类一类主要是利用水解ATP来改变核小体相对于DNA序列的缠绕方式及排列;另一类是通过对核心组蛋白进行共价修饰来改变核小体和DNA的结合能力.SAGA复合体属于后者,对红蛋白具有乙酰化的作用.酵母中的SAGA复合体是一个分子量为180万道尔顿的多功能蛋白复合体,本文将着重介绍SAGA复合体成分蛋白在真核生物基因转录起始中的作用.  相似文献   

9.
数十亿年来,大自然已经替我们完成了大部分的“生命奇迹”。目前,由于科技发展水平的限制,人类对基因的活动方式了解还不够透彻,我们没有十足的把握控制基因重组后的结果。因此,有许多人担心,人为地用基因技术改变生物,会打破生态平衡。还有人担心,所使用的 DNA 会取自一些携带病毒、细菌或抗生素的动植物,可能对食用者引发出许多不知名的疾病。实际上,这些担心已被证实,并非是“空穴来风”和“杞人忧天”。  相似文献   

10.
综述了在恐惧记忆发生过程中DNA甲基化可能的作用机制,指出了中枢神经系统DNA甲基化的改变可以调控基因转录和海马神经发生,甚至通过精子DNA甲基化水平的改变传递给后代,从而参与恐惧记忆的表观遗传修饰.临床研究表明:人类确实存在创伤后应激障碍的代际遗传现象,结合分子生物学的研究成果.探讨了未来有望在创伤后应激障碍等精神疾病诊治上取得的进展.  相似文献   

11.
洪帆 《世界博览》2008,(24):76-79
科学都是客观的吗?激进的批评者认为,社会生物学就包含了一个阴险的政治目的:我们现在社会中的所有现象都是基因决定的,因此是无法改变的。而这正是用所谓科学来为社会中的种种不平等状况辩护,使其合理化。  相似文献   

12.
黄鳝性别决定与SRY基因不相关   总被引:9,自引:0,他引:9  
以人和鼠的SRY片断为探针与黄鳝基因组DNA进行杂交,发现雌雄黄鳝中均有相同的杂交带.用一对SRY基因保守区HMGbox的引物,在雌雄黄鳝的基因组DNA中均扩增出约200bp片段.将此片断克隆测序后发现雌雄个体中此片断仅相差1个bp,且与人的SRY基因HMG盒基因极相似.以该片段与雌雄个体的RNA进行Northern杂交未能检测到杂交带,RT-PCR反应扩增出一条微弱的200bp片段.以上结果表明:在雌雄黄鳝的基因组DNA中均存在SRY同源片断;黄鳝中的SRY同源片断可能与其性别无直接关系,而是具备其他功能,由此推测低等脊椎动物的性别决定可能由其他基因控制.  相似文献   

13.
疾病诊断通常有3种方法:临床诊断、血清诊断和生化诊断。这些都是根据症状来判断病因,属于表型诊断。表型改变有时不特异,有时出现较晚,常常造成不能确诊或延误时机的情况。因为表型是由基因型决定的,直接检测基因(DNA)或其转录物(mRNA)是否存在、是否有缺陷也可诊断疾病,这就是分子诊断(又称基因诊断)。分子诊断是当前诊断遗传病最精确的方法。除多基因病外,大多数遗传病的发病率都较低。但是遗传病种类繁多(已知单基因病4000多种,多基因病约750种,染色体病100多种),患者总数相当可观;而且随着生活条件的改善,疾病…  相似文献   

14.
一前言1953年4月,《Nature》杂志发表了美国遗传学家J.D.Watson和英国物理学家F.H.C.Crick一篇很短的论文。文章是这样开头的:“我们欲就DNA盐的结构提出一种设想。”五个星期之后,他们发表了第二篇文章,探讨DNA在遗传中的作用。他们谨慎地写道:“我们所假设的这种特异配对(A与T,G与C)立即使人联想到遗传物质可能的复制机制。”实际上他们在断言:遗传物质(基因)正是双螺旋的DNA大分子!  相似文献   

15.
恐怖组织不断地使用因特网作为通讯和宣传的工具,他们可以安全地与同伙进行联络、协调行动计划、募集资金以及向新的支持者介绍他们的网站。恐怖分子广泛使用因特网,使得某些人认为恐怖分子攻击因特网这种通讯基础设施的风险是很小的,其实这种情况可能急剧地改变。一旦恐怖分子决定攻击因特网,就象我们文明的其他发明一样不再能为他们的目的服务时,他们就认为应该加以毁灭。  相似文献   

16.
表观遗传学     
术语“表观遗传学”表示在遗传学本身之上或之外控制基因表达的方式。在分子水平,它涉及将化学标记加到DNA上或加到包裹着DNA的组蛋白上。这些标记会失活特定基因。从更理论的角度来说,我们更需要“表观遗传学”的概念来解释诸如两个遗传上完全一致的双胞胎,为什么一个可能患有自闭症或精神分裂症而另一个则没有。  相似文献   

17.
SRY是哺乳动物性别决定的重要基因,利用绵羊SRY基因序列设计PCR引物,对绵羊胚胎来源的成纤维细胞提取总DNA进行PCR扩增,鉴定6个不同胚胎来源的成纤维细胞的性别.结果表明,3个有扩增带为雄性,3个无扩增带为雌性,为核移植选取雄性或雌性转基因成纤维细胞提供一项可行的方法.同时提取牛、山羊、小鼠的总DNA,利用绵羊SRY基因引物进行扩增,对SRY基因在哺乳动物中的保守性进行研究.结果表明,绵羊SRY基因保守区外的一对引物对雄性山羊、绵羊、牛及小鼠均能扩增出特异的DNA片段,说明SRY基因序列有很强的保守性.  相似文献   

18.
玩“赛尔号”游戏时,我给我的精灵雷伊使用了“基因改造药剂”后,精灵的性格和个体值就发生了改变。现实生活中,有这种神奇的“基因改造药剂”吗?它能让我们改变性格、身体特征吗?  相似文献   

19.
《天津科技》2005,32(3):52-52
基因疗法是遗传工程中一个重要研究方向,主要任务是将基因准确引导到所需要的细胞中去,并确保所引导的基因在那里有效工作。俄罗斯科学院高分子化合物研究所研制出的用于准确引导DNA基因到细胞的载体缩氨酸,引导基因的效率比传统方法提高了几百倍。研究人员根据细胞之间与细胞内部DNA的移动依靠蛋白质的原理,通过分析计算认为缩氨酸是一种比较理想的基因载体。为此,研究人员人工合成了这种缩氨酸,  相似文献   

20.
摘要:基因转录调控网络是细胞内基因之间的相互作用关系的整体表示,是生命功能在基因表达层面的展现. 最近多种生物信息学(计算分子生物学)工具和高通量实验技术的发展,使得重建复杂的基因调控网络成为可能. 基因调控网络模型试图从DNA微阵列等海量数据中推断基因之间的调控关系,从而揭示复杂的生命现象, 虽远未完成,但从现有实验数据中重建基因调控网络的工作可以促进在分子和遗传水平上系统地剖析细胞的功能,是功能基因组学中的重要研究内容,也是当前生物信息学和系统生物学研究的最具挑战性的前沿课题之一. 简要评述了几类典型数学模型的最新研究进展.  相似文献   

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