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  • 天然的同源四倍體舉例和介紹

    天然的同源四倍體有:馬鈴薯、曼陀羅等。同源四倍體可育度不高,僅曼陀羅可以正常繁殖。各種雜合體的配子比和自交后裔表現型比如下:基因型(親本) 配子比 自交后裔表現型比(設A為顯性性狀)AAAa 1AA:1Aa 全部顯性AAaa 1AA:4Aa:1aa 顯性:隱性=35:1Aaaa 1Aa:1aa 顯性:隱性=3:1......閱讀全文

    天然的同源四倍體舉例和介紹

    天然的同源四倍體有:馬鈴薯、曼陀羅等。同源四倍體可育度不高,僅曼陀羅可以正常繁殖。各種雜合體的配子比和自交后裔表現型比如下:基因型(親本) 配子比 自交后裔表現型比(設A為顯性性狀)AAAa 1AA:1Aa 全部顯性AAaa 1AA:4Aa:1aa 顯性:隱性=35:1Aaaa 1Aa:1aa 顯性

    天然六倍體生物舉例

    同源六倍體甘薯異源六倍體普通小麥、普通黑麥、燕麥、獼猴桃、某些菊花品種(如滁菊)注:尤其是對于植物而言,倍性差異導致的性狀差異可能會非常小。有時甚至無法界定兩個不同倍性的個體是否為同一個種,而同一屬下不同種生物倍性不同的例子更是比比皆是。所以本段中所列舉的六倍體生物只是常見情況,一般不應當認為該生物

    舉例介紹親和標記的原理和方法

    親和標記指用對具有特異的親和性物質中導入化學反應基團的試劑,有選擇地修飾存在于活體高分子的對應結合部位的官能基。因根據親和標記的目的而設計的試劑,對相應的活體高分子具特異的親和性,故形成試劑與活體高分子的特異的復合體,結果在結合部位試劑之濃度特別高,因而結合部位的官能基得到良好的修飾。例如,對以芳香

    劉少軍團隊選育世界首例同源四倍體魚的故事

      池塘里頗不平靜。有公魚正在追趕母魚,兩三對。  “追尾了,抓緊!”  凌晨時分,湖南師范大學魚類育種基地,幾個人影在晃動。這一聲輕呼,意味著他們沒白熬夜;也意味著,可以“擠”魚卵了。  這不是一般的魚卵,而是紅鯽和團頭魴(俗稱鳊魚)雜交、再自交產生的后代——世界上獨一無二的同源四倍體鯽。3天后,

    四倍體的概念和典型

    高等生物體的遺傳物質的載體主要是染色體,比如說人就是有46條染色體,這些染色體分為兩組,一組來自父方,如精子中的染色體;一組來自母方,如卵子中的染色體。精子和卵子就是單倍體,因為他們都只有一組染色體(23個),人就是二倍體,具有兩組46個染色體。同理可以推出四倍體就是成體細胞中含有的染色體是最小染色

    同源基因的概念和特點

    同源基因是由一個共同祖先在不同物種中遺傳的基因。雖然同源基因在序列上是相似的,但相似的序列不一定是同源的。

    同源重組的概念和過程

    同源重組(Homologous Recombination) 是指發生在非姐妹染色單體(non-sister chromatid) 之間或同一染色體上含有同源序列的DNA分子之間或分子之內的重新組合。同源重組需要一系列的蛋白質催化,如原核生物細胞內的RecA、RecBCD、RecF、RecO、Rec

    同源多倍體染色體特點的相關介紹

      多倍體在動物中比較少見。這是因為動物大多數是雌雄異體,染色體稍微不平衡,就容易引起不育,甚至使個體不能生存,所以多倍體動物個體通常只能依靠無性生殖來傳代。例如,在甲殼動物中有一種豐年魚,它的二倍體個體進行有性生殖,而四倍體個體則進行無性生殖。此外,在蠑螈、蛙以及家蠶等動物中,也發現過三倍體和四倍

    同源多倍體染色體特點

    多倍體在動物中比較少見。這是因為動物大多數是雌雄異體,染色體稍微不平衡,就容易引起不育,甚至使個體不能生存,所以多倍體動物個體通常只能依靠無性生殖來傳代。例如,在甲殼動物中有一種豐年魚,它的二倍體個體進行有性生殖,而四倍體個體則進行無性生殖。此外,在蠑螈、蛙以及家蠶等動物中,也發現過三倍體和四倍體的

    同源多倍體的染色體有什么特點?

    多倍體在動物中比較少見。這是因為動物大多數是雌雄異體,染色體稍微不平衡,就容易引起不育,甚至使個體不能生存,所以多倍體動物個體通常只能依靠無性生殖來傳代。例如,在甲殼動物中有一種豐年魚,它的二倍體個體進行有性生殖,而四倍體個體則進行無性生殖。此外,在蠑螈、蛙以及家蠶等動物中,也發現過三倍體和四倍體的

    生物酶解技術的應用舉例和前景介紹

      運用實例  生物酶解技術應用領域廣闊,其中最突出的是人類健康工程。浙江康健生物技術有限公司依托浙江大學生物系統工程與食品科學學院研發的生物酶解技術,在生產工藝上突破傳統物質提取技術瓶頸,最大程度的保留了生物的活性物質,成功的將科學技術運用于生產,解決了國內常規羊胎素保健品有效成分含量低效果差的問

    吸脹作用的原理和舉例

    吸脹作用(imbibition)親水凝膠吸附水分子,并使其膨脹的過程。為非生命的物理過程。植物組織中含有很多這類物質如纖維素、果膠物質、淀粉和蛋白質等,它們具有很強的親水性,在未被水飽和時,就潛伏著很強的吸水能力。最明顯的例子是風干種子,因為其內貯存著大量蛋白質或淀粉。蛋白質與水結合的趨勢大于淀粉,

    糖基化的概念和舉例

    指在糖基轉移酶作用下,非糖生物分 子與糖共價結合的過程或反應。根據連接方式可將 糖基化分為D連接糖基化和Ⅳ-鏈糖基化。上市的重組單克隆抗體(單抗)藥物除不含Fc段的 5個片段抗體為非 糖基化抗體外,其余全部為N-連接糖基化單抗,Fc 融合蛋白(如Etanercept等)還存在有連接糖基 化。N-糖基

    同源性的概念和特點

    進化過程中源于同一祖先的分支之間的關系。在進化上或個體發育上的共同來源而呈現的本質上的相似性,但其功能不一定相同。

    關于同源重組的基本介紹

      同源重組( homologous recombination)是指發生在兩段同源序列之間的DNA片段交換。兩段同源序列既可以完全相同,也可以存在差異,既可以位于兩個DNA分子上,也可以位于一個DNA分子中。真核生物的同源染色體交換及姐妹染色單體交換、細菌的轉導和轉化、噬菌體的重組都屬于同源重組。

    關于直系同源基因的介紹

      直系同源基因(orthologous gene)又譯為“垂直同源基因”、“正同源基因” 或“定向進化同源基因”,是指從同一祖先垂直進化而來的基因。或者說,一個祖先物種分化產生兩種新物種,那么這兩種新物種共同具有的由這個祖先物種繼承下來的基因就稱為直系同源基因。直系同源基因通常是編碼生命必需的酶、

    舉例介紹什么是吸附?

    吸附就是固體或液體表面對氣體或溶質的吸著現象。由于化學鍵的作用而產生的吸附為化學吸附。如鎳催化劑吸附氫氣,化學吸附過程有化學鍵的生成與破壞,吸收或放出的吸附熱比較大,所需活化能也較大,需在高熱下進行并有選擇性。物理吸附是由分子間作用力相互作用而產生的吸附。如活性炭對氣體的吸附,物理吸附一般是在低溫下

    同源重組法技術介紹

    同源重組法:同源重組(homologous recombination)是將外源基因定位導入受體細胞的染色體上,在該座位因有同源序列,通過單一或雙交換,新基因片段替換有缺陷的片段,達到修正缺陷基因的目的。如在新基因片段旁組裝一Neo基因,則在同源重組后,因有Neo基因,可在含有新霉素(neomyci

    關于四倍體的基本信息介紹

      高等生物體的遺傳物質的載體主要是染色體,比如說人就是有46條染色體,這些染色體分為兩組,一組來自父方,如精子中的染色體;一組來自母方,如卵子中的染色體。精子和卵子就是單倍體,因為他們都只有一組染色體(23個),人就是二倍體,具有兩組46個染色體。  同理可以推出四倍體就是成體細胞中含有的染色體是

    關于旁系同源基因的基本介紹

      旁系同源基因(paralogous gene)又譯為“橫向同源基因”、“并系同源基因”或“平行進化同源基因”,是指由于基因復制而產生的同源基因,例如人γ一珠蛋白基因和β一珠蛋白基因。基因復制后,進化選擇壓力變小,其中一條基因丟失或發生沉默,都能促使旁系同源基因分化,產生新特性或新功能的原因。然而

    關于同源重組的Holliday模型介紹

      Holliday于1964年提m Holliday模型,將同源重組分為四個階段。  1.同源序列配對。  2.形成Holliday結構,即兩段同源序列的單股同源DNA的同一磷酸二酯鍵被水解,同源末端交換,連接,形成Holliday結構(HoIJiday structure,又稱Holliday連

    舉例介紹什么營養生殖

    由植物體的營養器官(根、葉、莖)產生出新個體的生殖方式,叫做營養生殖。例如,馬鈴薯的塊莖、薊的根、草莓匍匐枝、秋海棠的葉,都能生芽,這些芽都能夠形成新的個體。營養生殖能夠使后代保持親本的性狀,因此,人們常用分根、扦插、嫁接、壓條、高壓等人工的方法來繁殖花卉和果樹。在自然狀態下進行營養繁殖,叫做自然營

    DNA損傷修復機制——非同源末端鏈接NHEJ和同源重組HR

      生命極其脆弱,我們每天在電子輻射、紫外線、霧霾等等各種外部環境及細胞代謝產物等內源因素影響下,我們生命的核心-DNA都會受到不同程度的損傷,其中DNA雙鏈斷裂(DSBs,Double strand breaks)是損傷中最為嚴重的一種,然而生命卻又極其強大,我們無時無刻不在受傷,也無時無刻不在自

    DNA損傷修復機制——非同源末端鏈接NHEJ和同源重組HR

    生命極其脆弱,我們每天在電子輻射、紫外線、霧霾等等各種外部環境及細胞代謝產物等內源因素影響下,我們生命的核心-DNA都會受到不同程度的損傷,其中DNA雙鏈斷裂(DSBs,Double strand breaks)是損傷中最為嚴重的一種,然而生命卻又極其強大,我們無時無刻不在受傷,也無時無刻不

    DNA損傷修復機制——非同源末端鏈接NHEJ和同源重組HR

    【干貨】拯救你受傷的DNA-NHEJ與HR生命極其脆弱,我們每天在電子輻射、紫外線、霧霾等等各種外部環境及細胞代謝產物等內源因素影響下,我們生命的核心-DNA都會受到不同程度的損傷,其中DNA雙鏈斷裂(DSBs,Double strand breaks)是損傷中最為嚴重的一種,然而生命卻又極

    關于生物反應器—同源組織和生產蛋白的介紹

      1、生物反應器—同源組織:  在同源組織中表達蛋白質最典型的例子是在動物的紅細胞中表達人的血紅蛋白。在人的血紅蛋白基因編碼序列里啟動子有2個CACCC盒,而對應的豬的啟動子里只有一個,另一個靠近它的是CGCCC盒。Sharma等[1]將豬的β-啟動子與人的β編碼基因融合,并將人的β-基因座調控區

    相對保留時間的含義和計算舉例

    相對保留時間RRT(Relative Retention Time):某組分的校正保留時間與相應標樣的校正保留時間之比。校正保留時間是組分的保留時間減去空氣的保留時間。如空氣的保留時間是2.5s,組分的保留時間是6.3s,標樣的保留時間是8.2s,組分的校正保留時間是6.3-2.5=3.8s,標樣的

    舉例|色譜圖和質譜圖的差別

      色譜圖是指被分離組分的檢測信號隨時間分布的圖象。樣品流經色譜柱和檢測器,所得到的信號-時間曲線,又稱色譜流出曲線。色譜圖形狀隨色譜方法和檢測記錄的方式不同而不同,迎頭色譜和頂替色譜的色譜圖為一系列臺階;在洗脫法色譜中,若采用微分型檢測器時,分離組分的檢測信號隨時間變化的圖形為近似于高斯分布的一組

    詳細舉例介紹PCR引物設計的流程

    ?先幾個比較好用的PCR引物數據庫? ? Primerbank(HS and MM)? ? http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank/? ? OriGene? ? https://www.origene.com/category/gene-expression/qp

    索氏提取方法的相關舉例介紹

      ⒈ 萃取法回流提取  用濾紙制作圓柱狀濾紙筒,稱取10g茶葉,用研缽搗成茶葉末,裝入濾紙筒中,將開口端折疊封住,放入提取筒中.將150 mL圓底燒瓶安裝于電熱套上,放入2粒沸石,量取95%乙醇100mL,從提取筒中倒入燒瓶,安裝好索氏提取裝置,見圖4-21.1,打開電源,加熱回流2小時.實驗時能

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