核質相互作用
核質相互作用(nucleocytoplasmic interaction)是指一個細胞內的細胞核與細胞質間的相互作用。......閱讀全文
核質相互作用
核質相互作用(nucleocytoplasmic interaction)是指一個細胞內的細胞核與細胞質間的相互作用。
核質相互作用的概念和作用
核質相互作用(nucleocytoplasmic interaction)是指一個細胞內的細胞核與細胞質間的相互作用。一般認為,細胞的各種性狀,即形態、代謝活性、生理活動等的表現和方式等,是由核內的基因通過對包括酶在內的各種蛋白質的合成來控制的。但核的活性同時要受到作為其環境的細胞質的很大影響。通過
核質比的定義
核質比(karyoplasmicratio)是指一個細胞的核與細胞質在量(容積)上的比例。通常一個細胞的核成為多倍體時,一般認為,在細胞生長中如果核質比率降低到一定程度時,則細胞將發生分裂。
關于核質的基本介紹
細菌細胞具有原始的核,沒有核膜,更沒有核仁,結構簡單,為了與真核細胞中典型的細胞核有所區別,稱為核區(nuclearregion)、擬核(nucleoid)或原始核(primitive form nucleus),亦稱細菌染色體。 大腸桿菌基因組為雙鏈環狀的DNA分子,在細胞中以緊密纏繞成的較
核質雜種細胞的概念
中文名稱核質雜種細胞英文名稱nucleo-cytoplasmic hybrid cell定 義將一個異源細胞核轉入去核的細胞質所獲得的新細胞。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞培養與細胞工程(二級學科)
核質雜種細胞的定義
中文名稱核質雜種細胞英文名稱nucleo-cytoplasmic hybrid cell定 義將一個異源細胞核轉入去核的細胞質所獲得的新細胞。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞培養與細胞工程(二級學科)
細胞質與核質體
細菌和其它原核生物一樣,只有擬核,沒有核膜,DNA集中在細胞質中的低電子密度區,稱核區或核質體(nuclearbody)。細菌一般具有1-4個核質體,多的可達20余個。核質體是環狀的雙鏈DNA分子,所含的遺傳信息量可編碼2000~3000種蛋白質,空間構建十分精簡,沒有內含子。由于沒有核膜,因此
核質的定義和存在形式
存在于原核生物,是沒有由核膜包被的細胞核,也沒有染色體,只有一個位于形狀不規則且邊界不明顯區域的環形DNA分子,內含遺傳物質(DNA)。里面的核酸為雙股螺旋形式的環狀DNA,且同時具有多個相同的復制品。
細胞質與核質體
細菌和其它原核生物一樣,只有擬核,沒有核膜,DNA集中在細胞質中的低電子密度區,稱核區或核質體(nuclearbody)。細菌一般具有1-4個核質體,多的可達20余個。核質體是環狀的雙鏈DNA分子,所含的遺傳信息量可編碼2000~3000種蛋白質,空間構建十分精簡,沒有內含子。由于沒有核膜,因此
核質不親和性的概念
中文名稱核質不親和性英文名稱nucleo-cytoplasmic incompatibility定 義異源的細胞核和細胞質雜交后不能形成完整功能的合子的特性。應用學科遺傳學(一級學科),細胞遺傳學(二級學科)
細菌的細胞質|核質體介紹
細菌和其它原核生物一樣,沒有核膜,DNA集中在細胞質中的低電子密度區,稱核區或核質體(nuclear body)。細菌一般具有1-4個核質體,多的可達20余個。核質體是環狀的雙鏈DNA分子,所含的遺傳信息量可編碼2000~3000種蛋白質,空間構建十分精簡,沒有內含子。由于沒有核膜,因此DNA的
核質比與荷質比的區別
荷質比:一個粒子的質量和它所帶電荷的比(m/q),如質子:1.6*10^-19/1.6*10^-27。荷質比為物理學上的概念,核質比為生物學上的概念。
細菌的細胞質|核質體介紹
細菌和其它原核生物一樣,沒有核膜,DNA集中在細胞質中的低電子密度區,稱核區或核質體(nuclear body)。細菌一般具有1-4個核質體,多的可達20余個。核質體是環狀的雙鏈DNA分子,所含的遺傳信息量可編碼2000~3000種蛋白質,空間構建十分精簡,沒有內含子。由于沒有核膜,因此DNA的
原子核質量測量揭示新質子幻數
近日,中國科學院近代物理研究所科研人員等依托蘭州重離子加速器冷卻儲存環,首次精確測量了極缺中子原子核硅-22的質量,發現在硅-22中質子數14是一個新幻數。 原子核由質子和中子構成。當原子核的質子數或中子數為2、8、20、28、50、82、126時,原子核表現出相對穩定的性質。這些數字被稱為幻
細菌的細胞質和核質體概述
細菌和其它原核生物一樣,沒有核膜,DNA集中在細胞質中的低電子密度區,稱核區或核質體(nuclear body)。細菌一般具有1-4個核質體,多的可達20余個。核質體是環狀的雙鏈DNA分子,所含的遺傳信息量可編碼2000~3000種蛋白質,空間構建十分精簡,沒有內含子。由于沒有核膜,因此DNA的
原子核質量測量揭示新質子幻數
近日,中國科學院近代物理研究所科研人員等依托蘭州重離子加速器冷卻儲存環,首次精確測量了極缺中子原子核硅-22的質量,發現在硅-22中質子數14是一個新幻數。原子核由質子和中子構成。當原子核的質子數或中子數為2、8、20、28、50、82、126時,原子核表現出相對穩定的性質。這些數字被稱為幻數。近年
近代物理所實現CSR原子核質量精確測量
中國科學院近代物理研究所科研人員利用蘭州重離子冷卻儲存環CSRe,首次測量了短壽命核素51Co的質量,并利用新的質量數據研究了pf殼原子核同位旋非守恒相互作用的影響。 短壽命放射性原子核的質量在核結構及核天體物理研究中都具有非常重要的作用。基于儲存環的等時性質量譜儀(IMS),是測量短壽命放射
核質譜檢漏儀的三大故障及解決
?? ?核質譜檢漏儀作為一種測量儀器,需根據設備的使用頻率、被測品工藝要求定期使用標準漏孔對設備自身進行校準,以保證設備自身檢測精度;我司標配的標準漏孔為一種滲氦型真空標準漏孔,標稱漏率在1.6E-08級左右,其年漏率年衰減在5%。它是由離子源、分析器、接收器、真空系統、電子線路及其它電氣部分組成。
原核細胞的細胞質與核質體的相關介紹
細菌和其它原核生物一樣,沒有核膜,DNA集中在細胞質中的低電子密度區,稱核區或核質體(nuclear body)。細菌一般具有1-4個核質體,多的可達20余個。核質體是環狀的雙鏈DNA分子,所含的遺傳信息量可編碼2000-3000種蛋白質,空間構建十分精簡,沒有內含子。由于沒有核膜,因此DNA的
短壽命原子核質量精確測量揭示中子星性質
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/499785.shtm 記者從中國科學院近代物理研究所獲悉,近期,該所原子核質量測量團隊與合作者基于蘭州重離子加速器冷卻儲存環,利用國際首創的新型質譜術,精確測量了一批關鍵原子核的質量,研究了中子星表面
短壽命原子核質量精確測量揭示中子星性質
5月4日,記者從中國科學院近代物理研究所獲悉,該所原子核質量測量團隊與合作者基于蘭州重離子加速器冷卻儲存環,利用國際首創的新型質譜術,精確測量了一批關鍵原子核的質量,研究了中子星表面的X射線暴,從新的角度約束了中子星的性質。相關成果于5月1日發表在《自然·物理》上。 中子星是人類已知的最致密的
近代物理所CSR原子核質量精確測量獲進展
中國科學院近代物理研究所質量測量團隊利用蘭州重離子加速器冷卻儲存環(HIRFL-CSR)裝置,首次測量了短壽命核素52Co及其同核異能態的質量,并結合已有數據重新構建了52Ni的β衰變綱圖,在原子核質量精確測量研究中取得又一重要成果。 同位旋相似態(Isobaric Analog State,
學者綜述核質沖突現象與動植物進化歷史研究
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510463.shtm
學者綜述核質沖突現象與動植物進化歷史研究
中國科學院華南植物園植物科學中心副研究員段磊、研究員陳紅鋒和副研究員付琳在核質沖突現象與動植物進化歷史研究方面綜述了前人進展。近日,相關綜述文章發表于《中國科學-生命科學》英文版。 在分子系統發育研究中,基于核基因和細胞質基因(葉綠體或線粒體)構建的系統發育樹常常產生不同的枝形拓撲結構,該現象
農業資源中心核質轉運過程調控ABA信號轉導研究獲進展
ABA是植物響應干旱脅迫最重要的信號分子。近年關于ABA信號調控網絡的研究取得了很大的進展,涉及到許多不同的調控因子,其中相當一部分在細胞質中合成的調控蛋白需要通過核質轉運過程運送至細胞核中發揮功能。在此過程中,時空特異表達的核質轉運受體對特異的底物蛋白進入細胞核的精細調控是必須的。關于在植物響
重離子冷卻儲存環原子核質量精確測量研究獲重要成果
中國科學院近代物理研究所科研人員利用“十一五”期間建成的國家大科學工程“蘭州重離子冷卻儲存環(CSR)”,首次精確測量了近質子滴線短壽命核素Ge-63,As-65,Se-67和Kr-71的質量,實驗數據的相對精度達到了10-6。共有來自6個國家的科學家參與了本次原子核質量的精確測
原子核質量測量為確定X射線暴核反應率提供關鍵數據
中國科學院近代物理研究所科研團隊對質子滴線原子核磷-26和硫-27的質量進行了精確測量,確定了相關熱核反應速率,為深入理解X射線暴機制及其中的元素合成過程提供了關鍵數據。相關結果于12月1日發表在《天體物理學雜志》(The Astrophysical Journal)上。 I型X射線暴是銀河系
精準預測家牛雜交育種優勢有新方法
記者23日從中國科學院昆明動物研究所獲悉,該所張亞平院士團隊近期聯合國內外畜牧研究團隊,在家牛雜交育種領域取得重要突破,揭示了家牛雜交群體中線粒體DNA與核基因組的相互作用規律,并提出了基于核質互作的雜種優勢預測新方法。相關研究成果發表在國際生物學刊物《分子生物學與進化》。研究示意圖。受訪單位供圖雜
雜交稻野敗型細胞質雄性不育分子機理闡明
華南農業大學生命科學學院、亞熱帶農業生物資源保護與利用國家重點實驗室劉耀光課題組經過10年艱苦鉆研,成功克隆出三系雜交稻廣泛利用的野敗型細胞質雄性不育基因,并闡明了不育發生的分子機理。研究論文《水稻線粒體與細胞核有害互作產生細胞質雄性不育》17日在線發表于《自然—遺傳學》。
原子核里的“暈”?新研究讓原子核結構更“透明”
對于大多數人來說,能夠在學生時代發表一篇學術論文已經是不小的成就,更不用說在國際頂級學術期刊上發表。然而,對于1999年出生的于越來說,這一切卻成為了現實。距離畢業還有兩年時間,他參與的研究就登上了頂級期刊。面對這樣的成功,他誠懇地說:“這一方面多靠我們團隊的老師和師兄們的悉心指導與長期積累,另一方