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氮吹仪厂家研究极大地改变了我们

返回列表 浏览:63 日期:2020-04-18

((核酶的发现和深入氮吹仪厂家研究极大地改变了我们对生命起源和进化的概念,并拓展了酶学研究的范围。首 先,现在我们认识到, !"#既是催化剂,又可携带遗传信息。这预言了一个存在于生物进化初期的 !"# 世界:即最早的生物完全是由 !"#构成的, $"#及蛋白质的出现晚于 !"#。其次,核酶的发现对传统酶 学提出了挑战。从 &’世纪初结晶出第一个生物催化剂以来,人们普遍认为生物体内的催化剂— ——酶的化 学本质是蛋白质。核酶的发现极大地丰富了酶学的研究内容。第三,许多病毒包括人类的病原体,是 !"#病毒,其遗传信息贮存在 !"#分子中,并发现其中一些病毒 !"#具有催化活性。那么这就为发现 !"#药物提供了机会。最后,更具有现实意义的是,通过人工设计核酶,在科学研究上将目的核酸分子切 成特异的片段,这已得到广泛应用;在医学上,可以通过破坏病原微生物,如一些 !"#病毒,以及破坏某些 致病基因或癌基因,从而达到治疗疾病的目的。但由于核酶具有不稳定性及切割效率低的缺点,要使其能 够在体内广泛应用,还需要进一步加深对核酶的认识。 二、脱氧核酶 ((具有特定生物催化功能的 $"#分子称为脱氧核酶( )*+,-./0+1-2*)或酶性 $"#( $"# *31-2*, $"#1-2*)。 %445年以来,人们合成了多种脱氧核酶。这是生命科学史上的又一个重要的里程碑,充分说 明 $"#并不只是性质不活泼的遗传信息的载体。 (


(根据它们的催化功能,(%)剪切 !"#分子:脱 脱氧核酶主要分为以下几类:与剪切 !"#的核酶相比, 氧核酶的性质相对稳定,催化反应受理化因素的影响较小,并且脱氧核酶的相对分子质量较小,结构相对 简单,与目的 !"#分子结合较好,剪切速率较快;(&)剪切 $"#分子;(6)催化核酸分子磷酸化:它们能 把 "78或 )"78上的 !磷酸基团转移到单链 $"#或 !"#分子的 9:末端,使其磷酸化,以便于 $"#或 !"#分子的自身连接或进行其他操作;(5)连接 $"#分子:在 #78的参与下,能催化两个不同的 $"#分 子通过 6:,9:磷酸二酯键连接起来;(9)催化卟啉与金属离子结合。 ((脱氧核酶的发现,对研究生命起源具有重大意义。 &’世纪 ;’年代初发现核酶后,人们认为 !"#是 最先起源的生命物质,现在发现了 $"#也具有催化活性,由于 $"#的复制能力与稳定性均远远大于 !"#,因而提出了最早起源的生命物质是 $"#还是 !"#的新课题。此外,脱氧核酶的发现是人们继认识 蛋白质和 !"#之后,对酶的化学本质认识的第三次飞跃。最后,与核酶一样,脱氧核酶的重要意义在于利 用它们可以破坏核酸分子的性质,来达到抗病毒,治疗肿瘤及遗传性疾病的目的。 第六节 (基因组学与人类基因组计划 ((基因的概念首先是由 *=2 ?+>@33A*3于 %;;4年提出。基因是指位于染色体的特定位置、编码特异 的蛋白质或 !"#的一段核酸序列(通常是 $"#序列),是遗传物质的结构和功能单位。基因组代表了一 个生物细胞内的全部基因和染色体组成。 !!第一篇 !生物分子的结构与功能

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