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基因工程
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"基因工程" 分类下的词条--C 创建该分类下的词条

词条创建者:高兴 创建时间:09-13 19:10
标签: CRISPR
摘要:自2012年以来,研究人员常用一种叫做CRISPR的强大“基因组编辑”技术对生物的DNA序列进行修剪、切断、替换或添加。最近,美国约翰·霍普金斯大学医学院的科学家证明,这一系统还能精确有效地改变人类的干细胞。研究人员指出,这一发现简化了对诱导多能干细胞(iPSCs)的修改和定制,有望更快在治疗上取得成果,开发出用于疾病研究和药物测试的模型系统。相关论文在线发表于最近的《分子治疗》上。CRISPR来自微生物的免疫系统,这种工程编辑系统利用一种酶,能把一段作为引导工具的小RNA切入DNA,就能在此处
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词条创建者:土土 创建时间:04-24 07:24
标签: 基因测序之争
摘要:基因测序之争在药物设计和遗传学诊断方面的光明前景,激起了大型医药公司对基因测序领域的兴趣。 值70亿吗?这款采用Illumina公司最新分析技术的测序机Hi-Seq 2500大约在2012年年中投放市场
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词条创建者:高兴 创建时间:04-08 15:58
标签: 再生医学革命
摘要:再生医学革命骨髓细胞能转化成皮肤细胞并促进伤口愈合 骨髓细胞(绿色部分)能再生为皮肤细胞,包括最外层的表皮(红色部分)。来源:大阪大学伦敦国王学院(King's College London)及日本大
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词条创建者:明天 创建时间:02-17 12:45
标签: 个人基因组机器
摘要:个人基因组机器乔纳森-罗斯伯格(Jonathan Rothberg)和他发明的个人基因组机器将在医疗、食品、能源甚至个人消费品行业带来一场变革。个人基因组机器也将带来价值1000亿美元的DNA解码技术市
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词条创建者:高兴 创建时间:01-25 23:07
标签: DNA解码 DNA再解码
摘要:DNA解码低价、快速和便捷的测序设备,让人类对DNA的窥探技术再次提速 乔纳森·罗斯伯格(Jonathan Rothberg)的身份有些特殊。在过去四年间,他将自己创办的两家基因研究公司以超过
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词条创建者:方兴东 创建时间:09-03 22:41
标签: 基因2.0时代 基因2.0
摘要:人造生命:迈入基因2.0时代?5月21日出版的《科学》杂志宣布了世界首例“人造生命”——完全由人造基因控制的单细胞细菌诞生,并将它命名为“辛西娅(Synthia,合成体)。”这项具有里程碑意义的实验表明
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词条创建者:高兴 创建时间:04-13 20:08
标签: DNA大幻灭
摘要:DNA大幻灭十年前,科学家们绘制出了人类基因图谱,并许诺将带来一场药物开发革命。后来,究竟是哪里出了问题呢?    这好比是一部科学传记片:主人公是四个普通人,分别叫A(腺
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词条创建者:方兴东 创建时间:02-08 09:16
标签: 基因预测
摘要:基因是遗传的基本单位,是携带遗传信息的DNA片断,而非基因部分不编码蛋白质,因此,从DNA序列中预测出基因区一直是生物信息学的重要研究内容。基因预测(Gene Prediction)成为热点。基因预测:
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词条创建者:高兴 创建时间:11-01 17:54
标签: 基因歧视
摘要:基因歧视是指随着科学技术的发展,人们有可能从基因的角度对人类全体的遗传倾向进行预测,这些遗传信息的揭示和公开,将对携带某些“不利基因”或“缺陷基因”者的升学、就业、婚姻等社会活动产生不利的影响。基因歧视
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词条创建者:高兴 创建时间:10-27 23:47
标签: 个人DNA测试
摘要:个人DNA测试  了解和分享你的遗传秘密是颇具争议的基因测试服务23andMe的核心内容。你只要花上399美元,即可进行DNA唾液测试,对你90多项特征和身体状况进行评估,如秃顶和失明。尽管23andM
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词条创建者:admin 创建时间:04-14 16:39
标签: 肌细胞
摘要:肌细胞肌细胞亦称肌肉细胞。是动物体内能动的、收缩性的细胞的总称。肌细胞细而长,又称肌纤维,但不同于结缔组织中的纤维。肌细胞内含有肌原纤维,形成显微镜下所见的纵纹。肌细胞能缩能舒,不同于其它所有组织,是机体器官运动的动力源泉。结构特点肌细胞肌细胞的结构特点是细胞内含有大量的肌丝,具有收缩运动的特性,是躯体和四肢运动和体内消化、呼吸、循环、排泄等生理活动的动力来源。肌细胞内的基质称“肌浆”,肌细胞的内质网称肌浆网,肌细胞的细胞膜称“肌膜”。肌纤维之间有少量结缔组织、血管、淋巴管及神经在构成肌肉组织时
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词条创建者:admin 创建时间:04-14 16:39
标签: 端粒酶(长生初探)
摘要:                                  人类不老的秘密从古至今,无论是拥有至高无上权利的皇帝还是普通百姓都想能够长生不老,为了这个伟大梦想一代
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词条创建者:admin 创建时间:04-14 16:39
标签: 猝死基因
摘要:猝死基因猝死基因指导致平时貌似健康的人,因潜在的自然疾病突然发作或恶化,而发生的急骤死亡的潜在因素。中国人的猝死基因与外国人不同,发现有两个新的基因突变点。由于"突然死亡"或"出人意外地"死亡绝大部分都是与心脏病诱发恶性心律失常发作有关,因此,又称为“心源性猝死”。中国人心源性猝死基因的发现是由华中科技大学同济医学院杨均国教授领导的课题组,经过数年的努力发现的,其研究成果已获国际权威基因库的认可。这是继欧美、日本等国科学家发现与心源性猝死相关的6个基因上的200多个突变点后,首次由中国科学家在中
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词条创建者:admin 创建时间:04-14 16:39
标签: 毛状根培养
摘要:毛状根毛状根培养是20 世纪80 年代发展起来的基因工程和细胞工程相结合的一项技术,通过将发根农杆菌( Agrobacterium rhizogenes) 中Ri 质粒含有的T-DNA 整合到植物细胞的DNA 上,诱导植物细胞产生毛状根。毛状根属于激素自养型,具有有效成分含量高、生理生化和遗传性稳定、易于进行操作控制等特点,可在离体培养条件下表现出次生代谢产物的合成能力,还能够合成许多悬浮细胞培养所不能合成的物质,某些产物的产量甚至高于正常植物及悬浮细胞培养。可见,毛状根培养系统无论在生物量的增
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词条创建者:admin 创建时间:04-14 16:39
标签: 末端标记核酸
摘要:末端标记核酸就是一种末端标记的方法。介绍末端标记法:在大肠杆菌T4噬菌体多聚核苷酸激酶(T4PNK)的催化下,将γ-32P-ATP上的磷酸连接到寡核苷酸的末端上。要求标记的寡核苷酸5’端必须带羟基。此法适用于标记合成的寡核苷酸探针。-末端填充标记法:利用Klenow片段可以填补由限制酶消解DNA所产生的凹陷末端。因此,用这种方法可以标记双链DNA的凹陷末端。用Klenow片段标记末端一般只用一种[α-32P]dNTP,加入反应的[α-32P]dNTP取决于DNA末端延伸的末端序列,例如,用Eco
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词条创建者:admin 创建时间:04-14 16:39
标签: 整合子-基因盒
摘要:基因盒为附着在一个小的识别部位的一个耐药基因组成,数个基因盒可以被包装成一个多基因盒阵列,并依次被整合进入一个易于快速流动的较大的DNA单位,称为整合子。结构? 整合子是一种遗传因素,包含一个能捕获外源基因的位点特异重组系统,这些被捕获的外源基因通常是耐药基因(如编码氨基糖苷类、β-内酰胺类、氯霉素、磺胺类等的基因)。这些耐药基因被包含在叫做基因盒的单一的移动单元。整合子由两个保守片段即5′端和3′端保守段组成,在5′端保守段包含有编码整合酶的Int基因、Int特异重组位点(attI)和负责基因
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词条创建者:admin 创建时间:04-14 16:39
标签: 性别鉴定
摘要:在奥运会的历史上,不乏个别运动员“男扮女装”,利用力量、速度、耐力、爆发力等方面的优势,窃取奖牌。那么,北京奥运会如何应对奥运史上存续百年的性别之争?采取什么方式鉴定运动员的性别?鉴定地点性别鉴定在北京协和医院老楼地下一层,“第29届奥林匹克运动会指定性别鉴定实验室”的牌子异常醒目。为了能够准确甄别运动员的性别,北京奥运会特别设立了性别鉴定实验室,从临床、性激素、染色体和基因检测这四个方面,科学、全面地为运动员做性别鉴定。往届奥运会只对性别进行干预和评价,并没有成立实质性的鉴定机构。中国的性别鉴
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词条创建者:admin 创建时间:04-14 16:39
标签: 基因诊断学
摘要:基因诊断学基因诊断方法与传统的诊断方法相比,有着显著的优越性,它以基因的结构异常或表达异常为切入点,而不是从疾病的表型开始,因此往往在疾病出现之前就可作出诊断,为疾病的预防和早期及时治疗赢得了时间。另外,遗传病基因变异在全身各处细胞中均能一致体现,诊断取材极为方便,血液细胞及羊水脱落细胞等均可作为诊断材料,而不需要对某一特殊的组织或器官进行检测。由于以上些优点,基因诊断从发展伊始就受到了人们的高度重视和普遍欢迎,已应用于许多临床疾病的诊断。应用于感染性疾病基因诊断具有高度的敏感性和特异性,且简便
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词条创建者:admin 创建时间:04-14 16:39
标签: 基因图
摘要:概述 人类基因图谱的完成,是医学上一场革命的开始,但这场革命的成功将需要更长的时间。中国科学家承担了这个工程1%的工作量。人类基因图谱的绘制完成,给即将广泛推行的全新医疗手段打下了坚实的基础,它使人类向真正的“个性化医疗”时代又迈进一步。今后,遗传疾病或是疑难杂症,只要根据患者个人的基因图谱“逮住”其中出了问题的基因,用最直接的办法使基因恢复正常状态,人体就会作出相应调整,从而治愈疾病。人类大约有3万个基因,比科研人员原本预料的少了许多。通过了解人类基因的遗传成分,科研人员就可为个人量身制作预防
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词条创建者:admin 创建时间:04-14 16:39
标签: 基因
摘要:基因(Gene,Mendelian factor),也称为遗传因子。是指携带有遗传信息的DNA序列,是控制性状的基本遗传 基因——遗传的密码单位。基因通过指导蛋白质的合成来表达自己所携带的遗传信息,从而控制生物个体的性状表现。  基因有两个特点,一是能忠实地复制自己,以保持生物的基本特征;二是基因能够“突变”,突变大绝大多数会导致疾病,另外的一小部分是非致病突变。非致病突变给自然选择带来了原始材料,使生物可以在自然选择中被选择出最适合自然的个体。早期关于遗传物质的臆测关于遗传物质基础,
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