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  • 關于異染色質的定義

    異染色質分為結構異染色質和功能異染色質兩種類型。結構異染色質是指各類細胞在整個細胞周期內處于凝集狀態的染色質,多定位于著絲粒區、端粒區,含有大量高度重復順序的脫氧核糖核酸(DNA),稱為衛星DNA(satellite DNA)。功能異染色質只在一定細胞類型或在生物一定發育階段凝集,如雌性哺乳動物含一對X染色體,其中一條始終是常染色質,但另一條在胚胎發育的第16~18天變為凝集狀態的異染色質,該條凝集的X染色體在間期形成染色深的顆粒,稱為巴氏小體(Barr body)。......閱讀全文

    什么是兼性異染色質?

    在一定時期的特種細胞的細胞核內, 原來的常染色質可轉變成兼性異染色質。如雄性個體的細胞含有一個瘦小的Y染色體和一個大的X染色體, 由于X和Y染色體上很少有共同的基因, 對于雄性來說, X染色體上的基因就只有一個拷貝。雖然雌性細胞有兩條X染色體, 也只有一條具有轉錄活性, 另外一條X染色體像異染色質一

    染色質消減的定義和過程

    在細胞分裂過程將部分染色質放于核外而失掉的過程。指向體細胞分化的細胞,在細胞分裂過程將部分染色質放于核外而失掉的過程。某種蛔蟲在卵裂過程中放出復合染色體的末端部分,產生了染色質消減,對將來可成為生殖細胞的細胞則無此消減現象。僅生殖細胞所保持的染色質,約占全染色質的24%,此部分DNA的比重較小,據報

    異染色質的主要功能介紹

    1結構型異染色質可以加強著絲點區,使著絲粒穩定,以確保染色體分離。2可以隔離和保護重要基因(例如NOR區的18S和28S基因),防止或減少基因突變和交換。3促進物種分化,同源染色體可通過其異染色質區的重復序列在減數分裂時配對,這種配對能幫助染色體全長的聯會。重復序列中可以容納突變,進而形成新的不同重

    異源翻譯系統的定義

    中文名稱異源翻譯系統英文名稱heterologous translational system定  義將基因或信使核糖核酸(mRNA)轉移到非自身的宿主表達系統中進行蛋白質的翻譯合成,該宿主表達系統即為異源翻譯系統。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級學科)

    異源抗血清的定義

    中文名稱異源抗血清英文名稱heterologous antiserum定  義來源于異種動物(如馬對人),含特異性抗體的血清。應用學科免疫學(一級學科),免疫病理、臨床免疫(二級學科),感染免疫(三級學科)

    異源抗血清的定義

    中文名稱異源抗血清英文名稱heterologous antiserum定  義來源于異種動物(如馬對人),含特異性抗體的血清。應用學科免疫學(一級學科),免疫病理、臨床免疫(二級學科),感染免疫(三級學科)

    正異固縮的定義

    中文名稱正異固縮英文名稱positive heteropycnosis定  義染色體或染色體區段前期螺旋化的程度高于正常,而后期解螺旋的速度則慢于正常。應用學科遺傳學(一級學科),細胞遺傳學(二級學科)

    異嗜性抗原的定義

    異嗜性抗原指一類與種族無關的存在于人、動物和植物之間的共同抗原,又名Forssman抗原。

    反型異油酸的定義

    中文名稱反型異油酸英文名稱vaccenic acid定  義學名:十八碳-反-11-烯酸。構成牛及其他動物脂肪的一種含18個碳原子和1個雙鍵的不飽和脂肪酸。熔點為43.5~44.1℃。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),脂質(二級學科)

    什么是結構性異染色質?

    又稱結構性異染色質,是異染色質的主要類型。是各類細胞的整個發育過程中都處于凝集狀態的染色質。 此類染色質多位于染色體的著絲粒區,端粒區,次縊痕,以及Y染色體長臂遠端2/3區段,含有高度重復的DNA序列,沒有轉錄活性。

    協調的異種移植的定義

    中文名稱協調的異種移植英文名稱concordant xenotransplantation定  義受者體內無針對異種抗原的天然抗體的異種器官移植,一般不出現超急性排斥反應。應用學科免疫學(一級學科),免疫病理、臨床免疫(二級學科),移植免疫及其他(三級學科)

    異源雙鏈作圖的定義

    中文名稱異源雙鏈作圖英文名稱heteroduplex mapping定  義不同來源的雙鏈DNA分子的單鏈間進行雜交,繪制出同源區和非同源區的遺傳圖。應用學科遺傳學(一級學科),基因組學(二級學科)

    非協調的異種移植的定義

    中文名稱非協調的異種移植英文名稱disconcordant xenotransplantation定  義受者體內預存針對異種抗原的天然抗體的異種器官移植,天然抗體可通過補體依賴的細胞毒作用而迅速損傷移植物血管內皮細胞,引發超急性排斥反應。應用學科免疫學(一級學科),免疫病理、臨床免疫(二級學科),

    研究發現激酶解鎖異染色質的“遞進修飾”模式

      11月24日,《細胞死亡&分化》(Cell Death & Differentiation)在線發表了中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院劉興國/裴端卿/陳可實團隊的最新研究成果MAP2K6 Remodels Chromatin and Facilitates Reprogramming by A

    Cell-Research:一類全新植物異染色質蛋白

      研究人員發現一類植物特有的新型組蛋白甲基化閱讀器ADCP1,并確定其為動物HP1(Heterochromatin Protein 1,異染色質蛋白1)功能同源蛋白,揭示出其在植物異染色質維持和轉座子元件沉默中的作用,彰顯了不同生命界中表觀機制的復雜性和保守性。  2018年11月13日,清華-北

    異種動物性感染的定義

    中文名稱異種動物性感染英文名稱xenosis;xenozoonosis定  義因異種組織和器官移植造成供者病原體在受者和受者種群中傳播的現象。應用學科免疫學(一級學科),免疫病理、臨床免疫(二級學科),移植免疫及其他(三級學科)

    異源雙鏈分析的定義和應用

    中文名稱異源雙鏈分析英文名稱heteroduplex analysis;HA定  義一種測定基因突變的方法。即依據野生型和突變型DNA分子經加熱變性和復性后產生異源雙鏈,在非變性聚丙烯酰胺凝膠中電泳,同源雙鏈和異源雙鏈的泳動性不同。應用學科免疫學(一級學科),應用免疫(二級學科),免疫學檢測和診斷(

    關于染色質的相關介紹

      染色質(chromatin)最早是1879年Flemming提出的用以描述核中染色后強烈著色的物質。現在認為染色質是細胞間期細胞核內能被堿性染料染色的物質。染色質的基本化學成分為脫氧核糖核酸核蛋白,它是由DNA、組蛋白、非組蛋白和少量RNA組成的復合物。用于化學分析的原核細胞的染色質含裸露的DN

    關于細胞染色質的詳述

      人體內各種細胞,雖然大小不一,形態各異,功能也不相同,但它們都是生命活動的基本場所,其基本結構是一樣的,細胞是由細胞核、細胞質和細胞膜組成,在細胞核中,有一種易被堿性染料染上顏色的物質,叫做染色質。其在細胞的有絲分裂期螺旋化形成染色體。它是由脫氧核糖核酸(DNA)和組蛋白組成。是 調節生物體新陳

    關于染色質的功能簡介

      如果說細胞核是細胞遺傳與代謝的調控中心,那么這個中心的最重要成員便是染色質。幾乎所有細胞生命活動都要從染色質開始。我們知道細胞的成長、分裂甚至衰老與死亡都是受基因控制的,而細胞內基因存在與發揮功能的結構基礎是染色質。與基因組直接相關的細胞活動都是在染色質水平進行的,如DNA復制、基因轉錄、同源重

    關于常染色質的介紹

      常染色質是指間期細胞核內染色質纖維折疊壓縮程度低,相對處于伸展狀態,用堿性染料染色時著色淺的那些染色質。在常染色質中,DNA組裝比為1/2 000~1/1 000,即DNA實際長度為染色質纖維長度的1 000~2 000倍。構成常染色質的DNA主要是單一序列DNA和中度重復序列DNA。常染色質并

    關于x染色質的簡介

      x染色質曾稱巴氏小體或x小體,為緊貼細胞核膜內面的團塊狀結構,直徑約1um,染色程度較其他染色質深。其形態不一,常呈三角、半圓、平凸或球形。利用放射自顯影技術的研究發現,女性的兩條x染色體中有一條DNA復制延遲,稱遲復制x。遲復制的x染色體在間期時表現為x染色質。當細胞內有一條以上x染色體時,在

    異三聚體G蛋白的定義

    中文名稱異三聚體G蛋白英文名稱heterotrimeric Gprotein定  義由α,β和γ三個亞單位構成的蛋白質復合物。錨定在質膜內側,其α亞單位能與GTP結合,具有GTP酶活性,能使受體和腺苷酸環化酶等靶效應器偶聯起來,使胞外信號穿膜轉換為胞內信號。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞通信與

    關于染色質消減的基本介紹

      在細胞分裂過程將部分染色質放于核外而失掉的過程  chromatin diminution  指向體細胞分化的細胞,在細胞分裂過程將部分染色質放于核外而失掉的過程。某種蛔蟲在卵裂過程中放出復合染色體的末端部分,產生了染色質消減,對將來可成為生殖細胞的細胞則無此消減現象。僅生殖細胞所保持的染色質,

    關于染色質重塑的基本介紹

      染色質重塑chromatin remodeling :基因表達的復制和重組等過程中,染色質的包裝狀態、核小體中組蛋白以及對應DNA分子會發生改變的分子機理。   DNA 復制、轉錄、修復、重組在染色質水平發生,這些過程中,染色質重塑可導致核小體位置和結構的變化,引起染色質變化。ATP 依賴的染

    關于活性染色質的簡介

      活性染色質是指具有轉錄活性的染色質。活性染色質的核小體發生構象改變,具有疏松的染色質結構,從而便于轉錄調控因子與順式調控元件結合和RNA 聚合酶在轉錄模板上滑動。  活性染色質主要特征活性:染色質具有DNase I超敏感位點(DNase I hypersensitive site);活性染色質很

    關于染色質重塑的過程介紹

      在核小體重塑過程中,重塑因子復合物的作用非常重要。這些復合物都具有ATP酶活性。SWI/SNF復合物和ISW I 復合物家族是最先從酵母和果蠅體內發現的兩種。SWI/SNF中的組分BRG1、hBRM 和ISW I相關復合物中的組分Hsnf2L、Hsnf2h 具有ATP 酶活性。人的SWI/SNF

    關于染色質的結構要點介紹

      1、每個核小體單位包括 200 bp左右的DNA超螺旋和一個組蛋白八聚體以及一個分子的組蛋白H1。  2、組蛋白八聚體構成核小體的盤狀核心顆粒,相對分子質量100 000,由4個異二聚體組成,包括兩個H2A-H2B和兩個H3-H4。  3、146 bp的DNA分子超螺旋盤旋組蛋白八聚體1.75圈

    研究揭示出一種維持異染色質可塑性的機制

      染色質是真核生物遺傳物質的包裝形式。按照其包裝的致密程度,染色質可分為較為松散的常染色質和較為致密的異染色質。異染色質的這種結構特征不利于蛋白質的招募,因而可能會危及到正常的異染色質DNA代謝過程,例如DNA復制和重組。   1月13日,PLoS Genetics雜志發表了中科院

    關于染色質的結構單位的介紹

      20世紀70年代以前,人們關于染色質結構的傳統看法認為,染色質是組蛋白包裹在DNA外面形成的纖維狀結構。直到1974年Kornberg等人根據染色質的酶切和電鏡觀察,發現核小體是染色質組裝的基本結構單位,提出染色質結構的“串珠”模型,從而更新了人們關于染色質結構的傳統觀念。

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