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高度重复基因序列大多数存在于 人乳头瘤病毒能自身消除吗

2020-10-12知识11

指导合成蛋白质的结构基因大多数为:A.单考贝顺序 B.中度重复顺序 C.高度重复顺序 D.回文顺序 为什么选A 中度重复序列大致指在真核基因组中重复数十至数万()次的重复顺序。其复性速度快于单拷贝顺序,但慢于高度重复顺序。少数在基因组中成串排列在一个区域,大多数与单拷贝基因间隔排列。依据重复顺序的长度,中度重复顺序可分为两种类型。(1)短分散片段(2)长分散片段高度重复顺序的功能:a.参与复制水平的调节反向序列常存在于DNA复制起点区的附近。另外,许多反向重复序列是一些蛋白质(包括酶)和DNA的结合位点。b.参与基因表达的调控DNA的重复顺序可以转录到核内不均一RNA分子中,而有些反向重复顺序可以形成发夹结构,这对稳定RNA分子,免遭分解有重要作用.c.参与转位作用几乎所有转位因子的末端都包括反向重复顺序,长度由几个bp到1400bp。由于这种顺序可以形成回文结构,因此在转位作用中即能连接非同源的基因,又可以被参与转位的特异酶所识别。d.与进化有关不同种属的高度重复顺序的核苷酸序列不同,具有种属特异性,但相近种属又有相似性。如人的α卫星DNA长度仅差1个碱基(前者为171bp,后者为172bp),而且碱基序列有65%是相同的,这表明它们来自共同的祖先。在进化中某些特殊区段保守的,而其他区域的碱基序列则累积着变化。e.同一种属中不同个体。

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rbcl定义 叶绿体DNA的发现叶绿体是地球上独特2113的将光能转化为化学能的细5261胞器。在叶绿体中进行着光能吸4102收、传递、光合磷酸化、CO2固定及放氧等一系列复杂的过程。本世纪初科伦斯(Correns)通过对紫茉莉叶斑现象的遗传分析,发现一些与叶绿体结构和发育有关的遗传因子并不遵照孟德尔定律。同时有人注意到叶绿体具有相当程度的自我繁殖能力,特别是低等植物,在细胞生活史的各个阶段叶绿体都能自行分裂,分配到子细胞之中,所有这些特征说明了叶绿体具有一定程度的自主性。1951年Chiba以卷柏、白花紫露草、紫万年等为材料,在它们的叶绿体中发现福尔根(Fulgan)染色阳性的颗粒,推测其中可能有DNA。但不同作者观察的结果有异,因此没有定论。1962年Ris等报告他们用电镜分别观察衣藻和玉米等植物叶绿体的1653超薄切片,发现在基质中电子密度比较低的部分有2.5nm左右的细纤丝存在,当用DNA酶处理时,这种纤丝就消失了,因此证明叶绿体中确实有DNA存在。后来又在许多植物的叶绿体中都看到DNA纤丝。1963年塞杰(Sager)和Ishida从衣藻叶绿体中,Gibor和Izawa从伞藻叶绿体中都分离出DNA。这样,叶绿体中存在DNA(ctDNA)的事实很快被人们所公认。叶绿体基因组的结构现在已知道。

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Xist基因是什么? Xist基因的非编码性RNA是真哺乳亚纲哺乳动物(eutherian mammal)中X染色体失活过程的关键性起始物,然而它的精确功能和起源仍然不清楚.尽管Xist在真哺乳亚纲保守性较好,但在其他的哺乳动物动物中还未找到它的同源物.作者显示Xist至少部分上是从一个编码蛋白的基因进化而来的,而Xist原始类型(proto-Xist)的蛋白编码功能的丢失与Xist两端存在着四个蛋白编码的假基因相一致.这一事件在真哺乳亚纲动物和有袋动物(marsupial)进化上分开后发生,这就表明这两个世系(lineage)的剂量补偿进化机制是独立的.当哺乳动物从其他的羊膜动物(amniote)中分化出来后不久,哺乳动物的X和Y染色体便从一对常染色体中进化而来[1].在哺乳亚纲动物和有袋动物中,雄性的XY染色体和雌性的XX染色体之间的基因剂量上的不平衡通过沉默雌性中的一条X染色体而得以弥补[2-4].在哺乳亚纲动物里,这种沉默作用涉及Xist基因,该基因位于X染色体失活中心(X inactivation center,Xic),编码一个长的非翻译性的RNA[5].Xic位于人类X染色体的长臂上,这与哺乳动物最后一个共同祖先(cenancestor)(6,7)原始的X染色体上的情形吻合.这种观察也也这一假设相一致,即在哺乳动物进化早期,X染色体的失活可能与染色体的性别决定机制同时。

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病理检查,检测到结核杆菌PCR扩增曲线,CT值25.2是什么意思?

什么是分子遗传标记?常见的分子遗传标记有哪些?请举例说明它们各自的优点和缺点。分子标记(Molecular Markers),是以个体间遗传物质内核苷酸序列变?

4、指导合成蛋白质的结构基因大多数为何种序列? 那个核小体就不是单拷贝的。单拷贝重复序列有点忘记了,反正不会有卫星序列什么的。拷贝不会超过1000的。

什么是单拷贝基因和多拷贝基因 进化过程中,高等生物的基因组会发生大量重复。这些重复DNA序列有的继续发生进化歧异,成为与原来序列不同的新基因;有的以结构和功能仍基本相同的形式保留下来成为多拷贝。

微卫星标记的基本简介 微卫星DNA 是真核生物基因组重复序列中的主要组成部分,主要由串联重复单元组成,每单元长度在1-10bp 之间,1 个SSR 的总长度可达几十到几百个bp。每个微卫星DNA 都由核心序列和侧翼序列组成,其核心序列呈串联重复排列。侧翼DNA 序列位于核心序列的两端,为保守的特异单拷贝序列,能使微卫星特异地定位于染色体常染色质区的特定部位。PCR扩增后的等位微卫星可以用多种方法检测,如荧光标记、银染。微卫星存在于大多数生物的基因组中,被广泛的应用于遗传杂交育种和绘制染色体遗传图谱等领域。高度多态的微卫星还可以用来在人群进行个体识别。

蛋白酶体的降解过程

#叶绿体#dna复制#科普#dna#基因合成

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