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分子生物学列表
分子生物学是新世纪的带头学科,目前发展最为迅速,正在越来越多地影响动物学、组织学、胚胎学、遗传学、发育学、解剖学、细胞学、病理学、生理学和病毒学等传统生物科学领域。兽医学研究生是我国畜牧业发展的后备人才,把其培养成为具备良好的科研能力、创新思维和综合素质是当前研究生人才培育工作的重点。
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本文在前期克隆了菲律宾蛤仔rp-GnRH全长cDNA序列的基础上,设计并筛选了特异性干扰GnRHmRNA表达的dsRNA,旨在通过RNAi技术,研究菲律宾蛤仔rp-GnRH基因沉默对性腺中性激素合成相关基因表达的影响,进而探讨GnRH在菲律宾蛤仔生殖内分泌调控中的作用。
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庐江汤池地热资源丰富,嗜热菌研究潜力大,但目前仍未见对庐江地区嗜热菌的研究报道。本研究从庐江汤池温泉水(约60℃,pH7.0)中分离嗜热菌,对分离得到的嗜热菌进行分子生物学鉴定、形态学特征和生理生化特性研究,为其在以后的科学研究及工业应用提供理论支持和物质基础。
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生物学专家借助分析学、微生物学的手段将基因进行重组和拼接,然后植入活细胞中,使被植物细胞获得植物基因的基本遗传特性。这种技术应用与生物制药之后对于药品的开发和研究做出了突出的贡献。细菌是引发病变的重要治病因子,研究细菌基因工程对于针对性获得细菌性疾病的治疗有着重要的意义。基于此,本文研究该课题。
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授粉受精不良将导致板栗结实率降低,且受精作用有利于GA3、IAA、ZR、IPA、IP的大量合成及(GA3+IAA+CTKs)质量分数/ABA质量分数的增加并抑制ABA质量分数增加,进而调控板栗座果与果实早期正常生长发育。本研究将果实发育阶段与内源激素结合分析板栗座果及果实发育进程,但对某种激素在某个时期发挥主要作用的分子机理有待研究。
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松材线虫病是由松材线虫引起的一种极具破坏性的森林病害。该病传播蔓延迅速,防治难度大,已成为我国最具危险性的森林灾害。松材线虫病是一个复杂的病害系统,多种因素如松材线虫、寄主植物、媒介昆虫、伴生真菌和细菌、经济物流活动及环境因子相互作用,导致其致病机理尚存争议。
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本研究通过同源克隆方法获得了雨生红球藻DGAT2的同源片段及同源克隆引物,并在此基础上通过RACE扩增技术获得雨生红球藻HaeDGAT2-3的cDNA序列全长1446bp,编码383个氨基酸,其中,丙氨酸(Ala)含量最高,为13.3%。此外,雨生红球藻HaeDGAT2-3蛋白分子质量为40.17ku,理论等电点为9.36。
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雨生红球藻是一株高产虾青素的单细胞真核绿藻,在胁迫条件下虾青素含量可达到细胞干质量的4%[21]。相关研究表明,在蓝光条件下,雨生红球藻合成虾青素相关基因高表达,虾青素大量积累。但是,这些基因被激活的作用机制尚不清楚。研究表明,在高等植物中,CRYs光受体介导信号通路可调控植物体内类胡萝卜素合成。
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紫黄素到岩藻黄质的合成,仍然存在假说和分歧的观点,一种是由Wilhelm和Christian提出紫黄质通过硅甲藻黄素转化成岩藻黄质[36],而另外一种推断是新叶黄质先后经过酮醇化和乙酰化两步修饰,最终转化为岩藻黄质[37]。本研究通过ASA处理三角褐指藻,从生长、含量以及分子方面对其进行了探究,为岩藻黄质的生产实践提供了基础。
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基因工程是在分子生物学和分子遗传学等学科基础上发展起来的一门重要的生物技术科学,是国内高校生命科学相关专业本科生的核心课程,其涉及的相关技术为生命科学领域的发展奠定了坚实的基础。同时,生命科学研究的进步又进一步扩充和发展了基因工程应用的深度和广度。
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跨膜蛋白是一类存在于所有生物膜结构中的膜蛋白成分。TMEM家族蛋白特征性地存在跨膜结构域,作为细胞膜结构的组成部分参与线粒体、内质网、溶酶体和高尔基体的组成。许多TMEM家族成员作为通道蛋白控制跨膜转运,其通过不断的构象改变来转运物质完成跨膜运动。近些年的研究发现,TMEM基因参与一系列重要的生物过程,涉及多种免疫性和肿瘤性疾病,与肿瘤的关系密切。
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孢子丝菌病是由申克孢子丝菌复合体感染皮肤、皮下组织、黏膜和局部淋巴系统所引起的慢性感染性疾病,偶可播散全身,引起多系统性损害。孢子丝菌病根据临床表现分为皮肤固定型、皮肤淋巴管型、皮肤播散型和系统型,其中淋巴管型是皮肤型孢子丝菌病中最常见(80%)的类型。
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半胱氨酸蛋白酶抑制剂,又被称之为巯基蛋白酶抑制剂,是动植物体内一种重要的活性物质,它可以通过与半胱氨酸蛋白酶活性位点结合进而起到抑制其活性的作用。半胱氨酸蛋白酶抑制剂最开始在昆虫、动物中的研究比较多,随着研究的不断深入,一些植物中半胱氨酸蛋白酶抑制剂也陆续的被发现和报道。
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本研究通过组学测序分析,探究单细胞模式真核生物———莱茵衣藻是否存在环状RNA.硫元素作为莱茵衣藻正常生长的必需元素,参与衣藻包括光合产氢在内的众多代谢调控途径.课题组前期研究发现,缺硫培养后的衣藻microRNA表达谱发生明显的差异性表达[7,8],本研究拟对正常与缺硫培养的莱茵衣藻组学数据进行对比,以期探究单细胞真核微藻中是否存在环状RNA,并对营养胁迫进行应答.
谷氨酸是脊椎动物和无脊椎动物神经系统中主要的神经传递递质,作用于细胞膜上的谷氨酸受体,在脊椎动物中通过门控阳离子通道介导兴奋性传递。而在无脊椎动物中谷氨酸既是兴奋性的神经递质,又是抑制性的神经递质[1]。哺乳动物中,谷氨酸受体可分为离子型和代谢型两种类型。
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影响因子:0.962
影响因子:0.803
影响因子:0.471
影响因子:2.217
影响因子:0.961
影响因子:1.270
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