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    PET28b
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    PET-Dsba
    PET-GST
    PET-His
    PET-Trx
    PDsred2-ER
    PET32a-DsRed2
    PET41a-DsRed2
    PGEX4T-1-DsRed2
    pEGFP-N1
    PLPP-STII
    PLLP-OmpA
    PTrc-CKS
    Pmal-c2x
    Pmal-p5x
    PMBP-C
    PMBP-P
    PUC19
    PET28a-sumo
    PET-duet
    pACYCDuet-1
    pRSFDUET-1
    pproexhta
    pproexhtB
    PcoldI
    PcoldI-sumo
    PBV220
    求交换各种人源基因

    PEGFP-N1
    PGL-4.15
    PRL-TK
    PRL-SV40
    PCDNA3.1+/(-)

    大肠菌株DH5α
    大肠菌株JM109
    大肠菌株DH10B
    大肠菌株BL21(DE3)
    pBV220
    pET26b
    pET30a
    pET5b
    Rosetta-gami-B(DE3)

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    • 分子遗传学 molecular genetics

      分子水平来研究遗传现象的基本机制的学科。由于细菌和噬菌体的遗传学的研究,证明了基因的物质基础是DNA,进而搞清了DNA和RNA的分子结构,并以此为基础对遗传信息、遗传密码、基因复制、重组、性状表现及其遗传调节机制等基本情况在分子的水平上来加以理解。过去遗传学是将基因看作是作用的最小单位,而分子遗传学则是深入到基因的内部结构去理解遗传现象,这是分子遗传学的一个特点。它是在1950年以后在比较短的时期内就取得的显著发展的一个学科,对作为比较一般性问题的研究,已向分子生物学方面进展

    • 黏附分子表达数量改变对黏附作用的调节

      黏附分子表达数量改变对黏附作用的调节       1.细胞表面黏附分子表达量的调节  主要有两种方式:       ①诱导贮存在细胞内的黏附分子转移到细胞表面。其过程发生迅速,只需数秒钟,但维持时间短暂。如凝血酶和组织胺作用于内皮细胞,可以诱导内皮细胞内贮存的CD62P分子迅速转移到细胞表面,然后又很快因内吞而消失;又如CDllb/CDl8、CDllc/CDl8贮存在中性粒细胞的胞质颗粒内,在PMA、TNF、IL-1刺激后可迅速转移到细胞

    • 免疫遗传学分子生物学进展

      秦惠基         对于免疫遗传学的研究同样也取得很大的进展,表现在几个方面:①遗传对机体易感性和免疫应答的控制;②主要组织相容性复合体(MHC)及其基因产物的研究;③Ig遗传标志及Ig基因结构的研究,④补体分子的遗传控制和补体基因的研究,⑤人类血型的免疫遗传。     免疫应答基因控制的发现是现代免疫学中的一项重大进展。现已阐明,机体对特定抗原是否发生

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