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DNA含量测定

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三RNAi种扩增放大机制

相关专题 RNA干扰技术 由于在一些生物中RNAi的影响格外显著,有人提出在RNAi 途径中可能存在某个(信号)扩增的步骤。这种扩增可能是复制外源注入的dsRNA从而产生更多的siRNA ,也可能是直接扩增siRNA本身。这种扩增可能在RNA诱导沉默复合物(RISC)形成过程进行,作为RISC形成的补充,或者独立于RISC 。 在线虫中,较少 ...

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RNAi所产生的基因沉默的特点

相关专题 RNA干扰技术 RNAi所产生的基因沉默具有如下特点: 1)高效性。Elbashir等在研究中发现分别为25 nmol/L与100 nmol/L的起始双链RNA产生的结果是一样的,只是高浓度起始的更有效些。将双链RNA浓度降低到1.5 nmol/L时产生的基因沉默效果变化不大,只有当浓度降低到0.05 nmol/L时,沉默的效果才消 ...

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RNAi的生物学功能

相关专题 RNA干扰技术 RNAi的生物学功能 从低等的真菌到高等的哺乳动物都有RNAi,在不同的物种间既有差异,又有很高的保守性,这说明RNAi应该出现在生命出现的早期,它的存在是生物进化与发育的重要组成部分。目前来看,RNAi的生物学功能主要表现在如下3个方面: 1)一种抗病毒的应答反应。真核生物也编码类似RdRPs的酶,它们与病毒的Rd ...

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RNA干扰的起源

相关专题 RNA干扰技术 首次发现dsRNA能够导致基因沉默的线索来源于线虫Caenorhabditis elegans的研究。 lang=EN-US1995年,康乃尔大学的Su Guo博士和 lang=EN-USKemphues在试图阻断秀丽新小杆线虫(C. elegans)中的par-1基因时,发现了一个意想不到的现象。她们本是利用反义R ...

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利用BLOCK-iT™ Dicer RNAi试剂盒进行RNAi分析

相关专题 选择BLOCK-iT™ Dicer RNAi试剂盒,利用RNA干扰技术(RNA interference,RNAi)进行简单、快速的基因阻断,您不必再花费时间设计siRNA oligo序列及检测它们的效率,就可直接获得RANi结果。 功能基因阻断研究的简单、快速的方法 RNA干扰(RNAi)正在成为一种最受欢迎的技术之一,用于在功 ...

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RNA干扰原理图解

相关专题 Long double-stranded RNAs (dsRNAs; typically 200 nt) can be used to silence the expression of target genes in a variety of organisms and cell types (e.g. worms fruit ...

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microRNA sensors: microRNAs表达位点

相关专题 There are several approaches that can be used to determine where specific microRNAs are expressed in a given tissue. Northern blots microRNA microarrays and in situ m ...

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microRNAs技术简介

相关专题 RNA干扰技术 microRNAs(miRNAs)是一种小的,类似于siRNA的分子,由高等真核生物基因组编码,miRNA通过和靶基因mRNA碱基配对引导沉默复合体(RISC)降解mRNA或阻碍其翻译。miRNAs在物种进 化中相当保守,在植物、动物和真菌中发现的miRNAs只在特定的组织和发育阶段表达,miRNA组织特异性和时序性 ...

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miRNA和siRNA的技术介绍及其区别

相关专题 RNA干扰技术 1998年,Andrew Fire和Craig Mello提出了一项新技术:通过dsRNA诱导特异基因的沉默,即所谓RNAi。2000年,Amy Pasquinelli等将lin-4和let-7作小时序RNAs(stRNAs,mall temporal RNAs)。 RNA干涉(RNAi)在实验室中是一种强大的实验工 ...

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RNA干扰的分子机制

相关专题 RNA干扰技术 通过生化和遗传学研究表明,RNA干扰包括起始阶段和效应阶段(inititation and effector steps)。在起始阶段,加入的小分子RNA被切割为21-23核苷酸长的小分子干扰RNA片段(small interfering RNAs siRNAs)。证据表明;一个称为Dicer的酶,是RNase II ...

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DNA指纹图谱分析原理与方法

相关专题 一.实验目的 1.掌握DNA指纹图谱技术的概念、原理和基本操作过程 2.学习DNA的限制性酶切的基本技术 3.掌握琼脂糖凝胶电泳的基本操作技术,学习利用琼脂糖凝胶电泳测定DNA片段的长度,并能对实验结果进行分析。 二.实验原理 1984 年英国莱斯特大学的遗传学家Jefferys及其合作者首次将分离的人源小卫星DNA 用作基因探针 ...

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DNA双螺旋模型的建立3个过程

相关专题 DNA双螺旋结构的前前后后   佛朗西斯·克里克所绘,最早的DNA双螺旋草图   1953年,两位年轻的科学家美国的沃森(J.D.Watson)和英国的克里克(F.H.C.Crick)发现了DNA双螺旋结构,这一发现是20世纪生物学的伟大成就之一,有人甚至认为,“在整个生物学史上比之双螺旋的发现,几乎没有更为决定性的突破。”    ...

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北京柏树美生物技术RNA干扰检测

相关专题 RNA干扰技术 北京柏树美生物技术有限公司是一家专注于食品安全检测及临床体外诊断相关领域的高科技公司。 柏树美依托中国农业大学动物科技学院为合作研发基地,联合开发各类相关抗体,检测试剂等生物技术产品。公司的研发及生产团队具有多年的国际先进生化,免疫检测技术的经验,并与国内权威的检验检疫管理部门等机构密切合作,研究开发领先的检测技术及 ...

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生命科学划时代的事件——DNA分子双螺旋结构模型的诞生

相关专题 DNA双螺旋结构的前前后后 DNA分子双螺旋结构模型的诞生开创了一门新的学科——分子生物学。它的提出就如马克斯·普朗克的同量子理论开创了量子力学一样,是生命科学史上最为光辉灿烂的成就之一。 1953年4月25日,詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克在英国《自然》杂志上发表了描述DNA双螺旋结构的论文,这短短两页论文所披露的研究成果已成为2 ...

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DNA双螺旋结构模型的要点

相关专题 DNA双螺旋结构的前前后后 1)DNA分子是由两条长度相同,方向相反的多聚脱氧核苷酸链平行围绕同一中心轴形成的双排螺旋结构;两螺旋都是右手螺旋,双螺旋表面有深沟和浅沟。 2)各脱氧核苷酸中磷酸和脱氧核糖基借磷酸二酯键相连形成的糖-磷酸骨架是螺旋的主链部分,幷位于螺旋外侧;各碱基则从骨架突出指向螺旋的内侧,碱基平面都垂直于螺旋的纵轴。 ...

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DNA分子结构的双螺旋结构学说

相关专题 DNA双螺旋结构的前前后后 DNA分子结构: DNA是由四种脱氧核苷酸按照一定顺序连接起来的生物大分子。 每个脱氧核苷酸又由脱氧核糖、磷酸、含氮碱基三部分组成。 DNA分子可以是单链、可以是双链、也可以是环状。 双螺旋结构特指双链DNA分子 双螺旋结构学说: 1、有两条DNA单链,反向平行,一段由3’端开始,一段由5‘端开始,螺旋成 ...

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DNA分子结构稳定性是什么?

相关专题 DNA双螺旋结构的前前后后 DNA分子结构的稳定性是指DNA分子双螺旋空间结构的稳定性。与这种稳定性有关的因素主要有以下四个: 1、DNA分子由二条脱氧核苷酸长链组成,两条长链互相盘旋成粗细均匀、螺距相等的规则双螺旋空间结构。正象二根稻草搓成绳子后,其牢度(稳定性)大大提高一样,不难理解,DNA分子的双螺旋结构就是其稳定性原因之一。 ...

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DNA和蛋白质在分子结构上的相互联系

相关专题 DNA双螺旋结构的前前后后 DNA分子结构的特异性是由什么决定的?DNA和蛋白质在分子结构上的相互联系是? 专业回答:特异性,每个特定的DNA分子中具有特定的碱基排列顺序,而特定的排列顺序代表着遗传信息,所以每个特定的DNA分子中都贮存着特定的遗传信息,这种特定的碱基排列顺序就决定了DNA分子的特异性。 相互联系:DNA转录变成m ...

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DNA分子的双螺旋结构被破坏后紫外吸收情况

相关专题 DNA双螺旋结构的前前后后 DNA分子双螺旋结构被破坏就是DNA分子的变性,DNA变性紫外吸收将会升高,粘度降低,比旋下降,超速离心沉降系数变大,酸碱滴定曲线改变,流动双折现象消失等。DNA紫外吸收升高是因为双螺旋结构使碱基对的π电子云发生重叠,因而减少了对紫外光吸收。如果解开双螺旋结构,则吸光度增加。 ...

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怎么能知道DNA分子双螺旋结构中的双链是反向平行

相关专题 DNA双螺旋结构的前前后后 DNA链中脱氧核苷酸(碱基)的排列顺序,称DNA的一级结构,由前一核苷酸的的3'—OH与下一位核苷酸的5'位磷酸间形成3',5'磷酸二酯键,从而构成一个没有分支的线性大分子(多核苷酸链)。连接的特点是有严格的方向性,多核苷酸链的两个末端分别称为5'末端(游离磷酸基) ...

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