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EPPENDORF离心机
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标签: EPPENDORF离心机

摘要: 简介 eppendorf离心机 历史悠久的Eppendorf台式离心机在过去的每一年中被广泛使用。因而,Eppendorf非常自然将开发的离心机新技术应用于活细胞处理。因而5804/5804R和5810/5810R虽是一款具备同样底盘的设备,但却拥有改良的控制面板和融汇先进工艺的内在 生命力! 在详细陈述优异的特性和创新技术之前,我们首先向那些使用过5804/5810的用户着重推荐新一代改良机型。 优化的操作界面:新的彩色控制面板使参数输入更为简化,包括触觉和声音两方面。一个单独的sh[阅读全文:]

EDMAN降解法
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标签: EDMAN降解法

摘要: Edman降解(Edmandegradation):从多肽链游离的N末端测定氨基酸残基的序列的过程。N末端氨基酸残基被苯异硫氰酸酯修饰,然后从多肽链上切下修饰的残基,再经层析鉴定,余下的多肽链(少了一个残基)被回收再进行下一轮降解循环。[阅读全文:]

EDMAN化学原理
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标签: EDMAN化学原理

摘要: 简单的说就是用化学试剂把肽链N端最后一个氨基酸降解下来,然后用层析的手段分离。然后再降解下一个,如此循环。[阅读全文:]

ECHO病毒
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标签: ECHO病毒

摘要: ECHO病毒(ECHO virus)又称肠道致细胞病变人孤儿病毒(entericytopathogenichumanorphanvirus),是肠道 ECHO病毒感染病毒属成员,有34个血清型,但其中10、28、34、23等型归为其他病毒属。 危害 ECHO病毒能引起人类多种疾病,从轻型的呼吸道感染到B组病毒引起的心肌炎、心包炎、脑膜脑炎以及严重的婴儿全身性疾病。生物学性状柯萨奇病毒的形态结构、理化性状、复制方式、致病性和流行病学等都类似于脊髓灰质炎病毒。新生小鼠是柯萨奇病毒感染的敏感动物[阅读全文:]

DNA损伤
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标签: DNA损伤

摘要:   DNA损伤 细胞内正常的代谢活动引起的DNA损伤的发生速率约为每个细胞每天50,000至500,000处分子损害。但是许多别的因素能使之达到更高的速率。   关键基因 一个关键的癌相关基因(如肿瘤抑制基因)的一处未修复的损害就能对个体产生灾难性的后果,而这类基因只占人类基因组的3,000,000,000(30亿)个碱基的0.0002%。[阅读全文:]

DNA克隆
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标签: DNA克隆

摘要: 应用酶学的方法,在体外将各种来源的遗传物质——同源或异源、原核或真核、天然或人工的DNA与载体DNA相结合成一具有自我复制能力的DNA分子——复制子,继而通过转化或转染宿主细胞、筛选出含有目的基因的转化子细胞,再进行扩增、提取获得大量同一DNA分子,即DNA克隆。[阅读全文:]

DELTA啡肽
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标签: DELTA啡肽

摘要: 啡肽(enkephalin),神经递质的一种。能改变神经元对经典神经递质的反应,起修饰经典神经递质的作用,故称为神经调质(neuromodulator)。又被称为“脑内吗啡”,对脑细胞具有独特的作用,能够激活处于抑制沉睡状态的脑细胞,对因脑损伤导致的后遗症有很好的恢复作用。研究人员在本周一召开的美国化学协会年会上报告说,由葡萄糖、麦芽糖或者麦芽三糖这样的糖类与神经肽结合形成糖基化脑啡肽在药效方面是吗啡的两到三倍,而不具备其它一些造成使用者成瘾的特性。 相关词条 顺式作用元[阅读全文:]

C值悖论
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标签: C值悖论

摘要: C值悖论在每一种生物中其单倍体基因组的DNA总量是特异的,被称为C值(CValue)。DNA的长度是根据碱基对的多少推算出来的。各门生物存在着一个C值范围,在每一门中随着生物复杂性的增加,其基因组大小的最低程度也随之增加。 含义 C值悖论C值谜(C-valueenigma)更常见且较早出现的名称是C值悖论(C-valueparadox)。指一个关于真核生物各物种的基因组大小差异的难题,也就是生物的C值(或基因组大小)并不与生物复杂程度相关的现象。例如植物与原生动物,可能具有比人类更大的基[阅读全文:]

C值悖理
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标签: C值悖理

摘要:   C值 生物体的单倍体基因组所含DNA总量称为C值。每种生物C值悖理各有其特定的C值,不同物种的c值之间有很大差别。能营独立生活的最小的生物——枝原体(Mycoplasma)的C值不106bp,一些植物和两栖类动物的C值则可多达1011Mbp,相差10万倍。 C值悖理 在一些低等生物中,当进化增加了生物体的C值悖理复杂性时,基因组也相应地增大。入蠕虫的C值大于霉菌、藻类、真菌、细菌和支原体。可是,在其他生物中则看不到这种规律。显花植物和两栖类动物的基因组最大,软骨鱼、硬骨鱼甚至昆虫和[阅读全文:]

COS位点
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标签: COS位点

摘要:   英文翻译 (cohensive-end site)cos位点         术语解释 cos位点 当λDNA进入细菌细胞后,便迅速通过黏性末端配对形成双链环状的DNA分子,这种黏性末端结合形成双链的区域称为cos位点。[阅读全文:]