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1.細菌如何攜帶人類ADA基因?
沒有找到關於此問題的資訊。 我現在是大一新生,我還沒有學過遺傳學。 但我不認為這是要問的問題,因為細菌先於人類。
所以問題應該是為什麼人類和細菌都有ADA基因。 這是因為ADA基因被轉錄成腺苷脫氨酶(ADA),催化腺嘌呤核苷轉化為次黃嘌呤核苷。 這可能是因為細菌和人類都需要代謝腺嘌呤核苷轉化為其他物質供細胞使用。
2.將雙鏈DNA ADA基因整合到單鏈RNA逆轉錄病毒核酸中?
在第二個問題之前,我們必須首先弄清楚這些東西是什麼:
首先,DNA通常是雙鏈的,而RNA通常是單鏈的。 由於缺乏逆轉錄酶,RNA 通常不會逆轉錄為 DNA。
二、逆轉錄病毒的逆轉錄過程:逆轉錄病毒最基本的特徵是在生命過程活動中存在著從RNA到DNA的逆轉錄過程,即病毒以病毒RNA為模板,在逆轉錄酶的作用下合成互補的負鏈DNA中間體。 中間體的RNA經RNA酶水解,然後在DNA聚合酶的作用下被DNA複製成雙鏈DNA。
簡單地說,病毒自身的單鏈RNA被逆轉錄成雙鏈DNA。
三、遺傳性**SCID病的基本步驟:
1)讓逆轉錄病毒作為載體,首先將細菌體內的ADA基因整合到病毒核酸中。
2)用於感染患者的T淋巴細胞,並在體外培養T淋巴細胞以篩選出ADA基因已整合到染色體中的細胞。
3)攜帶正常ADA基因的T淋巴細胞重新注射到患者體內。
另外,基因治療是指利用基因工程技術將正常基因引入患者的細胞中,以糾正致病基因的缺陷。 矯正途徑可以是原位修復有缺陷的基因,也可以是將功能正常的基因轉移到細胞基因組的一部分中以取代有缺陷的基因發揮作用。
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DNA 雙鏈體的兩條鏈都不能作為轉錄模板翻譯成 RNA。
DNA的雙鏈體不能全部用於轉錄mRNA,只有一條鏈可以。 DNA中有一條鏈與mRNA具有相同的核苷酸序列,這條鏈稱為編碼鏈; 指導 mRNA 合成並與 mRNA 互補的 DNA 鏈稱為模板鏈或反義鏈。
只有模板鏈(反義鏈)可用於轉錄 mRNA。 另一條鏈(編碼鏈)僅用於 DNA 複製。
該模板僅用於生成另一條DNA鏈,不用於其他目的。
RNA聚合酶。
通過形成具有一系列組分的動態複合物,完成轉錄起始、延伸和終止的過程。 產生的 mRNA 攜帶的密碼子進入核醣體的細胞核片段。
可以實現蛋白質合成。 轉錄只使用一條DNA鏈作為模板,選擇作為模板的單鏈稱為模板鏈,又稱無義鏈; 另一條單鏈稱為非模板鏈,即編碼鏈,也稱為正義鏈,因為編碼鏈與轉錄的RNA序列T以外的其他序列一致。 DNA上的轉錄區域稱為轉錄單元。
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總結。 因為對於整個染色體,轉錄並不總是遵循一條鏈作為模板。 當然,對於特定的基因,取向是確定的,因為在基因編碼區的上游有啟動子控制轉錄的開始和方向。
因為對於整個染色體,轉錄並不總是遵循一條鏈作為模板。 當然,對於特定的基因,取向是確定的,因為在基因編碼區的上游有啟動子控制轉錄的開始和方向。
例如,假設一條 DNA 鏈有 100 萬個鹼基對 (1-1,000,000)。基因 A 編碼範圍為 3000-5000,啟動子為 2500-3000,並根據以下雙鏈體條進行轉錄。 基因 B 的方向相反,啟動子位於 5100-4100,基因編碼區位於 4100-3100
這樣,兩個基因部分重疊,但方向相反。
祝老師新年快樂! 晚安!
比心臟]。
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RNA逆轉錄的cDNA是單鏈的,最終形成雙鏈。
cDNA 是指具有與特定 RNA 鏈互補鹼基序列的 DNA。 與 RNA 鏈互補的單鏈 DNA,以其 RNA 為模板,在適當的引物存在下通過 RNA 依賴性 DNA 聚合酶(逆轉錄酶)的作用合成。
單鏈cDNA合成後,經鹼處理除去相應的RNA,以單鏈cDNA為模板,通過DNA依賴性DNA聚合酶或RNA依賴性DNA聚合酶合成雙鏈cDNA。
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答案] :(1)正鏈RNA基因組通過病毒粒子攜帶到宿主細胞。
2) 宿主的 tRNA 與病毒 RNA 的 U5
區域下游退火。
3)逆轉錄酶使用這種tRNA作為引物開始合成負鏈DNA。
4)逆轉錄酶到達模板末端並停止,產生強終止的負鏈DNA。
5)對應於R區,5個模板RNA'- 末端由反向病毒RNA酶H的活性模擬(RNA酶H降解DNA-RNA螺旋中的RNA鏈)。
6)負鏈DNA的強終止使病毒RNA3首次跳躍'- 最後對R區進行退火。
7)逆轉錄酶終止沒有雀類的負鏈DNA,以產生5'- 末端仍含有 tRNA 引物。
8) 去除 tRNA 引物。
9)大部分病毒RNA被降解。
10) 正鏈 DNA 的合成由病毒 RNA 的殘留片段引導,以產生強終止的正鏈 DNA。請注意,該反應早期也被逆轉錄酶催化,現在使用 DNA 作為模板。
11) 強終止的正鏈 DNA 經歷第二次跳躍,其中 3 個長負鏈 DNA'- 結束 U5
區域退火。 12)正鏈延伸到末端。
13)5'- 結束 U3
單元 3'- 一旦結束,負鏈的合成就結束了。
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轉錄起始的關鍵是RNA聚合酶與啟動子的相互作用。
啟動子是位於結構基因上游的 DNA 序列,它引導 RNA 聚合酶與模板的正確結合,啟用 RNA 聚合酶,並確保準確有效地啟動轉錄。 啟動子的結構影響其與RNA聚合酶的親和力,也決定了RNA聚合酶的選擇和結合。 以大腸桿菌RNA聚合酶為例,這種聚合酶(全酶)由δ因子和核心酶兩部分組成。
因子是專門負責模板鏈選擇和轉錄起始的蛋白質因子,是酶的變構效應子,使酶能夠特異性識別模板上的啟動子。 核心酶負責轉錄,被形成單鏈DNA的全酶識別的模板被識別。 這是因為 RNA 聚合酶必須與 DNA 分子的特定區域(啟動子)結合,從而決定轉錄起始位點。
其次,RNA聚合酶與DNA聚合酶一樣,只能催化單核苷酸加入到游離3-OH的多核苷酸鏈上,即RNA合成只能合成與DNA模板鏈互補的RNA鏈,方向為5 3。 這決定了轉錄的方向。
正是由於這種“位點”和“取向”,共同決定了哪條DNA鏈將被轉錄,而不是兩條DNA鏈可以同時轉錄成mRNA(儘管有一些例外,例如細菌中的雙鏈質粒DNA可以在同一區域同時轉錄)。
事實上,沿著DNA分子的基礎,排列著許多基因,每個基因都有乙個啟動子,每個啟動子決定了基因的轉錄方向,指定了轉錄線和終止子。 然而,由於基因斷裂,相鄰基因並非完全連續排列在轉錄線上,並且兩條DNA鏈具有相反的化學極性。 因此,相鄰基因的轉錄系可以從DNA雙螺旋的一條鏈切換到另一條互補鏈,當這種轉換發生時,DNA轉錄的方向必須顛倒。
原文發表於《中學生理學考試》。
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兩者都是可以接受的,但它們被轉錄為相反的方向。
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1.首先合成與RNA互補的DNA單鏈,然後在DNA聚合酶的作用下繼續將DNA單鏈合成為DNA雙鏈。
2.逆轉錄是以RNA為模板合成DNA的過程,即在RNA的引導下進行DNA合成。 它是RNA病毒的複製形式,需要逆轉錄酶催化。
3.工藝:首先以RNA為模板,在逆轉錄酶的作用下合成一條與其鹼基互補的DNA單鏈,然後以單鏈DNA為模板,在DNA聚合酶的作用下繼續合成雙鏈DNA。
4.逆轉錄是RNA病毒的複製形式,需要逆轉錄酶的催化。
5. HIV是一種典型的逆轉錄病毒。
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DNA 複製經歷雙鏈結構,無論 DNA 或 RNA 是否用作模板。
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一般要經過雙絞合的中間階段。
只有乙個是相同的,那就是 mRNA。 三種RNA的功能是不同的。 其中,mRNA(messenger RNA)攜帶來自DNA的遺傳密碼來指導蛋白質的合成,因此需要攜帶從DNA轉錄的基因。 >>>More
猜猜主要可能的原因是為了防止靶向基因**,因為如果你收集了王子這樣重要人物的DNA,就可以為他開發基因**,這個**只對王子有效,對其他人無效,不會意外傷害無辜者,才能實現無形殺戮, 恐怖?
呵呵,老闆還真可以問。
一般來說,手印痕跡是根據現場現場來讀取案發現場的新鮮痕跡,有時也會讀取表面上的第一痕跡,除了指紋上的灰色啊,那就是“對比度增強掃瞄”是利用各種方法給指紋增添色彩, 這樣它就從背景中脫穎而出,一般用蒸汽、粉末(也就是你說的灰色)和液體,現在還有微公尺X射線,粉末成像的原理是利用金粉、銀粉、螢光粉等化學物質。使其與留在接觸物體表面的無機鹽發生反應,形成指紋圖像。 >>>More
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DNA的雙螺旋結構是巧妙的,生物體在不同階段需要各種能量物質來開展不同的活動。 所有這些事情都是由基因完成的,所以需要很多不同的基因來做不同的事情,以便細胞能夠適應更多的基因。 >>>More