1、RNA的表观转录组修饰,如甲基化和乙酰化,可以调节RNA加工、mRNA半衰期和翻译等过程。以上这些修饰可以统称为 表观遗传修饰 ,它们共同构成表观基因组,与基因调控息息相关,与许多生理和病理过程密切有关。
2、【答案】:表观(epigeneic)遗传学是针对不涉及到DNA序列变化而表现为DNA甲基化谱、染色质结构状态和基因表达谱在细胞代间传递的遗传现象的一门学科。表观遗传修饰包括DNA甲基化、组蛋白修饰、染色质重塑、基因组印记、X染色体失活、RNA相关沉默、副突变、位置效应斑、组蛋白密码和RNA编辑等等。
3、MA碱基修饰是一种DNA上的化学修饰,属于表观遗传学范畴,MA碱基修饰是一种甲基化修饰,在DNA分子中的腺嘌呤(A)碱基上加上一个甲基基团。这种修饰可以影响DNA的结构和功能,进而影响基因表达和细胞分化等生物学过程,MA碱基修饰在生物体内广泛存在,包括人类和其他生物,是一种重要的表观遗传学调控方式。
4、上述各种RNA分子均为转录的产物,mRNA最后翻译为蛋白质,而rRNA、tRNA及snRNA等并不携带翻译为蛋白质的信息,其终产物就是RNA。 2006诺贝尔医学奖成果RNA干扰机制解读 1990年,曾有科学家给矮牵牛花插入一种催生红色素的基因,希望能够让花朵更鲜艳。
DNA甲基化简介DNA甲基化相关的蛋白甲基化的发生机理基因表达调控作用发育调控作用基因组印记作用简介DNA甲基化是常见的表观遗传学现象,它是指在DNA甲基转移酶(DNMTs)的作用下,将甲基添加在DNA分子中的碱基上。DNA甲基化的主要形式:5-甲基胞嘧啶,N6-甲基腺嘌呤和7-甲基鸟嘌呤。
DNA甲基化是最早发现的修饰途径之一,存在于所有高等生物中。DNA甲基化能关闭某些基因的活性,去甲基化则诱导了基因的重新活化和表达。DNA甲基化的主要形式:5-甲基胞嘧啶、N6-甲基腺嘌呤、7-甲基鸟嘌呤。
DNA甲基化作用主要是DNA甲基转移酶以S-腺苷甲硫氨酸(SAM)为甲基供体,将甲基转移至碱基特定结构上的过程。哺乳动物中90%的DNA甲基化修饰是由DNA甲基转移酶识别DNA的5CG-3序列(CpG),并将SAM的甲基转移至胞嘧啶C-5位上。
1、工业生产中甲醇与氨反应生成一甲胺、二甲胺和三甲胺混合物,然后分离这三种甲胺,为了便于储存和运输工业上一般会用水吸收制成40%的水溶液。如果你有纯的一甲胺,实验室配制40%水溶液,将其与水混合即可。二甲胺的上游原料就是甲醇和液氨。
【答案】:真核生物的mRNA在5和3两个末端都要受到修饰,分别是加“帽子”和“尾巴”的修饰;真核生物mRNA前体物的剪切加工,包括内含子的剪除、留下的片段拼接成成熟mRNA等过程。真核生物所有的rRNA转录物都需要加工,过程与原核相似,即剪切3末端和切除转录物中不需要的区域。
形成5’-端帽子结构;(真核生物的mRNA前体和绝大多数的成熟mRNA的5’-端,都含有7-甲基鸟苷为末端的帽子结构,帽子是由GTP和前体mRNA5’-端三磷酸核苷酸缩合反应的产物。)形成3’-端的多聚核苷酸,即polyA序列,polyA序列一般长度因mRNA的种类而不同,一般为40~200nt。
形成5’-端帽子结构;(真核生物的mrna前体和绝大多数的成熟mrna的5’-端,都含有7-甲基鸟苷为末端的帽子结构,帽子是由gtp和前体mrna5’-端三磷酸核苷酸缩合反应的产物。)形成3’-端的多聚核苷酸,即polya序列,polya序列一般长度因mrna的种类而不同,一般为40~200nt。
真核生物所转录的RNA往往需要经过一系列的加工才能成为成熟的mRNA,加工过程包括:链的裂解、5’和3’端的切除和特殊结构的形成、碱基修饰以及拼接(splicing)等过程。
真核生物mRNA的加工修饰,主要包括对5’端和3’端的修饰以及对中间部分进行剪接。1.在5’端加帽成熟的真核生物mRNA,其结构的5’端都有一个m7G-PPNmN结构,该结构被称为甲基鸟苷的帽子。如图1所示。鸟苷通过5’-5’焦磷酸键与初级转录物的5’端相连。
1、酯化反应 加成反应(2)NaOH水溶液△ O 2 ,催化剂△ OHC—CH 2 COHO+4Cu(OH) 2 HOOCCH 2 COOH+2Cu 2 O↓+4H 2 O (5)4 HOOCCH 2 COOCH 3 ,C 本题考查有机合成。
2、含有醛基结构且是气体的物质必为甲醛CH 2 O,所以其电子式为 。2molC分子可缩合生成1mol六元环化合物分子,则可以知道C分子含有3个C原子,C分子由A制得,所以A含有3个碳原子,又A物质可以和溴的四氯化碳溶液反应,所以A中必含有不饱和键,所以可推得A为丙烯CH 3 CH=CH 2 。