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rRNA能参与蛋白质的生物合成 DNA和蛋白质是染色体的组成成分 人体血浆中含有浆细胞分泌的蛋白质 核糖体上合成的蛋白质不能在细胞核中发挥作用
是各种类型肾小球肾炎经久不愈发展的结果 肾盂周围脂肪组织增多 常继发贫血和高血压 尿中含大量蛋白质,因而比重较高 肾小动脉硬化很明显
蛋白质研究 纳米研究 量子调控研究 发育与生殖研究
蛋白质工程能定向改造蛋白质分子结构,使之更加符合人类需要 蛋白质工程的实质是通过改变氨基酸的结构改变蛋白质的功能 当前限制蛋白质工程发展的关键因素是基因工程技术还不成熟 蛋白质工程技术中的操作对象是蛋白质或控制蛋白质合成的基因
蛋白质沉淀后不一定变性 蛋白质变性后不一定沉淀 凝固的蛋白质一定已变性 蛋白质变性后必然发展为凝固 变性蛋白质不一定凝固
每种蛋白质都含有C、H、O、N、S等元素 每种蛋白质的分子结构中都有肽键 蛋白质是调节生物体新陈代谢的唯一物质 酶都是蛋白质
蛋白质研究 纳米研究 量子调控研究 发育与生殖研究
所有蛋白质的合成都需要能量 有些蛋白质能够调节机体的生命活动 食盐的作用下析出的蛋白质没有发生变性 蛋白质肽链的盘曲和折叠被解开时,其特定功能不会发生改变
是各种类型肾小球肾炎经久不愈发展的结果 肾盂周围脂肪组织增多 常继发贫血和高血压 尿中含大量蛋白质,因而比重较高 肾小动脉硬化很明显
基因工程原则上只能生产自然界已存在的蛋白质,而蛋白质工程可以对现有蛋白质进行改造,从而制造一种新的蛋白质 蛋白质工程是在基因工程的基础上发展起来的,蛋白质工程最终还是要通过基因工程来完成 当得到可以在-70℃保存半年的干扰素后,在相关酶、原料氨基酸和适宜的温度、pH条件下,干扰素可以大量自我合成 基因工程和蛋白质工程都可以使生物产生可遗传的变异
蛋白质结晶学、分子生物学、分子遗传学和蛋白质化学 蛋白质结晶学、分子生物学、细胞生物学和蛋白质化学 蛋白质结晶学、免疫学、计算机辅助设计和蛋白质化学 蛋白质结晶学、分子遗传学、计算机辅助设计和蛋白质化学
通过蛋白质工程生产的仍然是天然的蛋白质 蛋白质工程就是在蛋白质分子水平上直接改造蛋白质 蛋白质的定点诱变过程是在基因水平上对蛋白质进行改造 蛋白质工程是以基因工程为基础发展起来的,因此它与基因工程本质上没有区别
基因工程原则上只能生产自然界已存在的蛋白质,而蛋白质工程可以对现有蛋白质进行改造,从而制造一种新的蛋白质 蛋白质工程是在基因工程的基础上发展起来的,蛋白质工程最终还是要通过基因修饰或基因合成来完成 当得到可以在-70℃保存半年的干扰素后,在相关酶、原料氨基酸和适宜的温度、PH条件下,干扰素可以大量自我合成 基因工程和蛋白质工程产生的变异都是可遗传的
基因工程原则上只能生产自然界已存在的蛋白质,而蛋白质工程可以对现有蛋白质进行改造,从而制造一种新的蛋白质 蛋白质工程是在基因工程的基础上发展起来的,蛋白质工程最终还是要通过基因修饰或基因合成来完成 基因工程和蛋白质工程产生的变异都是可遗传的 当得到可以在-80℃条件下保存半年的DNA和干扰素后,在相关酶、相应的原料和适宜的温度、pH等条件下,DNA和干扰素分别可以大量自我合成
电压越高,蛋白质移动越快 离子强度越大,蛋白移动越快 在pH8.6的缓冲液,血清蛋白均带有负电荷 热效应可使电泳区带分离不清 蛋白质在滤纸上向阴极移动
在pH8.6的缓冲液,血清蛋白均带有负电荷 电压越高,蛋白质移动越快 离子强度越大,蛋白移动越快 热效应可使电泳区带分离不清 蛋白质在滤纸上向阴极移动
有些蛋白质是染色体的组成成分 蛋白类激素和酶在发挥作用前后,分子结构均保持不变 食盐作用下析出的蛋白质没有发生变性 高温变性后的蛋白质仍可与双缩脲试剂产生紫色反应