滑卡的定义和结构特点

中文名称滑卡英文名称sliding clamp定 义大肠杆菌DNA聚合酶Ⅲ β亚基二聚体与DNA一起形成的特定二级结构。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)......阅读全文

结构基因的定义和作用

结构基因是编码蛋白质或RNA的基因。细菌的结构基因一般成簇排列,多个结构基因受单一启动子共同控制,使整套基因或都表达或者都不表达。结构基因编码大量功能各异的蛋白质,其中有组成细胞和组织器官基本成分的结构蛋白、有催化活性的酶和各种调节蛋白等。

络离子的定义和结构

在水溶液中,金属离子被一些其他离子或小的中性分子(例如水分子)所包围,形成相当牢固的缔合。包括金属离子和这些附属集团的集合体,称为络离子。设举镍离子为例,在溶液中络离子为[Ni(H2O)6]+,其中六个水分子排成近似的八面体,跟镍离子成键。把硫酸镍溶于水中,便可得到含水的镍离子,这时也有相等数目的硫

极体的定义和结构

极体是指一个大型的单倍体卵细胞和2~3个小型的细胞。当第一次成熟(减数)分裂时,形成一个大的次级卵母细胞和一个小的第一极体;第二次成熟分裂时,同样产生一个小的第二极体。第一极体通常分裂形成两个极体。初形成的极体位于卵的动物极,极体内细胞质极少,缺乏营养物质,很快即退化消失,从而保证卵细胞内大量胞质的

粪固醇的结构和定义

中文名称粪固醇英文名称coprostanol;coprosterol;stercorin定  义学名:5β-胆烷-3β-醇。是消化道中未被吸收的胆固醇在结肠被细菌利用,将C-5与C-6间的双键还原生成的产物之一,随粪排出。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),脂质(二级学科)

牛顿环的定义和结构

定义图1 牛顿环结构示意图在牛顿环的示意图1上,下部为平面玻璃(平晶),A为平凸透镜,其曲率中心为O,在二者中部接触点的四周则是平面玻璃与凸透镜所夹的空气气隙。当平行单色光垂直入射于凸透镜的平表面时。在空气气隙的上下两表面所引起的反射光线形成相干光。光线在气隙上下表面反射(一是在光疏媒质面上反射,一

类固醇酸的定义与结构特点

中文名称类固醇酸英文名称steroid acid定  义胆固醇作为动物固醇在肝转化生成的胆汁酸,是机体内胆固醇的代谢终产物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),脂质(二级学科)

鲨胆固醇的定义与结构特点

中文名称鲨胆固醇英文名称scymnol定  义由鲨烯环化产生的三萜(含三十个碳原子)类固醇,存在于鲨鱼中。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),脂质(二级学科)

鲨油醇的定义与结构特点

中文名称鲨油醇英文名称selachyl alcohol定  义由鲨烯(含三十个碳原子)羟化而成。是构成鲨油的高分子醇。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),脂质(二级学科)

表胆固醇的定义与结构特点

中文名称表胆固醇英文名称epicholeslerol;epiCh定  义胆固醇的表型异构体,即C-3位上的羟基由胆固醇的β构型转为α构型(在固醇环骨架平面以下)。胆固醇与表胆固醇的分子量相同(均为386.66),但两者的熔点和溶解度有差异。胆固醇的熔点为148.5℃,易溶于乙醚,次溶于乙醇、丙酮;而

单向复制的定义和特点

单向复制是指RODC(只读域控制器)的更改可以入站复制但无法出站复制。单向复制,通过限制可以来自于分支的潜在恶意更改无法复制到RODC,有助于提高安全性。

檀香萜的定义和特点

中文名称檀香萜英文名称santalene定  义存在于檀香中的一种倍半萜类化合物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),脂质(二级学科)

裸基因的定义和特点

中文名称裸基因英文名称naked gene定  义(1)无蛋白质外壳的类病毒,其暴露的基因通常是RNA。(2)基因治疗或基因疫苗采用外源具功能性的纯DNA,可直接注入生物机体内产生效应。(3)生命起源过程中出现最初的生命形态,仅有能自我复制的核酸。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因

双萜的定义和特点

中文名称双萜英文名称diterpene定  义由四个异戊二烯单位构成的萜,如叶绿醇。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),脂质(二级学科)

卵器的定义和特点

卵器是指在被子植物的雌配子体(胚囊)中,卵细胞与助细胞的合称。卵器是从苔藓植物直到裸子植物都有的颈卵器在进化道路上的最后残余。卵器的出现是被子植物配子体进一步简化的结果。

分子扩散的定义和特点

分子扩散, 通常简称为扩散, 是分子通过随机分子运动从高浓度区域向低浓度区域的网状的传播。 扩散的结果是缓慢地将物质混合起来。 在温度恒定的空间中, 忽略外部分子的相互作用力, 扩散过程的结果是完全混合或达到一种平衡状态。 数学上,扩散过程通常由菲克定律描述。

湿生植物的定义和特点

湿生植物即生活在草甸,河湖岸边和沼泽的植物湿生植物喜欢潮湿环境,不能忍受较长时间的水分不足,是抗旱能力最低的陆生植物。根据生境特征,可分为阳性湿生植物(喜强光、土壤潮湿)和阴性湿生植物(喜弱光、大气潮湿)。

解偶联的定义和特点

解偶联(uncoupling)指呼吸链与氧化磷酸化的偶联遭到破坏的现象。中文名解偶联外文名uncoupling类    型偶联反应特    点氧化磷酸化的偶联遭到破坏解偶联(uncoupling)指呼吸链与氧化磷酸化的偶联遭到破坏的现象。氧化磷酸化是氧化(电子传递)和磷酸化(形成ATP)的偶联反应。

速度沉降的定义和特点

中文名称速度沉降英文名称velocity sedimentation定  义生物颗粒(细胞或细器)在十分平缓的密度梯度介质中按各自的沉降系数以不同的速度下沉而达到分离的方法。主要用于分离密度相近而大小不等的细胞或细胞器。这种沉降方法所采用的介质密度较低,介质的最大密度应小于被分离生物颗粒的最小密度。

旱生植物的定义和特点

旱生植物通常是指定水植物中的适旱类型,区别于耐旱型植物。即通过形态或生理上的适应,可以在干旱地区保持体内水分以维持生存的植物。广义的旱生植物也包括耐旱型植物。

桧萜的定义和特点

中文名称桧萜英文名称sabinene定  义一种二环单萜。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),脂质(二级学科)

活疫苗的定义和特点

活疫苗 亦称减毒疫苗,从自然界发掘或通过人工培育筛选的减毒或无毒力的活病原体.如卡介苗,流感,脊髓灰质炎等活疫苗.活疫苗经自然感染途径接种,免疫效果好,但具有潜在的危险性:① 毒力恢复(虽然极少发现);② 引起其它部位并发症,如种痘后脑炎;③ 活化潜伏病毒;④ 引起持续性感染等.

矿质营养的定义和特点

矿质营养(mineral nutrition),植物对矿质的吸收、转运和同化,称为矿质营养。矿质营养的吸收是指高等绿色植物为了维持生长和代谢的需要而吸收、利用无机营养元素(通常不包括 C,H,O)的过程。与动物不同之处在于后者主要吸收、利用有机养分。植物所需的无机营养元素,因需要量不同,可分为常量(

幼体生殖的定义和特点

幼体生殖是指昆虫还在幼体阶段就能生殖,产生后代。幼体生殖的昆虫都属于全变态类,但它在幼体生殖阶段无卵期和成虫期,有的甚至无蛹期,所以完成一个世代所需的时间很短。幼体生殖同时也是孤雌生殖,所以有利于扩大分布和在不良环境下保持种群生存。既幼体生殖兼有胎生与孤雌生殖的优点。

基因沉寂的定义和特点

基因沉寂(Gene Silencing) 也可以被称为“基因沉默”。基因沉寂是真核生物细胞基因表达调节的一种重要手段。指的是真核生物中由双链RNA诱导的识别和清除细胞非正常RNA的一种机制。以前,“基因沉寂”被理解为是真核生物染色体形成异染色质(Heterochromatin)的过程。最近的研究表明

胚盘的定义和功能特点

羊膜囊底部的外胚层和卵黄囊顶部的内胚层紧密相贴,形似圆盘,故称胚盘(embryonic disk or blastodisc)。动物卵上形成胚胎的盘形区域,称为胚盘。凡含丰富卵黄、体积很大的卵,如鸟类、爬行类和软体动物头足类等的卵,其原生质都集中在一端(动物极),呈小盘状,卵原核也在这里,受精后卵裂

变温动物的定义和特点

变温动物(俗称冷血动物)是除了哺乳类和鸟类的动物,地球上的动物大部分都是变温动物。变温动物因为动物的体内没有自身调节体温的机制,仅能靠自身行为来调节体热的散发或从外界环境中吸收热量来提高自身的体温。当外界环境的温度升高时,动物的代谢率随之升高,体温也逐渐上升,它们便被动地离开不利的环境;当外界环境的

极耳的定义和特点

极耳,是软包锂离子电池产品的一种组件。电池分为正极和负极,极耳就是从电芯中将正负极引出来的金属导电体,通俗的说电池正负两极的耳朵是在进行充放电时的接触点。电池的正极使用铝(Al)材料,负极使用镍(Ni)材料,负极也有铜镀镍(Ni—Cu)材料,它们都是由胶片和金属带两部分复合而成。

牛顿环的定义和特点

牛顿环,又称“牛顿圈”。在光学上,牛顿环是一个薄膜干涉现象。光的一种干涉图样,是一些明暗相间的同心圆环。例如用一个曲率半径很大的凸透镜的凸面和一平面玻璃接触,在日光下或用白光照射时,可以看到接触点为一暗点,其周围为一些明暗相间的彩色圆环;而用单色光照射时,则表现为一些明暗相间的单色圆圈。这些圆圈的距

促进扩散的定义和特点

促进扩散,易化扩散是膜蛋白介导的被动扩散。物质通过膜上的特殊蛋白质(包括载体、通道)的介导、顺电—化学梯度的跨膜转运过程,其转运方式主要有两种:一是经载体介导的易化扩散。二是经通道介导的易化扩散。易化扩散属于被动转运,被动转运的主要特点是:转运物质过程的本身不需要消耗能量,是在细胞膜上的特殊蛋白的“

物镜的定义和组成特点

物镜是由若干个透镜组合而成的一个透镜组。组合使用的目的是为了克服单个透镜的成像缺陷,提高物镜的光学质量。显微镜的放大作用主要取决于物镜,物镜质量的好坏直接影响显微镜映像质量,它是决定显微镜的分辨率和成像清晰程度的主要部件,所以对物镜的校正是很重要的。