Platensilin、Platensimycin、Platencin及其类似物的不对称合成和生物学评价

山东大学娄红祥团队报道了基于生物启发骨架重建方法的Platensilin, Platensimycin, Platencin及其类似物的不对称合成和生物学评价。相关研究成果于2024年7月8日发表在国际知名学术期刊《美国化学会志》。Platensilin、platensimycin和platncin是细菌和哺乳动物脂肪酸合成系统中β-酮酰基-酰基载体蛋白合成酶(FabF)的有效抑制剂,为抗菌和抗糖尿病治疗提供了有前景的药物线索。该文报道了一种受生物启发的骨架重建方法,该方法能够统一合成这三种天然FabF抑制剂及其骨架多样的类似物,所有这些都源于一个共同的异海松烷核心。该合成具有非对映选择性生物催化还原和分子间Diels–Alder反应的特点,以制备常见的异海松烷核心。从该中间体中,立体选择性的Mn催化的氢原子转移氢化,和随后的Cu催化的类碳碳C–H插入提供了platensilin。此外,通过新形成的环丙烷的区域选择性开环,分子内......阅读全文

球菌的生物学形态

多数球菌直径为1μm左右,呈球形或近似球形(豆形、肾形、矛头型等)医|学教育网搜集整理。根据球菌繁殖时分裂平面不同和分裂后菌体间相互粘附程度及排列方式不同,可分为:①双球菌:在一个平面上分裂后两个菌体成双排列,如脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌;②链球菌:在一个平面上分裂后多个菌体粘连成链状,如溶血性链球菌

补体的生物学活性

  补体系统是人和某些动物种属,在长期的种系进化过程中获得的非特异性免疫因素之一,它也在特异性免疫中发挥效应,它的作用是多方面的。补体系统的生物学活性,大多是由补体系统激活时产生的各种活性物质(主要是裂解产物)发挥的。补体成分及其裂解产物的生物活性列于表3-6。补体成分或裂解产物生物活性作用机制C5

Nature颠覆生物学教条

  美国西北大学的两位神经科学家第一次发现,两种明显不同类型的神经元将多巴胺传递给了负责运动和学习/奖励行为的一个重要脑区域,并鉴别出了有可能在帕金森病中缺失的神经化学信号。  研究的资深作者、Weinberg艺术与科学学院神经生物学助理教授Daniel A. Dombeck说:“所有的多巴胺神经元

别构酶的生物学意义

别构酶是一种调节酶,特异性的代谢物与别构酶的活性部位以外的位点非共价结合后,可以调节其活性。生物学意义别构酶是酶活性调节的重要方式,灵敏,快速,可逆,所以代谢途径中的关键酶经常采用别构调节,这样可以适应快速变化的环境条件.

磷酸的生物学影响

磷酸用在食品添加剂,素来有骨质疏松症的疑虑。以往的调查是借由问卷选填饮用可乐及其他碳酸饮料的频率,发现饮用碳酸饮料的受试者较易有骨质疏松症的问题。研究指出,饮用碳酸饮料者没有比其他人摄取更多的磷,但身体的钙磷比却显著的降低。《美国临床营养学杂志》(American Journal of Clinic

杆菌的生物学形态

杆菌:呈杆状。各种杆菌的大小、长短和粗细差异较大,大杆菌如炭疽芽胞杆菌长3~10μm,宽1.0~1.5μm;中等大小杆菌如大肠埃希菌长2~3μm,宽0.5~0.7μm;小杆菌如布鲁菌长仅0.6~1.5μm,宽0.5~0.7μm;根据杆菌形态上差异,可把杆菌分为:①棒状杆菌,因其末端膨大成棒状;②球杆

皮肤细胞生物学

研究人员对这种常见的细胞了解的越来越多,比如这个通常被称为人体zui大器官的部位如何形成、如ELISA试剂盒 何修复、如何对疾病作出反应,又是如何进行触觉感知,以及与微生物沟通的。不过还是存在不少问题,如譬如状况,伤口形成,疾病关联等等。   如何随着各种技术的进步得以发现,这些技术包括活细胞成像和

《合成生物学》教材出版

近日,中山大学生命科学学院教授刘建忠主编的《合成生物学》教材由科学出版社正式出版。中国科学院院士、上海交通大学教授邓子新为该教材作序。他认为,《合成生物学》教材是一本值得推荐的教材。教材的出版将为我国合成生物学的人才培养做出重要贡献。合成生物学是生物学、工程学、物理学、化学、数学和计算机科学等学科相

立克次体的生物学特征

  形态与染色  立克次体菌体呈多形性,球杆状或杆状,细胞大小为0.3~0.6μm×0.8~2.0μm,革兰染色阴性,但不宜着色。[1]  结构与组成  立克次体菌体最外层是由多糖组成的黏液层,黏液层和细胞壁之间有由多糖和脂多糖组成的微荚膜,再向内是细胞壁和细胞膜。上述表层结构与细菌抗吞噬有关。细胞

细胞生物学概念

   细胞生物学是在显微、亚显微和分子水平三个层次上,研究细胞的结构、功能和各生命规律的一门科学。细胞生物学由Cytology发展而来,Cytology是关于细胞结构与功能(尤其是染色体)的研究。现代细胞生物学从显微水平,超微水平和分子水平等不同层次研究细胞的结构、功能及生命活动。在我国基础学科发展

立克次氏体的生物学特性

  1、形态与染色  立克次体菌体呈多形性,球杆状或杆状,细胞大小为0.3~0.6μm×0.8~2.0μm,革兰染色阴性,但不宜着色。 [1]  2、结构与组成  立克次体菌体最外层是由多糖组成的黏液层,黏液层和细胞壁之间有由多糖和脂多糖组成的微荚膜,再向内是细胞壁和细胞膜。上述表层结构与细菌抗吞噬

别构酶的生物学意义

别构酶是一种调节酶,特异性的代谢物与别构酶的活性部位以外的位点非共价结合后,可以调节其活性。别构酶是酶活性调节的重要方式,灵敏,快速,可逆,所以代谢途径中的关键酶经常采用别构调节,这样可以适应快速变化的环境条件.

泽兰的生物学特性

  喜温暖湿润气候。在6、7月高温多雨季节生长旺盛。耐寒,不怕水涝,喜肥,在土壤肥沃地区生长茂盛,以选向阳、土层深厚、富含腐殖质的壤土或砂壤土栽培为宜;不宜在干燥、贫瘠和无灌溉条件下栽培。

核酶的生物学意义

具有自身催化作用的RNA称为核酶(ribozyme),核酶通常具有特殊的分子结构,如锤头结构。九、核酸的一般理化性质:核酸具有酸性;粘度大;能吸收紫外光,最大吸收峰为260nm。十、DNA的变性:在理化因素作用下,DNA双螺旋的两条互补链松散而分开成为单链,从而导致DNA的理化性质及生物学性质发生改

质粒的生物学特性

(1)质粒是独立于染色体以外的能自主复制的裸露的双链环状(少数为线形和RNA) DNA分子。广泛从在于细菌细胞中,比病毒更简单。在霉菌、蓝藻、酵母和一些动植物细胞中也发现了质粒,目前对细菌的质粒研究得比较深入,特别是大肠杆菌的质粒。大肠杆菌的质粒主要有F质粒(F因子)、R质粒(抗药性因子)和Col质

常用分子生物学和细胞生物学实验技术介绍!

  常用分子生物学和细胞生物学实验技术介绍!   核酸分子杂交技术   由于核酸分子杂交的高度特异性及检测方法的灵敏性,它已成为分子生物学中最常用的基本技术,被广泛应用于基因克隆的筛选,酶切图谱的制作,基因序列的定量和定性分析及基因突变的检测等。其基本原理是具有一定同源性的原条核酸单链在一定

常用分子生物学和细胞生物学实验技术介绍

核酸分子杂交技术由于核酸分子杂交的高度特异性及检测方法的灵敏性,它已成为分子生物学中最常用的基本技术,被广泛应用于基因克隆的筛选,酶切图谱的制作,基因序列的定量和定性分析及基因突变的检测等。其基本原理是具有一定同源性的原条核酸单链在一定的条件下(适宜的温室度及离子强度等)可按碱基互补原成双链。杂交的

分子生物学与细胞生物学有哪些实质区别

  细胞生物学是运用近代物理学和化学的技术成就,以及分子生物学的方法、概念,在细胞水平上研究生命活动的科学,其核心问题是遗传与发育的问题。   细胞生物学与其说是个学科,倒不如说它是一个领域。这可以从两个方面来理解:一是它的核心问题——把发育与遗传在细胞水平结合起来,就不局限于一个学科的范围;二是它

常用分子生物学和细胞生物学实验技术介绍!

  核酸分子杂交技术   由于核酸分子杂交的高度特异性及检测方法的灵敏性,它已成为分子生物学中最常用的基本技术,被广泛应用于基因克隆的筛选,酶切图谱的制作,基因序列的定量和定性分析及基因突变的检测等。其基本原理是具有一定同源性的原条核酸单链在一定的条件下(适宜的温室度及离子强度等)可按碱基互补原成

常用分子生物学和细胞生物学实验技术介绍(一)

核酸分子杂交技术由于核酸分子杂交的高度特异性及检测方法的灵敏性,它已成为分子生物学中最常用的基本技术,被广泛应用于基因克隆的筛选,酶切图谱的制作,基因序列的定量和定性分析及基因突变的检测等。其基本原理是具有一定同源性的原条核酸单链在一定的条件下(适宜的温室度及离子强度等)可按碱基互补原成双链。杂交的

微生物学及微生物学检验的研究内容

 为了使您更好的了解临床检验技师的相关内容,医学教育网特搜集相关资料供大家参考。  微生物学及微生物学检验的研究内容  ①微生物学的基础理论与技能;  ②临床微生物学的基本知识;  ③各类与临床有关的微生物特性;  ④病原学诊断和抗菌药物敏感性的报告;  ⑤临床诊断、治疗和预防提供科学依据。

关于汉坦病毒的分子生物学和细胞生物学介绍

  各国学者在多方面进行了汉坦病毒的分子生物学和细胞生物学研究。  T.M.Welzel等和白雪帆等采用基因片段噬菌体表面呈现技术,研究了汉坦病毒单克隆抗体识别位点。  E.Mackow等制备了针对杆状病毒表达的SN病毒核蛋白的单克隆抗体,用于HPS相关病毒的血清学分型研究,并通过NY-1病毒核蛋白

常用分子生物学和细胞生物学实验技术介绍(二)

核酸原位杂交用特定标记的已知顺序核酸作为探针与细胞级或组织切片中核酸进行复性杂交并对其实行检测的方法,称为核酸原位杂交(nucleic acid hybridization in situ)。用来检测DNA在细胞核或染色休上的分布,与细胞内RNA进行杂交以研究该组织细胞中特定基因表达水闰;还

生物发光的生物学意义

生物发光的生物学意义主要是有助于猎食者捕食其他生物、被捕捉动物逃避捕食者以及同种属动物的不同个体间信息的交换。

普氏立克次体的生物学特性

  0.8~2.0×0.3~0.6um,单个存在或呈短链排列。在宿主细胞的细胞质内生长。  鸡胚高度敏感,接种后于4~13日内死亡。接种豚鼠或家兔睾丸或兔眼前房是保菌的良好方法。  对热、紫外线、一般消毒剂很敏感,对低温及干燥抵抗力较强。

海藻糖酶的生物学特性

在肠道由海藻糖酶水解海藻糖生成的葡萄糖可能作为能源被吸收利用,有报道,缺乏海藻糖酶的患者在食了含大量海藻糖的蘑菇后引起腹泻,而肾海藻糖酶的功能目前还不清楚。有报道说,尿海藻糖酶活性升高与近端肾小管损害和某些种类的肾疾病有关。

RNA编辑的生物学意义

RNA编辑的生物学意义主要有:①校正作用,因4个核苷酸的插入移码,使其肽链的序列和其他生物的相似;②调控翻译,通过编辑可以引入或去除起始密码子或终止密码子;③扩充遗传信息,经编辑后增加了肽链的编码信息量。

了解PCR生物学分子技术

  1、PCR基本要素   PCR基本要素与DNA复制的基本要素是一致的。   ①DNA模板:待拷贝的 DNA 称为模板,它可以是双链 DNA 也可是单链DNA,最后扩增得到的产物是双链状态的。   ②引物:是 DNA 复制的先锋,就象结晶过程中的晶核,引导 DNA 的合成。在 PCR 扩增中

生物发光的生物学意义

生物发光的生物学意义主要是有助于猎食者捕食其他生物、被捕捉动物逃避捕食者以及同种属动物的不同个体间信息的交换。

白喉杆菌的生物学性状

  生化反应  可分解葡萄糖和麦芽糖产酸;某些菌株可分解淀粉和糖原,但不产气。  变异  白喉杆菌形态、菌落和毒力均可发生变异。菌落可由S型变为R型。无毒株被带毒素基因的β-棒状杆菌噬菌体所感染而成为溶原性细菌时,便可产生白喉毒素,并可随细胞分裂而遗传给子代细菌。  抵抗力  对湿热的抵抗力不强,对