小行星“龙宫”样本中检测到五种核碱基

日本科学家在小行星“龙宫”上采集的样本中,发现了地球DNA和RNA中存在的全部五种核碱基——腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶和尿嘧啶,为早期太阳系化学提供了新见解。相关研究3月17日发表于《自然-天文学》。核碱基是DNA和RNA的基础成分,支撑着地球上的生命。在未受污染的地外物质中检测这些成分,有助于研究者理解此类化合物如何在无生命环境中形成,并穿越太阳系。过去对“龙宫”的分析报告了尿嘧啶的存在,而陨石及近地小行星“贝努”的样本则显示出更丰富的多样性。日本海洋开发研究机构的古贺俊贵和同事分析了两件“隼鸟2号”任务收集的“龙宫”样本,发现了所有五种经典核碱基——腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶和尿嘧啶。他们将结果与默奇森和奥盖尔陨石,以及小行星贝努返回样本作了比较,发现核碱基的相对丰度存在显著差异。具体而言,“龙宫”的嘌呤类核碱基(鸟嘌呤和腺嘌呤)与嘧啶类(胞嘧啶、胸腺嘧啶、尿嘧啶)含量大致相当,而默奇森有更多嘌呤类核碱基,贝努和......阅读全文

科学家揭示双星系统精确物理表征

五个科学家团队报告了对“孪大星”双小行星系统的新发现,这些发现基于美国宇航局(NASA)“双小行星重定向测试”(DART)任务的观测数据。研究结果有助一步了解这些天体的物理和地质特征以及它们的形成,对未来探测任务和行星防御策略有潜在影响。相关研究近日发表于《自然—通讯》。双小行星系统(由一个主星和一

地球外也有“生命之源”?小行星探测器实时画面揭秘

  据日媒报道,日本文部科学省称,科学家在小行星探测器“隼鸟2号”采集的样本中检测到了20多种氨基酸。这是第一个证明在地球外存在氨基酸的证据。2020年12月,“隼鸟2号”的回收舱从小行星“龙宫”返回地球,并带回约5.4克行星表面样本。日本横滨国立大学天体生物学名誉教授小林宪正表示,在地球以外天体上

组成碱基对的碱基有哪些?

组成碱基对的碱基包括A、G、T、C、U。严格地说,碱基对是一对相互匹配的碱基(即A:T,G:C,A:U相互作用)被氢键连接起来。

细胞化学基础碱基的种类修饰碱基

DNA和RNA分子中还含有核酸链形成后经过修饰形成的其它非主要碱基。这些碱基大多是在上述嘌呤或嘧啶碱的不同部位甲基化(methylation)或进行其它的化学修饰而形成的衍生物。DNA中最常见的修饰碱基是5-甲基胞嘧啶(m5C)。RNA中有许多修饰的碱基,包括核苷类假尿苷(Ψ)、二氢尿苷(D)、肌苷

“双小行星系统”特征有新解

  《自然·通讯》30日发表了五篇论文报告了五组科学家对“孪大星”双小行星系统的最新发现。这些成果基于“双小行星重定向测试”(DART)任务的观测数据,让人们进一步了解这类天体的形成,以及其物理和地质特征,对未来人类的探测任务与行星防御策略均有重要影响。  2021年,人类第一次利用一颗重约550公

地球外存在“生命之源”首次确认

据日媒报道,日本文部科学省称,科学家在小行星探测器“隼鸟2号”采集的样本中检测到20多种氨基酸。这是首个在地球外存在氨基酸的证据,对理解这些至关重要的有机分子如何到达地球具有重要意义。 2020年12月,由探测器“隼鸟2号”搭载的为期6年的回收舱从3亿多公里外的小

地球外存在“生命之源”首次确认

据日媒报道,日本文部科学省称,科学家在小行星探测器“隼鸟2号”采集的样本中检测到20多种氨基酸。这是首个在地球外存在氨基酸的证据,对理解这些至关重要的有机分子如何到达地球具有重要意义。 2020年12月,由探测器“隼鸟2号”搭载的为期6年的回收舱从3亿多公里外的小

碱基互补配对原则的碱基互补的介绍

  在脱氧核糖核酸分子中,含氮碱基为腺嘌呤(A),鸟嘌呤(G),胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)。每一种碱基与一个糖和一个磷酸结合形成一种核苷酸。在其双链螺旋结构中,磷酸-糖-磷酸-糖的序列,构成了多苷酸主链。在主链内侧连结着碱基,但一条链上的碱基必须与另一条链上的碱基以相对应的方式存在,即腺嘌呤对应胸

孕育地球早期生命的硫可能来自太空

研究示意图。图片来源:《自然·通讯》杂志美国夏威夷大学科学家开展的一项最新研究显示,在没有生命存在的情况下,含硫有机分子烷基磺酸能在太空中自然形成,并由彗星和小行星携带到地球。这表明地球上最初生命形式的关键元素硫可能来自太空。相关论文发表于新一期《自然·通讯》杂志。含硫有机分子对于维持蛋白质结构与功

什么是碱基?

碱基指嘌呤和嘧啶的衍生物,是核酸、核苷、核苷酸的成分。

什么是碱基?

碱基,在化学中本是“碱性基团”的简称。有机物中大部分的碱性基团都含有氮原子,称为含氮碱基,氨基(-NH2)是最简单的含氮碱基。碱基,在生物化学中又称核碱基、含氮碱基,是形成核苷的含氮化合物,核苷又是核苷酸的组分。碱基、核苷和核苷酸等单体构成了核酸的基本构件。核碱基间可以形成碱基对,且彼此堆叠,所以,

碱基的定义

碱基,在生物化学中又称核碱基、含氮碱基,是形成核苷的含氮化合物,核苷又是核苷酸的组分。碱基、核苷和核苷酸等单体构成了核酸的基本构件。核碱基间可以形成碱基对,且彼此堆叠,所以,它们是长链螺旋结构,例如核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)的重要组成部分。

人造碱基能像天然碱基参与DNA复制

  据物理学家组织网近日报道,新加坡科学家在最新一期《德国应用化学国际版》期刊上发表论文称,他们开发出一种遗传代码扩增技术,并合成出两种能够配对的人造碱基。通过X射线结晶技术分析表明,人造碱基对拥有与天然碱基对几乎完全相同的结构特征。使用新碱基对可以合成全新DNA片段,更好地检测病毒感染情况。  

“小行星之战”开打

  美国宇航局伽利略探测器拍摄的小行星艾达-243的图像 图片来源:NASA/JPL 美国宇航局(NASA)的小行星猎人和企业家、亿万富翁Nathan Myhrvold之间长达一年的口角终于让它通过了评审。 从2016年起,Myhrvold一直认为,NASA猎取太空岩石的NEOWI

研究揭示双小行星系统特征-或助未来探测任务和行星防御

施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新集中发表5篇天文学论文称,研究人员对“孪大星”(Didymos)双小行星系统(由一个主星和一个环绕卫星组成)详细特征有新发现。在孪小星表面发现的15条疑似巨石轨迹的位置(图片来自J.Bigot和P.Lombardo)。施普林格·自然/供图这些发现基于美国国

互补碱基的DNA和RNA的主要碱基的差别

胸腺嘧啶是DNA的主要嘧啶碱,在RNA中极少见;相反,尿嘧啶是RNA的主要嘧啶碱,在DNA中则是稀有的。在DNA分子结构中,由于碱基之间的氢键具有固定的数目和DNA两条链之间的距离保持不变,使得碱基配对必须遵循一定的规律,这就是Adenine(A,腺嘌呤)一定与Thymine(T,胸腺嘧啶)配对,G

兆碱基的定义

兆碱基megabase (Mb)定义:DNA片段长度单位,相当于1百万个核苷,大约等于1M。

稀有碱基的概念

又称修饰碱基,这些碱基在核酸分子中含量比较少,但他们是天然存在不是人工合成的,是核酸转录之后经甲基化、乙酰化、氢化、氟化以及硫化而成。

碱基互补原则规律

根据碱基互补配对的原则,一条链上的A一定等于互补链上的T;一条链上的G一定等于互补链上的C,反之如此。因此,可推知多条用于碱基计算的规律。规律一:在一个双链DNA分子中,A=T、G=C。即:A+G=T+C或A+C=T+G。也就是说,嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数,各占全部碱基总数的50%。规律二:在双

修饰碱基的概念

又称修饰碱基,这些碱基在核酸分子中含量比较少,但他们是天然存在不是人工合成的,是核酸转录之后经甲基化、乙酰化、氢化、氟化以及硫化而成。

修饰碱基的概念

又称稀有碱基,这些碱基在核酸分子中含量比较少,但他们是天然存在不是人工合成的,是核酸转录之后经甲基化、乙酰化、氢化、氟化以及硫化而成。

什么是互补碱基?

  互补碱基,碱基间的一一对应的关系叫做碱基互补配对原则就是Adenine(A,腺嘌呤)一定与Thymine(T,胸腺嘧啶)配对,Guanine(G,鸟嘌呤)一定与Cytosine(C,胞嘧啶)配对,反之亦然。  碱基指嘌呤和嘧啶的衍生物,是核酸、核苷、核苷酸的成分。DNA和RNA的主要碱基略有不同

碱基修复的概念

中文名称碱基修复英文名称base repair定  义由于某些原因可导致核酸碱基错配或其他损伤,生物体内有多个系统可修复错配或损伤的碱基,如碱基切除修复。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

什么是稀有碱基?

又称修饰碱基,这些碱基在核酸分子中含量比较少,但他们是天然存在不是人工合成的,是核酸转录之后经甲基化、乙酰化、氢化、氟化以及硫化而成。

千碱基的定义

中文名称千碱基英文名称kilobase;kb定  义描述多核苷酸链的长度单位,相当于单链核酸中1000个碱基。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

千碱基的定义

中文名称千碱基英文名称kilobase;kb定  义描述多核苷酸链的长度单位,相当于单链核酸中1000个碱基。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

常见的碱基介绍

生物体中常见的碱基有5种,分别是腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、胸腺嘧啶(T)和尿嘧啶(U) ,2019年又人工合成了4种碱基,美国科学家StevenA. Benner将这4个新成员分别命名为“Z”“P”“S”“B”(顾名思义,前5种碱基中,腺嘌呤和鸟嘌呤属于嘌呤族(缩写作R),它们具有双

常见RNA碱基介绍

四个常见RNA碱基---腺嘌呤,尿嘧啶,鸟嘌呤和胞嘧啶显然不能提供足够的空间以形成一个坚固的结构,因为这些碱基大部分被修饰过以延长它们的结构。有两个奇特的例子,看37号反密码子相邻的碱基,位于甲硫氨酸tRNA(1yfg)或苯丙氨酸tRNA(4tna和6tna)的起始部位。

细胞化学基础碱基

碱基,在化学中本是“碱性基团”的简称。有机物中大部分的碱性基团都含有氮原子,称为含氮碱基,氨基(-NH2)是最简单的含氮碱基。碱基,在生物化学中又称核碱基、含氮碱基,是形成核苷的含氮化合物,核苷又是核苷酸的组分。碱基、核苷和核苷酸等单体构成了核酸的基本构件。核碱基间可以形成碱基对,且彼此堆叠,所以,

互补碱基的原则

互补碱基,碱基间的一一对应的关系叫做碱基互补配对原则就是Adenine(A,腺嘌呤)一定与Thymine(T,胸腺嘧啶)配对,Guanine(G,鸟嘌呤)一定与Cytosine(C,胞嘧啶)配对,反之亦然。