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
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
什么是合成碱基?
在医学中,几种核苷类似物用作抗癌剂和抗病毒剂。病毒聚合酶将这些化合物与非主要碱基结合。病人服用的核苷类似物进入体内被转化为核苷酸而在细胞中被激活 。
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。
什么是碱基互补?
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,即腺嘌呤对应胸腺嘧
“露西”飞船将于本周升空-前往太阳系外围探索8颗小行星
10月11日消息,美国国家航空航天局(NASA)的小行星探测飞船“露西号”(Lucy)计划于本周发射升空,开启为期12年的任务,对太阳系早期历史进行探索。 “露西”科学探测飞船计划于当地时间本周六从佛罗里达州的太空海岸发射升空。这艘无人飞船将进行为期12年的穿越太阳系之旅,并造访8颗小行星,其
俄拟发射航天器撞小行星-防止小行星撞地球
据美联社报道,俄罗斯航天局局长12月30日表示,该局拟考虑向一颗“大个子”的小行星发射航天器,将这颗小行星撞离自己的轨道,从而防止它们与地球相撞。 俄航天局局长安纳托里·波米诺夫(Anatoly Perminov)表示,20年后小行星“阿波菲斯”(Apophis)可能撞击地球,俄方将在近期
修饰碱基的作用以及常见的修饰碱基是什么?
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
美国启动Psyche小行星任务
美国国家航空航天局(NASA)启动了一项耗资12亿美元的任务,研究富含金属的小行星Psyche。任务飞船已于10月中旬通过猎鹰重型火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,总行程36亿公里,预计将于2029年抵达该行星。 Psyche于1852年发现,直径约为220公里。天文学家推测,这颗小行星
美国启动Psyche小行星任务
美国国家航空航天局(NASA)启动了一项耗资12亿美元的任务,研究富含金属的小行星Psyche。任务飞船已于10月中旬通过猎鹰重型火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,总行程36亿公里,预计将于2029年抵达该行星。 Psyche于1852年发现,直径约为220公里。天文学家推测,这颗小行星
美国启动Psyche小行星任务
美国国家航空航天局(NASA)启动了一项耗资12亿美元的任务,研究富含金属的小行星Psyche。任务飞船已于10月中旬通过猎鹰重型火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空,总行程36亿公里,预计将于2029年抵达该行星。 Psyche于1852年发现,直径约为220公里。天文学家推测,这颗小行星
美“小行星威胁”计划捉襟见肘
资金投入程度严重不足 美国国家研究理事会下属的一个委员会上周发布了一份措辞谨慎的报告,对保护地球家园免遭近地天体(NEO)——能够穿越地球轨道并撞上地球的小行星和彗星——冲撞的前景进行了展望。其结论并不乐观。尽管美国国会曾希望到2020年实现确认90%的“城市杀手”——直径等于或超过1
细胞化学基础兆碱基
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。
碱基比的定义
中文名称碱基比英文名称base ratio定 义碱基在核酸分子中的比例。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)
混合碱基符号的定义
中文名称混合碱基符号英文名称symbols for mix-bases定 义两种或多种碱基(核苷)混合物的表示符号,或未完全确定可能属于某两种或多种碱基(核苷)的符号:R表示A+G;Y表示C+T;M表示A+C;K表示G+T;S表示C+G;W表示A+T;H表示A+C+T;B表示C+G+T;V表示A+
碱基配对的依据
碱基配对是DNA双螺旋结构和RNA(单链)的基础,也是复制、转录和翻译作用的依据。
碱基比的定义
中文名称碱基比英文名称base ratio定 义碱基在核酸分子中的比例。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)
细胞化学基础修饰碱基
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。多半是主要碱基的甲基衍生物。如:5-甲基胞苷、5,6-双氢脲苷等。另外有一种比较特殊的的核苷:假尿嘧啶核苷是由于碱基与核糖连接方式的与众不同,即尿嘧啶5位碳与核苷形成
细胞化学基础稀有碱基
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。
兆碱基接头的定义
中文名称兆碱基接头英文名称megalinker定 义一种人工合成的具有特定限制酶识别位点的双链寡核苷酸。具有的限制性核酸内切酶切位点在DNA中出现的概率为百万分之一,在基因工程中可用于获得大片段的DNA。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)
混合碱基符号的概念
中文名称混合碱基符号英文名称symbols for mix-bases定 义两种或多种碱基(核苷)混合物的表示符号,或未完全确定可能属于某两种或多种碱基(核苷)的符号:R表示A+G;Y表示C+T;M表示A+C;K表示G+T;S表示C+G;W表示A+T;H表示A+C+T;B表示C+G+T;V表示A+
碱基互补配对的原则
碱基互补配对是指核酸分子中各核苷酸残基的碱基按A与T、A与U和G与C的对应关系互相以氢键相连的现象。它是沃森和克里克首先在DNA双螺旋结构模型中提出来的,后来发现,不仅在DNA复制中有这种规律,在转录过程DNA和RNA关系中也有类似的规律。甚至单链RNA中凡在空间靠近、可以氢键互相结合的碱基,也能这
碱基配对的结构
核酸链间腺嘌呤和尿嘧啶(RNA)或胸腺嘧啶(DNA)以及鸟嘌呤和胞嘧啶的专一氢链结合。分子杂交技术就是根据碱基配对的原理设计的。碱基配对后形成碱基对(basepair,bp),常用作DNA分子的量度,如人类的线粒体DNA为16569bp。配对的碱基互称互补碱基(complementary base)
碱基比的定义
中文名称碱基比英文名称base ratio定 义碱基在核酸分子中的比例。应用学科遗传学(一级学科),分子遗传学(二级学科)
细胞化学基础合成碱基
在医学中,几种核苷类似物用作抗癌剂和抗病毒剂。病毒聚合酶将这些化合物与非主要碱基结合。病人服用的核苷类似物进入体内被转化为核苷酸而在细胞中被激活。
碱基切除修复的用途
碱基切除修复(base-excision repair, BER)研究发现,所有细胞中都带有不同类型、能识别受损核酸位点的糖苷水解酶,它能够特异性切除受损核苷酸上的N-β-糖苷键,在DNA链上形成去嘌呤或去嘧啶位点,统称为AP位点。
碱基的研究与发展
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
什么是碱基对?
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。它常被用来衡量DNA和RNA的长度(尽管RNA是单链)。它还与核苷酸互换使用,尽管后者是由一个五碳糖、磷酸和一个碱基组成。 碱基对是形成DNA、RNA单体以及编码遗传信息的化学结构。组成碱基对的碱基包括A、G、T
细胞化学基础互补碱基
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,其重要
什么是碱基配对?
在典型的双螺旋DNA中,每个碱基对都含有一个嘌呤和一个嘧啶:A与T配对通过2个氢键相连,C与G配对或Z配P或S配B是通过3个氢键相连。这些嘌呤-嘧啶间的配对现象被称为碱基互补,连接DNA两条链的碱基通常被比喻成梯子中的横档梯级。嘌呤和嘧啶间配对的部分原因是受到空间的限制,因为这种配对组合使得DNA螺
碱基组成成分
碱基组成是指DNA中的腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶的相对含量。