生物学名词解释

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生命科学名词解释

生命科学名词解释

生命科学名词解释
生命科学,也称为生物学,是研究生命现象、生命活动的本质、特征和发生、发展规律,以及各种生物之间和生物与环境之间相互关系的科学。

具体而言,生物学研究生物的结构、功能、发生和发展的规律,以及生物与周围环境的关系等。

生物学的研究范围涵盖了从分子、细胞到生态系统等各个层次,旨在揭示生命的奥秘和规律,促进人类对自然界的理解和利用。

此外,生命科学还可以指代一门探索人(同时也包括一切生物在内)的身心结构和存在属性,并通过相应的实践使其达到全面解放,彻底实现其内在自由的科学。

这是一种基于人性和生命内在价值的科学,旨在通过研究和探索人的生命本质和意义,来促进人类的自我认知和全面发展。

请注意,生命科学是一个广泛的领域,包含了许多分支学科,如细胞生物学、生态学、遗传学、分子生物学等。

因此,具体的定义可能因研究领域和背景而有所不同。

名词解释

名词解释

名词解释同裂酶:识别相同序列的限制性内切酶称为~。

它们的切割位点可能不同同尾酶(Isocaudarner):不同的限制性内切酶切割DNA产生的末端是相同的,切是对称的,即相同的粘性末端星星活性:在极端非标准条件下,限制酶能切割与识别序列相似的序列,这个改变的特殊性称为~(star activity)。

klenow片段:大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ,经枯草杆菌蛋白酶处理后,分割成两个片段,其中大片段称为~。

具有5′-3′聚合酶和3′-5′外切酶活性核酸外切酶:核酸外切酶(exonucleases)是一类从多核苷酸链的一头开始按顺序降解核苷酸的酶。

质粒的不亲和性:也称不相容性,是指在没有选择压力的情况下,两种亲缘关系密切的不同质粒,不能够在同一个寄主细胞系中稳定共存的现象。

α-互补:LacZ′基因编码的α-肽链是β-半乳糖苷酶的氨基末端的短片段,它同失去了正常氨基末端的β-半乳糖苷酶突变体互补时,便会产生有功能活性的β-半乳糖苷酶分子。

于是便可以应用X-gal和IPTG显色技术检测转化子。

重组子为白斑,非重组子为蓝斑。

穿梭质粒载体(shuttle plasmid vector):是一类有人工构建的具有两种不同复制起点和选择记号,因而可在两种不同的寄主细胞中存活的质粒载体穿梭质粒载体(shuttle plasmid vector):是一类有人工构建的具有两种不同复制起点和选择记号,因而可在两种不同的寄主细胞中存活的质粒载体基因文库:来自于某种生物的不同DNA序列的集合基因组文库:用于构建文库的DNA来源于基因组DNAcDNA文库:用于构建文库的DNA是mRNA群体的拷贝(cDNA)基因治疗:A.对有基因缺陷的细胞进行修复,从而使其恢复正常,达到治疗疾病的目的B.把健康的外源基因导入到有基因缺陷的细胞中,达到治疗疾病的目的C.运用人工诱变的方法,使有基因缺陷的细胞发生基因突变恢复正常D.运用基因工程技术,把有缺陷的基因切除,达到治疗疾病的目的低拷贝数的质粒:每个寄主细胞中仅有1-3份拷贝,这类质粒为严谨型复制控制的质粒(stringent plasmid)高拷贝数的质粒:每个寄主细胞中可高达10-60份拷贝,这类质粒为松弛型复制控制的质粒(relaxed plasmid)回文结构:DNA局部双螺旋以某一对称轴旋转180度后,与另一侧的互补片段的顺序完全的DNA结构粘性末端(cohesive end)识别位点为回文对称结构的序列经限制性内切酶切割后,产生的末端为粘性末端,形成的两个末端是相同的,也是互补的同序同切酶: 识别序列和切割位置都相同同序异切酶(Isoschizomer) 识别序列相同,但切割位点不同. 结合型质粒(conjugative plasmid),又叫自我转移质粒,除了具有自主复制所必需的遗传信息之外,还带有一套控制细菌配对和质粒结合转移的基因非结合型质粒(non-conjugative plasmid),又称非自我转移的质粒,具有自主复制的遗传信息,但失去了控制细胞配对和结合转移的基因,因此,不能从一个细胞自我转移到另一个细胞质粒的迁移(mobilization),由共存的结合型质粒引发的非结合型质粒的转移过程,叫做质粒的迁移作用。

生物学名词解释大全

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生物学名词解释大全(中英)sample 样本:提供群体信息的亚单位,样本要求大小合适,并随机取样才具有代表性。

sampling error 样本误差:在一个小样本中预期的比例会发生随机改变的现象。

satellite DNA卫星DNA:真核生物基因组中的一种高度重复顺序,富含A-T ,当进行CsCl密度梯度离心时,基因组呈现一条宽的带,而在其上方高度重复顺序显示了单独的一条细带,故称卫星DNA。

scaffold attachmentation region (SARs) :骨架附着区:DNA上的特异位置,附着在染色体的骨架上。

secondary law 第二定律:见自由组合定律(independent assortment)。

secondary nondisjunction 次极不分离:初极不分离产生的雌性后代中X染色体再度不分离。

second-site mutation 第二位点突变:见抑制基因突变(suppressor mutation)。

selection coefficient 选择系数:计算对一种基因型的选择相对强度。

selection differential 选择差数:在自然和人工选择中,被选择亲代的表型平均值和未被选择的群体平均表型之间的差异。

self-assembly 自组装、自动装配:由亚基按特定的模式自动聚集成某种功能结构的过程。

self-fertilization (selfing) 自体受精:同一个体产生的雌性和雄性配子相互结合。

self-splicing 自我剪接:某些前体RNA分子内含子的切除,此过程在有的生物中是蛋白依赖性反应。

semiconservative replication mode 半保留复制模型:在DNA复制两条子DNA链中,每条双链都含有一条亲代的单链。

semidiscontinuous 半不连续(复制):DNA复制时前导链上DNA的合成是连续的,后随链上是不连续的,故称半不连续复制。

普通生物学名词解释

普通生物学名词解释

普通生物学名词解释生物学是一门研究生命现象的科学,涉及到生物体的结构、功能、发育、进化、分布以及生命活动的规律等方面。

在生物学研究中,存在着许多专门的术语和名词,下面解释了其中一些常见的生物学名词。

1. 细胞:生物体的基本结构和功能的单位,可以通过光学显微镜或电子显微镜观察到。

2. 组织:由一群具有相同结构和功能的细胞组成的细胞群体,例如肌肉组织、神经组织等。

3. 器官:由不同组织组成、具有特定形态和功能的结构,例如心脏、肺等。

4. 生物多样性:指地球上各种生物物种的多样性,包括物种多样性、遗传多样性、生态多样性等。

5. 进化:生物种群在长时间内逐渐发生变化,适应环境和生活方式的过程。

6. 遗传:生物体将遗传信息传递给后代的过程。

遗传物质主要是DNA。

7. 基因:控制生物体遗传性状的分子单位,主要是DNA分子中的一小段。

8. 突变:基因发生的突然变化,可以导致新的遗传性状的出现。

9. 基因工程:通过改变生物体基因组的方法,达到改变其性状或功能的目的。

10. 生态系统:由生物和其非生物环境相互作用而形成的复杂系统,包括生物群落、生物圈等。

11. 物种:具备生殖隔离和生物学特征的生物个体群体。

12. 自然选择:进化过程中,生物个体适应环境、适合生存和繁殖的过程,导致适应性特征在种群中增加。

13. 克隆:通过无性生殖手段,从单个细胞或组织中获得相同基因组的后代。

14. 基因表达:基因通过转录和翻译的过程产生蛋白质,从而表达出相应的性状和功能。

15. 共生:两个或多个不同物种之间相互依存、相互利益的关系。

16. 艾滋病:一种由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的严重免疫功能损害疾病。

17. 性选择:动物个体通过选择伴侣以及在繁殖过程中的竞争和选择,来改变物种的性状和特征。

18. 基因组学:通过对生物体的基因组进行研究,探索基因的组织、功能、进化、调控等方面的科学。

19. 新陈代谢:生物个体通过化学反应,将食物和其他物质转化为能量和新的化合物的过程。

大学生物学名词解释

大学生物学名词解释

大学生物学名词解释1. 细胞膜 (Cell Membrane)细胞膜是包裹着细胞的一层薄膜,由脂质和蛋白质构成。

它的主要功能是保护细胞内部结构免受外界的伤害,并调节物质的进出。

2. 细胞核 (Cell Nucleus)细胞核是位于细胞的中央,由核膜和染色质组成。

它的主要功能是存储和传递遗传信息,控制细胞的生长和分裂。

3. 染色体 (Chromosome)染色体是细胞核中的结构,由DNA和蛋白质组成。

它们携带着细胞的遗传信息,并在细胞分裂时传递给下一代细胞。

4. DNA (Deoxyribonucleic Acid)DNA是存在于所有生物体内的化合物,它包含着遗传信息。

DNA由由四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和鳞嘌呤)构成的双螺旋结构。

5. RNA (Ribonucleic Acid)RNA是细胞质中的一种核酸,与DNA密切相关。

它参与了DNA的复制和转录过程,将遗传信息转化为蛋白质的合成指令。

6. 基因 (Gene)基因是生物体内携带遗传信息的基本单位,位于染色体上。

它决定了个体的遗传特征和生理功能。

7. 细胞分裂 (Cell Division)细胞分裂是细胞增殖过程中的一种重要现象。

它包括有丝分裂和无丝分裂两种类型,用于产生新的细胞。

8. 基因组 (Genome)基因组是一个生物体内所有基因的集合。

它包含了生物体所有的遗传信息。

9. 进化 (Evolution)进化是生物种群逐渐改变和适应环境的过程。

通过自然选择和遗传突变,物种可以发展出新的形态和特征。

10. 克隆 (Cloning)克隆是通过复制个体的遗传物质来产生与原个体相同基因组的新个体的过程。

它可以通过细胞核移植等技术实现。

以上是对一些常见的大学生物学名词的简单解释。

希望对您有所帮助!。

生物学名词解释

生物学名词解释

生物学名词解释1. 组织(Tissue):由相同类型、特定功能的细胞组成的结构,比如肌肉组织、神经组织等。

2. 器官(Organ):组织的结合形式,由多种不同类型的组织组成,具有独立的功能,比如心脏、肺等。

3. 系统(System):多个相互合作的器官组合而成的功能单位,如循环系统、呼吸系统、消化系统等。

4. 基因(Gene):生物遗传信息的基本单位,由DNA分子编码。

5. 突变(Mutation):基因发生的变异,可以是某个基因座上的碱基序列发生改变,或整个基因的结构发生变化。

6. 有丝分裂(Mitosis):细胞分裂的一种方式,分为前期、中期、后期和末期,通过产生两个基因组完全相同的子细胞。

7. 减数分裂(Meiosis):生殖细胞分裂的一种方式,通过两轮分裂,产生具有半数染色体数目的四个非完全相同的子细胞。

8. 显性遗传(Dominant inheritance):指一个个体只需要拥有一个显性基因就能表现出相应的性状。

9. 隐性遗传(Recessive inheritance):指一个个体需要拥有两个隐性基因才能表现出相应的性状。

10. 自然选择(Natural selection):达尔文进化论的核心理论,指环境选择有利于某些个体生存和繁殖,从而导致基因频率的变化。

11. 进化(Evolution):在物种几代繁殖过程中遗传信息的累积和改变。

12. 基因型(Genotype):个体基因的全部信息,通常用字母代表不同的等位基因。

13. 表型(Phenotype):基因型与环境互作的结果,指个体的形态、生理特征。

14. 基因突变(Gene mutation):指基因的永久遗传性改变,可能由于DNA序列突变引起。

15. 表达型(Expression):指基因在表型上产生的效应。

16. 基因组(Genome):一个个体的全部基因信息,包括DNA分子中的全部基因。

17. 纯合子(Homozygote):染色体上的两个等位基因相同。

普通生物学名词解释

普通生物学名词解释

一、细胞学部分原生质:泛指细胞内的生活物质,是生命的物质体系。

细胞质:细胞膜以内,细胞核以外的原生质。

细胞器:细胞内具有特定功能和结构的亚细胞结构。

细胞骨架:细胞内的骨架结构,由微丝、微管、中间丝组成,用于维持细胞形态结构与内部结构的有序性。

被动吸收:由于膜内外浓度差和电位差导致离子由膜外向膜内运动的过程。

主动吸收:提供能量的前提下,离子逆化学势和浓度差由膜外向膜内运动的过程。

胞饮作用:质膜内陷包围营养物质小囊泡脱落游离于细胞质内的过程。

遗传:生物的基本特征信息由父母传递给子代的信息传递过程。

细胞周期:一个细胞从分裂结束到下一个分裂结束为止的全过程。

细胞凋亡:为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主有序的死亡。

细胞的全能性:一个有机体内的每一个细胞都具有相同的成套遗传物质,含有发育为完整个体或分化为其他细胞所必需的全部基因,具有分化的潜能。

干细胞:一类增殖较慢但能维持自我增殖的细胞,可产生另外一群有限、分裂迅速的转移细胞群。

二、植物学部分开花:雄蕊中的花粉粒和雌蕊中的胚囊成熟,花萼和花冠打开,露出雄蕊和雌蕊的现象。

传粉:花粉囊中的花粉散出,借助一定的媒介力量,传送到同一朵花或另一朵花的柱头的过程。

双受精:花粉管到达胚囊后,花粉管末端破裂,释放出两枚精子,其中一枚精子与卵细胞结合形成受精卵,以后发育为胚,另一枚与胚囊中央的极核结合形成受精极核,以后发育为胚乳的现象。

真果:由子房壁发育而来的果实。

假果:除子房壁外,花其他部分也参与发育的果实。

单果:单雌蕊形成的果实。

聚合果:一朵花中复雌蕊形成的果实。

(草莓)聚花果:由花序形成的果实,又称复果。

(菠萝、无花果)肉果:成熟时果皮肉质化的果实。

干果:成熟后果皮干燥无汁的果实。

种子的寿命:一定条件下种子保持活力的最长期限。

种子的休眠:种子成熟后在适宜条件下仍不能萌发,必须经过一段相对静止的时间才能萌发。

生活史:种子从营养生长、生殖生长到又形成新一代种子的过程。

医学细胞生物学名词解释

医学细胞生物学名词解释

医学细胞生物学名词解释1、医学细胞生物学:是指用细胞学的原理和方法研究人体细胞的结构、功能、生命活动规律和其疾病关系的科学2、受体:存在于细胞膜上细胞内、能接受外界的信号,并将这一信号转化为细胞内的一系列生物化学反应,从而对细胞的结构或功能产生影响的蛋白质分子。

3、配体:受体所接受的外界信号,包括神经递质、激素、生长因子、光子、某些化学物质及其他细胞外信号。

受体是细胞膜上的特殊蛋白分子,可以识别和选择性地与某些物质发生特异性结合反应,产生相应的生物效应.与之结合的相应的信息分子叫配体。

4、残留小体:次级溶酶体在完成对绝大部分作用底物消化、分解作用之后,尚会有一些不能被消化、分解的物质残留其中。

随着酶活性的逐渐降低以至最终消失,进入溶酶体生理功能的终末状态。

5、马达蛋白:利用ATP 水解酶释放的能量驱动自身沿微管或微丝定向运动的蛋白,如驱动蛋白、动力蛋白和肌球蛋白。

6、分子伴侣:一类在序列上没有相关性但有共同功能的蛋白质,它们在细胞内帮助其他含多肽的结构完成正确的组装,而且在组装完毕后与之分离,不构成这些蛋白质结构执行功能时的组份。

7、核仁组织区:即rRNA序列区,它与细胞间期核仁形成有关,构成核仁的某一个或几个特定染色体片断。

这一片段的DNA转录为rRNA, rRNA所在处。

8、紧密连接:是相邻细胞间局部紧密结合,在连接处,两细胞膜发生点状融合,形成与外界隔离的封闭带,由相邻细胞的跨膜连接糖蛋白组成对应的封闭链,主要功能是封闭上皮cel间隙,防止胞外物质通过间隙进入组织,从而保证组织内环境的稳定性,紧密连接分布于各种上皮细胞管腔面,细胞间隙的顶端。

9、桥粒:上皮细胞等细胞间结合的一种形式,是细胞膜上直径约为0.5微米的圆形区域,在切面上可以看到二个相连的细胞膜之间有相距20—25毫微米严格平行的细胞间隙。

桥粒有增强细胞间结合的效能。

10、粘着带:粘着带连接位于上皮细胞紧密连接的下方,靠钙粘着蛋白同肌动蛋白相互作用,将两个细胞连接起来。

生物学名词解释

生物学名词解释

生物学名词解释生物学是一门研究生命科学的学科,它涵盖了植物、动物、微生物等生物系统的结构和功能的研究,探究生物体和生命过程的本质。

下面,以解释一些常用的生物学名词为主要内容,来详细介绍生物学。

1、基因:基因是指在遗传物质中的基本单位,是生命的基础。

每个基因的结构都不同,其复制形式也不同。

它是不同种类的生物体之间遗传信息的载体,它具有多态性,即同一种基因内部可以存在多种不同变异形式。

2、染色体:染色体是生物体内基因的存储物质。

它是由DNA和蛋白质组成的复合体,其形状是一种长条形状,在细胞分裂时,染色体会复制一次,而在此之前一个染色体会被一分为二,使每个子细胞都有一套完整的染色体。

3、细胞:细胞是最基本的生物学结构,它是生物体的基本单位,是组织和器官的基础结构,所有的动物和植物细胞都具有相同的基础结构,但细胞的功能和结构各不相同,在生物过程中扮演着重要角色。

4、DNA:DNA是指脱氧核糖核酸,也是细胞内维持其稳定性和实现遗传的基础物质。

它有四种碱基组成,分别是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)、嘌呤(G)。

它们通过碱基对的形式互相结合,形成一条旋转的链条,称为双螺旋结构。

5、表观遗传学:表观遗传学是研究基因表达和结构变异的一门学科,它研究的是基因表达的调控,包括基因组、转录组、蛋白质组等,以及如何影响基因表达的基因突变、基因组改变等。

6、进化:进化是指生物体在不断变化、发展的过程,它的发生是由基因突变和进化的自然选择机制共同决定的,是生物体特征的累积变化,是生物体种群遗传结构的复杂动态过程。

7、生态:生态是指生物与环境之间的关系,生态系统是指一个完整的生物系统,其内有植物、动物、水源、土壤和营养等元素,它们之间相互交互作用,共同形成一个复杂的有机体系统。

8、生物化学:生物化学是研究生物体内物质交换和转换的科学,它研究生物体内的物质的合成、代谢以及物质的转换等,涉及到基因的转录与转录调控、蛋白质的结构和功能、抗原和抗体的结构和互作等,是了解细胞和有机体运行机制的基础科学。

普通生物学名词解释

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第一章绪论:生物界与非生物界1、生物圈(biosphere)2、熵(en tropy)3、耗散结构(dissipative structure4、应激性(irritability)5、适应:包含有两方面的涵义6、稳态(homeostasis):7、生物多层次结构8、五界系统9、双名法(binomial nomendature)第二章生命的化学基础1、同位素示踪2、必需元素(essential element)3、生物大分子(macromolecule)4、多聚体(polymer)5、糖类&非必需氨基酸7、必需氮基酸8、蜡(wax)9、固醇(steroid)10、氨墓酸(ami no acid)11、肽键(peptide bond)12、肽(peptide)和多肽(polypeptide)13、蛋白质的一级结构14、蛋白质的二级结构15、蛋白质的三级结构16、蛋白质的四级结构17、蛋白质的变构作用⑻losteric effect)18、蛋白质的变性(denaturation)19、核昔酸20、ATP。

第三章:细胞结构与细胞通讯1、细胞学说2、细胞质(cytplasm )3、生物膜(biomembrane )4、核膜(nuclear envelope )5、核纤层(nuclear lamina)&染色质(chromatin )7、常染色质(euchromatin )8、异染色质(heterochromatin )9、染色体(chromosome )10、组蛋白(histone)12、高尔基复合体(Golgi complex )13、质体(plastid )14、液泡15、细胞连接(cell junctions)16、细胞通讯第四章:细胞代谢1、代谢(metabolism)2、势能(potential energy)3、热力学(thermogynamics)4、自由能(free energy)5、活化能(activation energy)。

生物学的名词解释

生物学的名词解释

生物学的名词解释生物学的意思是什么呢?怎么用生物学来造句?下面是店铺为你整理生物学的意思,欣赏和精选造句,供大家阅览!生物学的意思生物学(Biology),简称生物,是自然科学六大基础学科之一。

生物分类学是研究生物分类的方法和原理的生物学分支。

在自然科学还没有发展的古代,人们对生物的五光十色、绚丽多彩迷惑不解,他们往往把生命和无生命看成是截然不同、没有联系的两个领域,认为生命不服从于无生命物质的运动规律。

不少人还将各种生命现象归结为一种非物质的力,即“活力”的作用。

这些无根据的臆测,随着生物学的发展而逐渐被抛弃,在现代生物学中已经没有立足之地了。

20世纪特别是40年代以来,生物学吸收了数学、物理学和化学等的成就,逐渐发展成一门精确的、定量的、深入到分子层次的科学,人们已经认识到生命是物质的一种运动形态。

生命的基本单位是细胞,它是由蛋白质、核酸、脂质等生物大分子组成的物质系统,生命现象就是这一复杂系统中物质、能和信息三个量综合运动与传递的表现。

生命有许多为无生命物质所不具备的特性。

例如,生命能够在常温、常压下合成多种有机化合物,包括复杂的生物大分子;能够以远远超出机器的生产效率来利用环境中的物质和能制造体内的各种物质,而不排放污染环境的有害物质;能以极高的效率储存信息和传递信息;具有自我调节功能和自我复制能力;以不可逆的方式进行着个体发育和物种的演化等等,揭露生命过程中的机制具有巨大的理论和实践意义。

现代生物学是一个有众多分支的庞大的知识体系,本文着重说明生物学研究的对象、分科、方法和意义。

关于生命的本质和生物学发展的历史,将分别在“生命”、“ 生物学史”等条目中阐述。

生物学造句欣赏1 英国生物学家达尔文创立了进化论学说。

2 一个杰出的生物学家,竟去涮了几年瓶子,真是骥服盐车。

3 今年,她毕业了,获得了生物学学位,但她却闷闷不乐,心绪不宁。

4 他是我国最权威的微生物学家。

5 如果有人发现了‘阴影生命’或者‘异态生命’,也许这就会成为生物学界自达尔文以来的最大轰动。

医学生物学的名词解释

医学生物学的名词解释

医学生物学的名词解释1.生物学(biology):是研究生命的科学,是研究有机自然界的各种生命现象及其规律,并运用这些规律去能动地改造有机自然界,为人类服务的一门学科。

2.生物大分子(biological macromolecule):像蛋白质和核酸这样相对分子质量巨大,结构复杂,功能多样的物质称为生物大分子。

3.机体(organism):生命物质中各种无机分子、有机分子和生物大分子等物质,按照特定的结合方式,形成一个极其复杂,有序而协调一致的生命物质体系即生物体,简称机体4.寡肽(oligopeptide): 10个以下氨基酸分子形成的化合物。

多肽(polypeptide):相对分子质量低于6000,组成的氨基酸分子数目少于50〜100个的化合物。

二肽(dipeptide):有2个氨基酸分子脱水缩合形成的化合物称为二肽5. 一级结构(primary structure):以肽键为主键、二硫键为副键的多肽链中,氨基酸的排列顺序即蛋白质的一级结构6.二级结构(secondary ~):是肽键上相邻氨基酸残基间主要靠氢键维系的有规律、重复有序的空间结构。

7.三级结构(tertiary~):蛋白质分子在二维结构的基础上进一步盘曲折叠形成的接近球形的空间结构8.四级结构(quaternary ~):是亚基集结的结构,亚基(subunit)是蛋白质分子质量超过50000且由几条多肽链组成时,每条多肽链都有其独立的三级结构的物质。

9.变构(变构调节)(allosteric effect):通过蛋白质构象变化而实现调节功能的现象10.变性(denaturation):蛋白质分子受某些物理因素(如高温、高压)或化学因素(如强酸、强碱)的影响时,空间结构被破坏,导致理化性质改变生物活性丧失,这一过程称为蛋白质的变性11. DNA的双螺旋结构模型:B-DNA由两条反向平行的多核苷酸链,围绕同一中心轴,以右手螺旋的方式盘绕成双螺旋。

普通生物学名词解释大全

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普通生物学名词解释大全1. 细胞(cell)是组成包括人类在内的所有生物体的基本单位,这一基本单位的含义即包括结构上的,也包括功能上的。

普通生物学名词解释大全 2是在细胞水平上研究生物体的生长、运动、遗传、变异、分化、衰老、死亡等生命现象的学科。

普通生物学名词解释大全 3以人体或医学为对象的细胞生物学研究或学科。

4. 原核细胞(prokaryotic cell)是组成原核生物的细胞,这类细胞主要特征是细胞内没有分化为以膜为基础的具有专门结构与功能的细胞器和细胞核膜,且遗传信息量小,因此进化地位较低。

5. 真核细胞(eukaryotic cell)指含有真核(被核膜包围的核)的细胞,主要特征是有细胞膜、发达的内膜系统和细胞骨架体系。

6. 生物大分子(biological macromolecules)也称多聚体,由许多小分子单体通过共价键连接而成,相对分子质量比较大,包括蛋白质、核酸和多糖等。

7. 多肽链(polypeptide chain)多个氨基酸通过肽键组成的肽称为多肽链。

8. 细胞蛋白质组(proteome)将细胞内基因活动和表达后所产生的全部蛋白质作为一个整体,研究在个体发育的不同阶段,在正常或异常情况下,某种细胞内所有蛋白质的种类、数量、结构和功能状态,从而阐明基因的功能。

9. 拟核(nucleoid)原核细胞没有核膜包被的细胞核,也没有核仁,DNA位于细胞中央的核区就称为拟核。

10. 质粒(plasmid)很多细菌除了基因组DNA外,还有一些小的双链环形DNA分子,称为质粒。

11. 细胞膜(cell membrane)又称质膜,是指围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类所组成的生物膜。

12. 生物膜(biological membrane)人们把生物膜和细胞内各种模性结构统称为生物膜。

13. 单位膜(unit membrane)生物膜在电镜下呈现出较为一致的3层结构,即电子致密度高的内、外两层之间夹着电子密度较低的中间层。

普通生物学 名词解释

普通生物学  名词解释

名词解释1、生命:是主要由核酸和蛋白质组成的具有不断自我更新能力的多分子体系的存在形式,是一种过程,是一种现象。

2、稳态:是指生物体具有许多调节机制,用来保持内部条件相对稳定,并且在环境发生某些变化也能做到这一点.3、发育:生物体的一生,从生殖细胞形成、卵受精、受精卵分裂,再经过一系列形态、结构和功能的变化,才能形成一个新的个体,再经性成熟,然后经衰老而死亡,这一转变过程叫做发育。

4、染色体:是细胞在有丝分裂和减数分裂过程中由染色质聚缩而成的,是染色质的高级结构。

(染色质:是细胞周期细胞核内能被碱性染料染色的物质,主要由DNA、组蛋白、非组蛋白及少量RNA组成的线形复合结构,是细胞周期细胞遗传物质的存在形式。

)5、细胞通讯:是体内一部分细胞发出信号,另一部分细胞接收信号并将其转变为细胞功能变化的过程。

6、信号转导:是细胞针对外源信息所发生的细胞内生物化学变化及效应的全过程。

7、渗透:是指水的跨膜扩散,是水分子从高浓度一侧穿过膜而进入低浓度一侧的扩散。

8、主动转运:是逆浓度梯度的转运,将某种溶质逆浓度梯度而泵过膜,细胞必须提供其代谢能。

9、细胞分化:是在个体发育过程中,新生的细胞产生形态结构和功能上的稳定性差异,形成不同类型细胞的过程。

10、细胞全能性:是指细胞经分裂和分化,能发育成完整机体的潜能或特性.11、细胞衰老:是指细胞经过有限次数的分裂后进入不可逆转的增殖抑制状态,其结构与功能发生衰老性的改变.12、生长因子:是某些体细胞分泌的蛋白质,它促进其他细胞的分裂。

1、营养:是指人体摄取食物后,在体内消化和吸收,利用其中的营养素以维持生长发育、组织更新和处于健康状态的总过程。

2、营养素:是指食物中可给人体提供能量、机体构成成分和组织修复以及生理调节功能的化学成分。

(代谢率是指单位时间内人或动物所需要的全部能量.)3、基础代谢率:是指不进行体力活动和脑力活动,只维持清醒状态,在单位时间内生命活动所需要的最低能量.4、维生素:是参与细胞内特异代谢反应以维持机体正常生理功能所必需的一类化学结构不同、生理功能各异的小分子有机化合物.5、Rh因子:把大部分人的红细胞膜上存在具有与恒河猴红细胞膜上相同的抗原,称为Rh因子。

普通生物学名词解释

普通生物学名词解释

生物圈(biosphere):地球上所有生态系统的总和,由生物和它所居住的环境共同组成,是最大的生态系统。

稳态(homeostasis):指生物通过许多调节机制,保持内部条件相对稳定的状况,也称内稳态。

维持内稳态稳定的主要调节机制是反馈。

组织(tissue):是由一种或多种细胞组和而成的细胞群体,在机体中起着某种特定的作用。

脊椎动物体内有上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织4种基本组织。

器官(organ):多细胞动物中由多种组织组成,以完成一种或几种特定功能。

系统(system):多个相关的器官组成的能完成特定功能的集合体。

体液(body fluid):体内以水为基础的液体,按所在位置分为细胞内液和细胞外液。

细胞外液包括组织液、血浆、淋巴等。

内环境(internal environment):机体内的细胞外液,构成了体内细胞生活的液体环境(或体内细胞生存的直接环境),称为内环境。

反馈(feedback):在一个控制系统中还必须将输出改变后的效果送回一部分给敏感元件以调节输出,这个过程称为反馈。

负(正)反馈(negative(positive)feedback):指一个系统的输出增加的信息传送到敏感元件引起这个系统的输出减少(增加)。

异养(heterotrophic nutrition):生物自身不能从简单的无机物制造有机物,也不能从日光中获得能量,必须从外界环境中获得有机物,并从这些有机物中获得生命活动所需的能量。

这些有机物是其他生物制造的,这种方式称为异养。

自养(autotrophic nutrition):绝大多数的植物,它们只从外界吸收简单的无机物(从空气中吸收二氧化碳,从土壤中吸收水和无机盐),还吸收日光作为能源,通过光合作用在体内制造有机物,提供植物本身代谢活动所需的有机物和能量。

这种方式是生物自身供养自己,不依赖其他的生物,称为自养。

营养素(nutrient):食物中能够被人体消化吸收和利用的物质。

普通生物学名词解释

普通生物学名词解释

普通生物学名词解释新陈代谢:生物体不断地吸收外界的物质,这些物质在生物体内发生一系列化,最后成为代谢过程的最终产物而被排除体外。

同化作用:又称为合成代谢,从外界摄取物质和能量,将它们转化为生命本身物质和贮存在化学键中的化学能。

异化作用:又称为分解代谢,分解生命物质,将能量释放出来,供生命活动之用应激性:生物能感受到刺激并作出有利于保持其体内稳态,维持生命活动的应答。

适应:生物有自己特有的生活环境,它的结构和功能的总是适合于在该环境下生存和延续。

稳态:生物对外界环境变化的内部适应。

进化:遗传变异和自然选择的长期作用导致的生物由低等到高等、由简单到复杂的逐渐演变过程。

双名法:用两个拉丁名作为物种的学名,第一个名字是署名。

第二个名字是种名。

细胞:所有生物体的基本结构单位和功能单位。

生物膜:镶嵌有蛋白质和糖类(统称糖蛋白)的磷脂双分子层,起着划分和分隔细胞器的作用,是细胞,细胞器和其环境接界的所有膜结构的总称。

细胞骨架:贯穿在整个细胞质中的网状结构,最显著的作用为维持细胞形状,并控制细胞运动。

由三类蛋白质纤维(微管、微丝、中间丝)组成。

胞间连丝:相邻细胞的壁上有小孔,细胞质通过小孔彼此相通。

这种细胞间的连接成为胞间连丝(植物细胞特有的连接方式)。

细胞连接:是指在相邻细胞之间形成的特定的连接,在细胞紧密靠拢的组织(如上皮组织)中常见。

动物的细胞连接主要有三种类型:桥立、紧密连接、间隙连接。

单纯扩散:物质跨膜转运形式的一种。

脂溶性物质顺着细胞膜内外侧浓度差转运的过程,称为单纯扩散。

被动运输:离子或小分子在浓度差或电位差的驱动下顺电化学梯度穿膜的运输方式。

易化扩散:浓度梯度的存在,水和许多亲水的溶质在多种转运蛋白的帮助下,被动地被转运过膜,这种现象被称为细化扩散。

主动转运:转运蛋白利用细胞提供的代谢能使溶质逆浓度梯度而被转运,从低浓度一侧穿过质膜而达到高浓度一侧,这种跨膜转运称为主动运输。

胞吞与胞吐:胞吞:细胞通过质膜形成内向的小泡的方式,吸收大分子和其他大的颗粒,类型分为:吞噬、胞饮和受体介导的胞吞。

医学生物学的名词解释

医学生物学的名词解释

引言概述:正文内容:1.分子生物学1.1DNA:脱氧核糖核酸,是遗传物质的主要组成部分,承载了生物体的遗传信息。

DNA由四种核苷酸(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和酮嘧啶)组成。

1.2基因:位于DNA上的特定片段,携带着编码蛋白质合成所需的信息。

1.3转录:DNA中的基因信息被转录成为RNA,通过RNA聚合酶酶的作用,产生一份与DNA片段相对应的mRNA(信使RNA)分子。

2.细胞生物学2.1细胞:生物体的基本单位,拥有自我复制和特定功能的能力。

2.2细胞膜:细胞外界和细胞内环境之间的界面,控制物质的进出。

2.3细胞器:细胞内不同的小器官,如线粒体、高尔基体、内质网等,承担特定的生物学功能。

3.免疫学3.1免疫系统:身体的防御系统,能识别外来物质(如病毒、细菌)、损伤细胞和异常细胞,并以不同的方式进行攻击和清除。

3.2抗体:一种由B淋巴细胞产生的蛋白质,能与特定的抗原(外来物质)结合,并协助免疫系统消灭它们。

3.3免疫记忆:免疫系统的重要特征,指在遇到同一抗原时,免疫系统能够迅速产生更强有力的免疫应答,并长期保持对该抗原的记忆。

4.遗传学4.1染色体:细胞核中的结构,携带着遗传信息,并将其传递给下一代。

人类细胞中有46条染色体,其中23条是从父亲遗传来的,另外23条是从母亲遗传来的。

4.2基因型和表型:基因型是指个体所携带的基因信息,表型则是基因型在外部表现出来的特征,如身高、眼睛颜色等。

4.3基因突变:基因序列中的改变,可能导致基因功能的变化,也可能与一些疾病的发生有关。

5.神经科学5.1神经元:神经系统的基本单位,负责传递和处理电信号。

神经元由细胞体、轴突和树突组成。

5.2突触:神经元之间传递电信号的结合部位,分为化学突触和电突触两种类型。

5.3神经递质:在化学突触中起作用的化学物质,将电信号从一个神经元传递到另一个神经元。

总结:。

生物学科名词解释

生物学科名词解释

生物学科类名词解释A1.乙酸营养型(Acetotrophic):能利用、消耗乙酸的营养型。

2.乙酰辅酶A途径(Acetyl-CoA pathway):一种自养营养型固定CO2的途径,广泛存在于专性厌氧的产甲烷细菌、同型乙酸和硫酸盐还原细菌中。

3.酸性矿排出的水(Acid mine drainage):微生物氧化硫铁矿产生的含有H2SO4的酸性水。

4.嗜酸菌(Acidophile):生物体能在较低pH下生长得最好。

5.活化能(Activation energy):使底物达到反应状态所需的能量。

6.激活蛋白(Activator protein):一种调控蛋白,在正调控中,它与DNA上专一位点结合,激活转录。

7.急性(Acute):短期感染,通常是以剧烈发作为特征。

8.好氧菌(Aerobe):生物体在呼吸中利用O2,一些生长时需要O2。

9.耐氧厌氧菌(Aerotolerant):不能呼吸氧气但是有氧气存在时也不会影响生长的微生物。

10.藻类(Algae):光合营养型真核微生物。

11.嗜碱菌(Alkliphile):能在高pH下生长得最好的生物体。

12.变构酶(Allosteric enzyme):具有两个结合位点的酶。

这两个位点分别为活性位点(底物结合位点)和变构位点(效应物结合位点)。

13.阿米巴样运动(Amoeboid movement):生物体以细胞质流动进行移动的一种运动方式。

14.氨酰-tRNA合成酶(Aminoacyl-tRNA synthetase):一组酶,每一种酶能催化一种正确的氨基酸与tRNA连接。

15.氨基糖苷类抗生素(Aminoglcoside):同链霉素相同的一类抗生素,含有糖苷键连接的氨基糖基团。

16.合成代谢(Anabolism):细胞内所进行的全部生物合成反应。

17.厌氧菌(Anaerobe):生物体在呼吸中不需O2,它们的生长可以被O2抑制。

18.厌氧呼吸(Anaerobic respiration):由SO42-或NO3-等物质代替O2作为最终电子受体的呼吸作用。

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32 G蛋白的循环或活化过程:
当物理或化学信号刺激受体时,受体活化,与G蛋白结合并使之发生构象改变。A亚基与GDP的亲和力下降,结合的GDP为GTP所取代。A亚基结合了GTP后即与BR亚基发生解离,成为活化状态的A亚基。活化了的A亚基此时可以作用于下游的各种效应分子。这种活化状态将一直持续到GTP被A亚基自身具有的 GTP酶水解为GDP。
(10)在DNA分子中具有多种功能的识别区域。
11 真核生物基因组结构与功能的特点:
(1)每一种真核生物都有一定的染色体数目,除了配子为单倍体外,体细胞一般为双倍体。(2)真核基因组远远大于原核生物的基因组,结构复杂,基因数庞大。(3)都由一个结构基因与相关的调控区组成,转录产物为单顺反子。(4)含有大量重复顺序。(5)基因组内非编码的顺序占90%以上。(6)真核基因是断裂基因,(7)功能相关的基因构成各种基因家族,它们可串联在一起,亦可相距很远,但即使串联在一起的成簇的基因也是分别转录的。(8)真核生物基因组中也存在一些可移动的遗传因素,这些DNA顺序并无明显生物学功能,似乎为自己的目的而组织,故有自私DNA之称。
20 常见的摆动现象(1)反密码子的第一位常出现稀有碱基次黄嘌呤,它可以与密码子的第三位的A、C或U配对;(2)反密码子中的U可以与密码子中的A或G配对;(3)反密码子中的C可以与密码子中的C、G或U配对。
21 核糖体在蛋白质生物合成中的作用:(1)容纳mRNA的通道,(2)能够结合起始因子,延长因子及终止因子等参与蛋白质生物合成的因子;(3)具有结合氨酰-tRNA的部位(A位或P位);(4)具有转达肽酶活性,催化肽键形成;(5)大亚基上具有延长因子依赖的GTP酶活性,它可能为肽提供能量。
15 DNA损伤的修复:(1)光修复(2)切除修复(3)重组修复(4)SOS修复
16 切除修复的机制:通过一种特殊的内切核酸酶将DNA分子中的损伤部分切除,同时以另一条完整的DNA链为模板,由DNA聚合酶I催化填补被切除部分的空隙,再由DNA连接酶封口,使DNA恢复正常的结构。
17 大肠杆菌的一种需糖基化酶的切除修复过程:(1)DNA糖基化酶识别受损的或错误的碱基,水解糖苷键,释出游离碱基,在DNA单链上形成无嘌呤或嘧啶的空位,称为AP部位;(2)特异的AP内切核酸酶在AP部位切开磷酸二酯键,再由外切核酸酶切下AP部位的核苷酸;(3)DNA聚合酶I修补缺口;(4)DNA连接酶封口,完成修复过程。
问答题:
1 衰老与基因的结构与功能的变化有关,涉及到:(1)生长停滞;(2)端粒缩短现象;(3)DNA损伤的累积与修复能力减退;(4)基因调控能力减退。
2 超螺旋的生物学意义:(1)超螺旋的DNA比松驰型DNA更紧密,使DNA分子体积变得更小,对其在细胞的包装过程更为有利;(2)超螺旋能影响双螺旋的解链程序,因而影响DNA分子与其它分子(如酶、蛋白质)之间的相互作用。
14 DNA的损伤方式:(1)转换:由一种嘧啶变成另一种嘧啶,或种嘌呤变成另一种嘌呤;(2)颠换:嘧呤与嘌呤互换。转换和颠换只引起DNA局部的改变,而DNA其它部分的结构不受影响,故称为点突变。(3)丢失或插入一个或一段核苷酸,可能使下游DNA的编码发生改变,此称为移码突变(4)链内或链间发生共价连结。
30 细胞转导信号的基本路线和方式可以表示为:
小分子信使浓度或分布变化
外源信号—受体—大分子信使 化学修饰 效应分子构象变化—细胞应答反应
蛋白质相互作用
31G蛋白偶联受体的信号传递的基本过程包括:
(1) 配体与受体结合;(2)受体激活G蛋白(3)G蛋白激活或抑抑细胞中的效应分子;(4)效应分子改变细胞内小分子信使的含量与分布;(5)细胞内小分子信使作用于相应的靶分子,使之构象改变,从而改变细胞的代谢过程及基因表达等功能。
(2)逆转录酶:逆转录酶以RNA为模板合成DAN,合成时需要4种脱氧核苷酸及引物,合成方向为5-3延伸,无3-5外切酶活性。广泛用于双链DNA一端3-OH与另一双链DNA的5端磷酸根形成3、5-磷酸二酯键,使具有相同粘性末端或平端的DNA末端连接起来。
23真核生物基因表达在DNA水平的调控方式:(1)染色质丢失(2)基因扩增(3)基因重排(4)DNA甲基化(5)染色质结构对基因表达的调控作用。
24 反式因子的主要特点:(1)一般具有三个功能结构域:DNA识别结合域、转录活性域、结合其它蛋白的结合域。这些功能区含有几十到几百个氨基酸残基(2)能识别并结合上游调控区中的顺式作用元件。(3)对基因表达有正性和负性调控作用,即渡海和阻遏基因的表达。
22 严谨反应机制:在氨基酸缺乏时,游离核糖体与空载的tRNA增加,在ATP存在下,产生pppGpp(鸟苷-5-磷酸)和ppGpp(鸟苷-4-磷酸)。后者与RNA聚合酶形成ppGpp-RNA聚合酶复合物,进而使RNA聚合酶构象改变,活性降低,rRNA和rRNA合成减少或停止。
22 葡萄糖效应及机制:细菌通常优先以葡萄糖作为能源,当培养环境中有葡萄糖时,即使加入乳糖、阿拉伯糖等其它糖,细菌也不利用这些糖,不产生代谢这些糖的酶,直到葡萄糖消耗完毕,代谢其它糖的酶才会根据相应的糖是否存在而被诱导产生,这种现象称为——这是由于葡萄糖代谢产物能抑制细胞腺苷酸环化酶和激活磷酸二酯酶的活性,结果使细胞人cAMP水平降低。当葡萄糖耗尽时,细胞内cAMP水平升高,即可通过CAP调控其它操纵子的表达。
3 原核与真核生物学mRNA的区别:
原核:(1)往往是多顺反子的,即每分子mRNA带有几种蛋白质的遗传信息(来自几个结构基因)。(2)5端无帽子结构,3端一般无多聚A尾巴。(3)一般没有修饰碱基,即这类mRNA分子链完全不被修饰。
真核:(1)5端有帽子结构(2)3端绝大多数均带有多聚腺苷酸尾巴,其长度为20-200个腺苷酸。(3)分子中可能有修饰碱基,主要有甲基化,(4)分子中有编码区与非编码区。
7 反义RNA及其功能:
碱基序列正好与有意义mRNA互补的RNA称为反意义或反义RNA,又称调节RNA,这类RNA是单链RNA,可与mRNA配对结合形成双链,最终抑制mRNA作为模板进行翻译。这是其主要调控功能,还可作为DNA复制的抑制因子,与引物RNA互补结合抑制DNA的复制,以及在转录水平上与mRNA5末端互补,阻止 RNA合成转录。
5 核酶分类:(1)异体催化的剪切型,如RNaseP;(2)自体催化的剪切型,如植物类病毒等;(3)内含子的自我剪接型,如四膜虫大核26SrRNA前体。
6 hnRNA变成有活性的成熟的mRNA的加工过程:
(1)5端加帽;(2)3端加尾(3)内含子的切除和外显子的拼接;(4)分子内部的甲基化修饰作用,(5)核苷酸序列的编辑作用。
35 r——干扰素受体介导的细胞转导途径:
r-干扰素与受体结合以后。也可以导致受体二聚体化,二聚体化的 体可以激活JAL-STAT系统,后者将干扰素刺激信号传入核内。
JAK 为一种存在于胞浆中的蛋白酪氨酸激酶,它活化后可使干扰素受体磷酸化。STAT可以通过其SH2结构域识别磷酸化的受体并与之结合,然后STAT分子亦发生酪氨酸的磷酸化,酪氨酸磷酸化的STAT形成二聚体并进入胞核。二聚体STAT分子作为有活性的转录因子,影响相关基因的表达,进而改变靶细胞的增殖与分化。
12 根据同源性程度,主要分五种类型:(1)核酸序列相同,实际上是多拷贝基因;(2)核酸序列高度同源,如人类生长激素基因家族;(3)编码产物具有同源功能区;(4)编码产物具有小段保守基序;(5)基因超家族。
13 DNA复制的基本过程:(1)DNA双链解开;(2)RNA引物的合成;(3)DNA链的延长;(4)切除引物、填补缺口、连接相邻DNA片段;(5)切除和修复错配碱基。
28 受体发挥其识别和信号转换作用时特点 :(1)高度特异性(2)高亲和力(3)可饱合性(4)可逆性。
29MAPK作为细胞内的的关键信号转导分子,如何发挥作用:
MAPK 由其上游分子MAPKK和MAPKKK通过逐级磷酸化反应而激活。细胞受到生长因子或其它因素刺激后,MAPKK可将AMPK的一个Thr磷酸化,从而使 MAPK转变为有活性状态。具体表现为各自的逐级磷酸化,MAPK被激活以后,可转移至细胞核内。在核内,它可使一些转录因子发生磷酸化,从而改变细胞内基因表达的状态。另外,它也可以使一些其它的酶发生磷酸化使之活性发生改变。
4 tRNA的共同特征:
(!)单链小分子,含73-93个核苷酸。(2)含有很多稀有碱基或修4)3端是CPCPAOH序列。(5)分子中约半数的碱基通过链内碱基配对互相结合,开成双螺旋,从而构成其二级结构,开头类似三叶草。(6)三级结构是倒L型。
8 病毒基因组分型:(1)双链DNA(2)单链正股DNA(3)双链RNA(4)单链负股RNA(5)单链正股RNA
9 病毒基因组结构与功能的特点:
(1)不同病毒基因组大小相差较大;(2)不同病毒的基因组可以是不同结构的核酸。(3)病毒基因组有连续的也有不连续的;(4)病毒基因组的编码序列大于 90%;(5)单倍体基因组,(6)基因有连续的和间断的,(7)相关基因丛集;(8)基因重叠(9)病毒基因组含有不规则结构基因,主要类型有:a几个结构基因的编码区无间隔;bmRNA没有5端的帽结构;c结构基因本身没有翻译起始序列。
25反式作用因子的激活方式及作用方式:激活方式(1)表达式调节;(2)共价修饰;(3)配体结合(4)蛋白质与蛋白质相互作用。作用方式(1)成环(2)扭曲(3)滑动(4)Oozing。
26 mRNA的选择剪接方式:(1)外显子选择(2)内含子选择(3)互斥外显子(4)内部剪接位点。
27 细胞通讯方式:(1)细胞间隙连接(2)膜表面分子接触通讯(3)化学信号通讯。
10 原核生物基因组的结构的功能特点:
(1)基因组通常仅由一条环状双链DNA分子组成。
(2)基因组中只有1个复制起点。
(3)具有操纵子结构。(4)编码顺序一般不会重叠。(5)基因是连续的,无内含子,因此转录后不需要剪切。(6)编码区在基因组中所占的比例(约占50%)远远大于真核基因组,但又远远小于病毒基因组。(7)基因组中重复序列很少(8)具有编码同工酶的基因。(9)细菌基因组中存在着可移动的DNA序列,包括插入序列和转座子。
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