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- 2-3路徑:與單一鳥嘌呤形成的複合物,互變成另一構形,此構形,會與胸腺嘧啶做鹼基互對,導致 DNA 序列錯誤 2-4路徑:與單一鳥嘌呤形成的複合物,與水反應,使得嘌呤水解,導致 DNA 鏈斷裂,如下圖 2-5路徑:與單一鳥嘌呤形成的複合物,分子內反應使嘌呤脫去,接著再分子內反應,使五碳糖開環,然後脫磷酸,導致 DNA 鏈斷裂,如下圖…3 KB(406个字) - 2022年1月21日 (五) 14:07
- 碱基和核糖之间的糖苷键可自发发生水解,导致碱基的丢失或脱落,其中以脱嘌呤最为普遍。另外,含有氨基的碱基可能自发发生脱氨基反应,转变为另一种碱基,如C转变为U,A转变为I(次黄嗦呤)等。 机体代谢过程中产生的活性氧(reactive oxygen species, ROS)可以直接作用修饰碱…12 KB(2,440个字) - 2020年8月11日 (二) 05:18
- 往右的路徑,直接與鳥嘌呤反應,生成複合物,此複合物可與另一個鹼基反應,產生新的複合物,這複合物仍可以與另一個鹼基行親電性攻擊,如此一個接一個破壞DNA鹼基 往下與水或與蛋白質反應,產生另一化合物,與3-1點和2-2點相同,與DNA鹼基反應 Carmustine 和 Lomustine Streptozocin…2 KB(281个字) - 2017年6月6日 (二) 23:54
- 代谢性酸中毒(metabolic acidosis)是指血浆中HCO3-原发性减少,而导致pH降低的酸碱平衡失调。是临床上最常见的酸碱平衡失调。 凡能引起血浆中不含氯的固定酸浓度增高的代谢性酸中毒都属于此类。固定酸增多的机制主要包括固定酸产生、摄入增多或肾排除出固定酸(即排H+)能力下降,如乳酸性酸…4 KB(672个字) - 2019年6月12日 (三) 01:44
- 碱脂酰转移酶Ⅰ活性,使脂肪酸的氧化被抑制。 线粒体基质中存在由多个酶结合在一起形成的脂肪酸β-氧化酶系,在该酶系多个酶顺序催化下,从脂酰基β-碳原子开始,进行脱氢、加水、再脱氢及硫解四步反应,完成一次β-氧化。 脱氢生成烯脂酰CoA:脂酰CoA在脂酰CoA脱氢酶(acyl CoA…26 KB(4,892个字) - 2023年10月13日 (五) 02:45
- 脱水,形成具有嘧啶环的二氢乳清酸,再经二氢乳清酸脱氢酶作用,脱氢成为乳清酸(oroticacid, OA)。乳清酸不是构成核酸的嘧啶碱,但它在乳清酸磷酸核糖转移酶催化下可与PRPP结合,生成乳清酸核苷酸(orotidine-5'-monophosphate, OMP) , 后者再由乳清酸核苷酸脱所酶催化脱去所基,即生成尿嘧啶核苷酸…7 KB(1,329个字) - 2020年2月27日 (四) 08:55
- 碱基。试剂一,一种包含亚硫酸氢根的钠盐,可使未甲基化的胞嘧啶磺化和水解脱氨,产生一种尿嘧啶磺酸盐中间产物。然后DNA在另一种盐﹙试剂二﹚存在的条件下与一种微粒载体﹙试剂三﹚结合,并通过重复离心和在70%的乙醇中重悬浮脱盐。向尿嘧啶的转化是通过在90%的乙醇中反复碱性脱磺酸基作用和脱…5 KB(960个字) - 2021年3月19日 (五) 06:10
- 脱。 根据上表直接用注射器慢慢吸取适量(2-3倍柱床体积)的洗脱缓冲液2或无RNase双蒸水到注射器内充分重悬mRNA-oligo(dT)-纤维素,推进塞子以1/3至1/2柱床体积分管收集洗脱液。 测定每一管的OD260,合并含有RNA的洗脱…10 KB(1,964个字) - 2021年3月19日 (五) 12:43
- 酸效应:在强酸和高温,核酸完全水解为碱基,核糖或脱氧核糖和磷酸。在浓度略稀的的无机酸中,最易水解的化学键被选择性的断裂,一般为连接嘌呤和核糖的糖苷键,从而产生脱嘌呤核酸。 ②碱效应 1. DNA:当PH值超出生理范围(pH7~8)时,对DNA结构将产生更为微妙的影响。碱效应使碱基的互变异构态发生变化。这种变化影响到特定碱…3 KB(486个字) - 2022年1月8日 (六) 12:19
- ,并具有重要的生理意义。本节仅对几种重要的氨基酸代谢途径进行描述。 有些氨基酸可通过脱羧基作用(decarboxylation)生成相应的胺类。催化脱羧基反应的酶称为脱羧酶(decarboxylase), 氨基酸脱羧酶的辅酶是磷酸吡哆醛。体内胺类含量虽然不高,但具有重要的生理功能。细胞内广泛存在的胺氧化酶(amine…16 KB(2,890个字) - 2023年11月15日 (三) 12:45
- 低,促进肾小管中磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶的合成,从而使糖异生作用增强。肾糖异生的增强有利于维待酸碱平衡。其原因是肾中α-酮戊二酸因异生成糖而减少,可促进谷氨酰胺脱氨生成谷氨酸和后续的谷氨酸脱氨。肾小管细胞将脱下的NH3分泌入管腔,与原尿中W结合,从而降低原尿的H+浓度,利于排氢保钠,对防止酸中毒有重要作用。…14 KB(2,663个字) - 2023年10月6日 (五) 02:21
- 在高中所涉及的酸碱经典理论中它不属于盐,因为乙醇不是酸;而在酸碱质子理论、酸碱电子理论中乙醇是酸(路易斯酸),故乙醇钠是盐。对于这个问题教材未提及,仅作了解。 醇能够和含有羟基的酸(如多数无机含氧酸、有机羧酸)反应生成酯。这个反应被称为酯化反应。该反应的实质是酸脱去它的羟基,醇脱…7 KB(1,414个字) - 2018年5月20日 (日) 04:34
- 碱基中有一个SNP,无论是比较于度多态性(RFLP)分析还是微卫星标记(STR),都要广泛得多。 SNP (Single Nucleotide Polymorphism)即单核苷酸多态性,是由于单个核苷酸改变而导致的核酸序列多态性(Polymorphism)。据估计,在人类基因组中,大约每千个碱…6 KB(1,114个字) - 2021年3月19日 (五) 06:19
- specificity)。例如,脉酶仅能催化尿素水解生成CO2和NH3 ;琥珀酸脱氢酶仅催化琥珀酸与延胡索酸之间的氧化还原反应。 有些具有绝对特异性的酶只能催化底物的一种光学异构体或一种立体异构体进行反应。 例如,乳酸脱氢酶仅催化L-乳酸脱氢生成丙酮酸,而对D-乳酸无作用;延胡索酸酶仅催化反-丁烯二酸(延胡索…9 KB(1,656个字) - 2020年2月1日 (六) 06:28
- 离心柱内的硅基质膜上,再通过一系列快速的漂洗、离心的步骤去蛋白液和漂选液,将引物、核苷酸、蛋白酶等杂质去除,最后用低盐,高pH值的洗脱缓冲液将纯净DNA从硅基质膜上洗脱。 源DNA与载体分子的连接就是DNA重组,这样重新组合的DNA叫做重组体或重组子。重组的DNA分子是在DNA连接酶的作用下,有Mg…8 KB(1,432个字) - 2021年3月18日 (四) 17:19
- D等也参与切除过程,然后氨基酸臂的3'-端再由核苷酸转移酶加上特有的CCA末端。 茎-环结构中的一些核苷酸碱基经化学修饰为稀有碱基,包括某些嘌呤甲基化生成甲基嘌呤、某些尿嘧啶还原为二氢尿嘧啶(DHU)、尿嘧啶核苷转变为假尿嘧啶核苷(φ)某些腺苷酸脱氨成为次黄嘌呤核苷酸(I)等。 通过剪接切除茎-环结构中部14个核苷酸的内含子…21 KB(4,328个字) - 2020年10月9日 (五) 00:16
- 脱羧可变为乙醇胺,乙醇胺经甲基化可变为胆碱。丝氨酸、乙醇胺及胆碱分别是合成丝氨酸磷脂、脑磷脂及卵磷脂的原料。所以,氨基酸能转变为多种脂质。但脂肪酸、胆固醇等脂质不能转变为氨基酸,仅脂肪中的甘油可异生成葡萄糖,转变为某些非必需氨基酸,但量很少。 嘌呤碱…10 KB(1,775个字) - 2020年2月27日 (四) 09:38
- ,参与转酮醇作用(transketolation)。 维生素Bl在神经传导中起一定作用。合成乙酰胆碱所需的乙酰辅酶A主要来自于丙酮酸的氧化脱羧反应。此外,维生素Bl可作为胆碱酷酶的抑制剂,参与乙酰胆碱的代谢调控。 中国成人男性膳食维生素B的平均需要量(EAR)为l.2mg/d, 成人女性为l…25 KB(4,735个字) - 2021年12月11日 (六) 11:44
- GMP 之间也是可以相互转变的。 DNA 由各种脱氧核苷酸组成。细胞分裂旺盛时,脱氧核苷酸含量明显增加,以适应合成 DNA 的需要。脱氧核苷酸,包括嘌呤脱氧核苷酸和嘧啶脱氧核苷酸从何而来?现已证明,体内脱氧核苷酸中所含的脱氧核糖并非先形成后再连接上碱基和磷酸,而是通过相应的核苷酸的直接还原作用,以…13 KB(2,531个字) - 2023年10月26日 (四) 09:23
- 碱基(rare base),这些稀有碱基常通过化学修饰而成,这些化学反应包括:①甲基化反应,tRNA在甲基转移酶催化下,某些嘌呤生成甲基嘌呤;②还原反应,尿嘧啶还原为双氢尿嘧啶;③核苷内的转位反应,尿嘧啶核苷转变为假尿嘧啶核苷;④脱氨基反应,部分腺甘酸脱氨基成为次黄嘌呤核苷酸。…15 KB(2,929个字) - 2021年1月2日 (六) 06:44