2009年诺贝尔化学奖揭晓

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2010/2/19 21:58:54 匿名 IP:60.240.88.*
无法应用的理论是废话, 没有理论的应用是胡闹
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2009/12/28 10:22:47 匿名 IP:221.2.12.*
科学应用太缓慢 发明领奖的怪快
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2009/12/9 22:02:05 匿名 IP:125.38.170.*
鄙人是从生物转向化学的,一直想在转回来,过程让我感到化学是生命科学的求证,生命科学是化学的命题
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2009/11/2 12:08:35 匿名 IP:58.16.41.*
呵呵 很多化学奖都是和生物有关 嘿嘿
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2009/10/19 14:49:11 匿名 IP:10.100.12.*
从宏观到分子,再由分子到原子,是很伟大的工程。现在要由原子了解核糖体制造新抗生素也是一个很大的工程,还要投入很多的精力,但其带来的好处更是不可忽视的。
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2009/10/13 13:35:58 匿名 IP:159.226.129.*
现在还有纯化学吗?
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2009/10/10 15:37:35 匿名 IP:59.151.106.*
佩服他们,向智者进军!
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2009/10/9 7:49:31 匿名 IP:159.226.159.*
化学生物学
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2009/10/9 7:48:14 匿名 IP:159.226.159.*
化学奖开始由纯化学问题,转向利用化学为工具解决未知的科学问题上,表明化学已经成为较成熟的学科
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2009/10/7 19:16:49 xieqj IP:
密码子
  定义:mRNA分子中每相邻的三个核苷酸编成一组,在蛋白质合成时,代表某一种氨基酸,称为密码子。
  科学家已经发现,信使RNA在细胞中能决定蛋白质分子中的氨基酸种类和排列次序。也就是说,信使RNA分子中的四种核苷酸(碱基)的序列能决定蛋白质分子中的20种氨基酸的序列。碱基数目与氨基酸种类、数目的对应关系是怎样的呢?为了确定这种关系,研究人员在试管中加入一个有120个碱基的信使RNA分子和合成蛋白质所需的一切物质,结果产生出一个含40个氨基酸的多肽分子。可见,信使RNA分子上的三个碱基能决定一个氨基酸。科学家把信使RNA链上决定一个氨基酸的相邻的三个碱基叫做一个“密码子”,亦称三联体密码。
  构成RNA的碱基有四种,每三个碱基决定一个氨基酸。从理论上分析碱基的组合有4的3次方=64种,64种碱基的组合即64种密码子。怎样决定20种氨基酸呢?仔细分析20种氨基酸的密码子表,就可以发现,同一种氨基酸可以由几个不同的密码子来决定,启始密码子为AUG(甲硫氨酸) GUG(缬氨酸), 另外还有UAA、UAG、UGA三个密码子不能决定任何氨基酸,是蛋白质合成的终止密码子。
  遗传信息、密码子、反密码子anticodon的区别与联系
  遗传信息是指DNA分子中基因上 的脱氧核苷(碱基)排列顺序,密码子是指信使RNA上决定一个氨基酸的三个相邻碱基的排列顺序,反密码子是指转运RNA上的一端的三个碱基排列顺序。其联 系是:DNA(基因)的遗传信息通过转录传递到信使RNA上,转运RNA一端携带氨基酸,另一端反密码子与信使RNA上的密码子(碱基)配对。
  特点:
  ①. 密码子具有通用性:不同的生物密码子基本相同,即共用一套密码子。
  ②. 密码子不重叠:两个密码子见没有标点符号,读码必须按照一定的读码框架,从正确的起点开始,一个不漏地一直读到终止信号。
  ③. 密码子具有简并性:大多数的氨基酸都可以具有几组不同的密码子
  ④. 密码子阅读与翻译具有一定的方向性:从5"端到3"端.
  A代表腺嘌呤,G代表鸟嘌呤,C代表胞嘧啶,U代表尿嘧啶,T代表胸腺嘧啶
遗传密码的起源
  除了少数的不同之外,地球上已知生物的遗传密码均非常接近;因此根据演化论,遗传密码应在生命历史中很早期就出现。现有的证据表明遗传密码的设定并非是随机的结果,对此有以下的可能解释:
  最近一项研究显示,一些氨基酸与它们相对应的密码子有选择性的化学结合力,这显示现在复杂的蛋白质制造过程可能并非一早存在,最初的蛋白质可能是直接在核酸上形成。原始的遗传密码可能比今天简单得多,随着生命演化制造出新的氨基酸再被利用而令遗传密码变得复杂。虽然不少证据证明这观点,但详细的演化过程仍在探索之 中,。 经过自然选择,现时的遗传密码减低了突变造成的不良影响。
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2009/10/7 19:15:15 xieqj IP:
核糖体
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典型的动物细胞图解显示各个亚细胞组件。细胞器:⑴核仁 ⑵细胞核 ⑶核糖体
⑷囊泡 ⑸糙面内质网 ⑹高尔机体 ⑺细胞骨架
⑻光面内质网 ⑼线粒体 ⑽液泡 ⑾细胞质
⑿溶酶体 ⒀中心粒
核糖体(Ribosome),细胞器的一种,为椭球形的粒状小体。1953年发现于植物细胞,1955年发现于动物细胞,又称核糖核蛋白。
[编辑] 结构
核糖体无膜结构,主要由蛋白质(40%)和RNA(60%)构成。核糖体按沉降系数分为两类,一类(70S)存在于线粒体、叶绿体以及细菌中,另一类(80S)存在于真核细胞的细胞质中。 他们有的漂浮在细胞内,有的结集在一起。
[编辑] 功能
核糖体是细胞内蛋白质合成的场所,被喻为蛋白质的“合成工厂”。把DNA翻译为蛋白质。 当配对形成完毕的mRNA从细胞核核孔出来后,核糖体便附着于上,开始滑动。从起始密码子(例如:AUU, AUG等)开始,一直翻译到终止密码子(UAA, UAG和UGA)。每翻译一个密码子便可通过tRNA的搬运形成一个氨基酸分子,翻译的过程中,各氨基酸分子脱水缩合形成肽链。翻译完成后即形成初始的蛋白质。[1]
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2009/10/7 18:57:10 匿名 IP:113.108.133.*
细胞生物学啊
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2009/10/7 18:56:59 匿名 IP:130.75.115.*
是生物化学
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2009/10/7 18:41:24 匿名 IP:58.48.160.*
什么是核糖体?
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2009/10/7 18:30:47 匿名 IP:117.90.57.*
啥叫纯化学?。。。以我见,化学作为中心科学,已然无处不在!!!
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2009/10/7 18:20:55 flory IP:
化学奖越来越离谱了,搞的好像纯化学没有什么值得获奖的,真是伤化学人的心啊
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2009/10/7 18:09:04 匿名 IP:124.16.131.*
fantastic
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2009/10/7 18:09:02 匿名 IP:123.175.119.*
又是生物化学的啊 呵呵
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