次生代谢名词解释
植物次生代谢

茶树体内只有三种N-甲基转移酶,分别为 黄嘌呤核苷N-甲基转移酶(7-NMT)、7-甲基黄 嘌呤N-甲基转移酶(3-NMT)和可可碱N-甲基 转 移 酶 (1-NMT) 。 其 中 以 3-NMT 活 性 最 高 , 它的活性是7-NMT和1-NMT活性总和的10倍 以上,因此,在生物合成旺盛的芽叶中,常 常有可可碱的大量积累。H.Ashihara等研究 发现,四个月的茶树幼苗中的咖啡碱主要分 布在叶片内,而合成咖啡碱的先质可可碱只 存在嫩叶中,咖啡碱是在嫩叶中经可可碱合 成的。
N-甲基核苷酶
此酶为水解酶,主要是催化7-甲基黄嘌 呤核苷水解脱去核糖而转变为7-甲基黄嘌 呤的反应。其分子量大约为55,000,最适 pH为8.0-8.5,最适温度为40-450C。
它是咖啡碱合成中的一个调节酶,如 果没有该酶对7-甲基黄嘌呤核苷的水解, 以后嘌呤甲基化,进而生成咖啡碱的反应 就无法进行。
▪初级代谢和次级代谢的关系及代谢的 主要途径
在高等植物中,次级代谢的主要系统是从 糖酵解系统(EMP),磷酸戊糖循环(PPP or HMP),柠檬酸循环(TCA)等初级代谢的中 间产物派生出来的三个途径莽草酸途径、 甲瓦龙酸途径、多酮化途径,借助这3个合 成途径和氨基酸合成途径相结合生成生物 碱、萜烯、黄酮类等次级代谢产物。
3)环境因素对次级代谢的调节
和初级代谢相类似,在一定限度范围 内,高等植物的次级代谢受环境因素的 影响和调节。如激素、光照、温度、肥 料等都会对次级代谢起着调节作用。
第二节 茶树中的生物碱代谢
1、茶树体内咖啡碱的分布 2、茶树体内咖啡碱的生物合成 • 咖啡碱生物合成部位 • 咖啡碱生物合成中嘌呤环的来源及嘌呤环的
在茶树体内用于合成生物碱的嘌呤大多 来自核苷酸库,库中的腺嘌呤核苷酸被 认为是最有效的前体,由它可在一系列 酶的作用下转化成为咖啡碱 。
初生代谢产物和次生代谢产物的概念

初生代谢产物和次生代谢产物的概念初生代谢产物和次生代谢产物的概念1. 初生代谢产物和次生代谢产物的定义初生代谢产物和次生代谢产物是生物体内产生的两种不同类型的化合物。
初生代谢产物是在生物体内发育的早期阶段产生的化合物,主要用于维持生命和促进生长的基本代谢功能。
而次生代谢产物是在生物体内发育的后期阶段产生的化合物,不参与生物体的基本代谢,但具有一定的生理活性和适应性。
2. 初生代谢产物和次生代谢产物的生物功能初生代谢产物主要包括碳水化合物、蛋白质和脂类等生物大分子,以及氨基酸、酶、激素等生物小分子。
它们是维持生物体正常生长发育和代谢活动所必需的物质,是构成细胞、组织和器官的基本组成部分。
而次生代谢产物则包括生物碱、鞣质、挥发油、色素等化合物,具有抗菌、抗虫、抗氧化、防御等生理活性,在植物的适应环境和保护自身方面发挥着重要作用。
3. 初生代谢产物和次生代谢产物在生物体中的制备和调控初生代谢产物一般是通过生物体内的基础代谢途径合成的,如糖酵解、蛋白质合成、脂质代谢等。
它们的合成受到生物体内外环境的调控,如营养物质的供应、激素的调节等。
而次生代谢产物的合成一般是在特定的生物发育阶段或环境刺激下进行的,受到内在遗传和外部环境因素的影响,通常在生物体受到外界胁迫时产生。
4. 个人观点和理解在我看来,初生代谢产物和次生代谢产物在生物体内发挥着各自独特的作用。
初生代谢产物是维持生命的基础物质,是生物体正常生长和代谢活动不可或缺的。
而次生代谢产物则是植物为了适应环境和防御外界威胁而产生的重要物质,对于保护植物自身和与外界的相互作用至关重要。
总结回顾初生代谢产物和次生代谢产物作为生物体内重要的化合物,分别在维持生命和适应环境方面发挥着重要作用。
初生代谢产物是生物的基础代谢产物,次生代谢产物则是在特定条件下产生的具有生理活性的化合物。
这两种代谢产物相辅相成,共同维护着生物体的正常功能和适应性。
在撰写文章时,我尽力按照所提供的要求,以简单到复杂的方式全面评估了初生代谢产物和次生代谢产物的概念,希望这篇文章对您有所帮助。
次生代谢产物特点概述

次生代谢产物特点概述次生代谢产物是指生物体在生长过程中产生的非必需代谢产物。
与主代谢产物不同,次生代谢产物在生物体的生存和生长中并不起直接关键作用,但却具有多种生物活性和功能。
本文将概述次生代谢产物的特点。
一、多样性和广泛性次生代谢产物的种类非常多样,可以包括植物中的次生代谢产物如生物碱、黄酮类物质等,以及微生物合成的天然产物如抗生素、降解物质等。
这些产物在结构、功能和活性上都表现出了极大的多样性。
这种多样性使得次生代谢产物在药物研究、农业和食品工业等领域具有广泛的应用前景。
二、生物活性和功能多样性次生代谢产物具有多种多样的生物活性和功能。
它们可以具有抗菌、抗氧化、抗肿瘤、调节免疫功能等多种药理活性。
一些次生代谢产物也具有植物的防御功能,可以对抗外界的压力和损伤,提高植物的适应能力。
次生代谢产物还可以参与植物的交流和信号传递,或者作为植物与其他生物的互利共生关系中的介质。
三、结构复杂性和多样性次生代谢产物的结构通常比较复杂,具有分子量高、不规则和多环结构等特点。
这些复杂结构使得次生代谢产物在药物合成和化学合成方面具有挑战性。
然而,正是因为这些复杂结构的存在,次生代谢产物才能表现出多样的生物活性和药理功能。
四、生态适应性和调控机制次生代谢产物的生成通常受到生物体的环境和生理状态的影响。
生物体可以通过调控代谢途径和信号通路来合成适应环境的次生代谢产物。
植物在受到外界压力(如病原菌、干旱等)时会产生一些具有防御功能的次生代谢产物。
微生物也可以通过调控次生代谢途径来合成对抗竞争和损伤的产物。
这种生态适应性和调控机制使得次生代谢产物在生物界的生存和竞争中起到重要的作用。
次生代谢产物具有多样性和广泛性、生物活性和功能多样性、结构复杂性和多样性,以及生态适应性和调控机制等特点。
对于研究和应用次生代谢产物,我们需要深入理解其特点和合成机理,以利用其广泛的应用潜力。
一、次生代谢产物的多样性及其生物活性次生代谢产物是生物体在生长发育过程中产生的一类化合物,具有多样性和广泛性的特点。
植物体的次生代谢

✓据不完全统计高等植物能够产生超过20万种不同的
代谢产物。
✓初生代谢产物为人类提供了食物,如各种单分子或
双分子的糖、有机酸、醇、醛、酮、脂肪、氨基酸、 蛋白质、核苷酸、核酸。
✓次生代谢(产物)为人类提供了纤维、木材、药物、
染料、香料,抗氧化剂,天然色素,同时也提供了毒 药。
植物生理学的四大趋势:
➢类黄酮具有抵抗紫外线
的作用,增强高山植物 的保护
(3)抗氧化作用
目前植物来源的天然功能性 化学成分研究非常活跃。多 酚及衍生物是有效的抗氧化 剂,可清除超氧阴离子和羟 基自由基。
最近报道苯丙素苷(PPGs) 及其类似物、芦丁以及槲皮 素 可 快 速 修 复 dAMP 、 dGMP 损 伤。
菠菜 空心菜 甘蓝 葱
罂粟
罂粟(Papaver somniferum)
罂粟为一年生草本,属罂粟 科罂粟属
幼果产生白色汁液,在空气 中迅速凝结为黑色膏状,即 生鸦片 (烟土),具安眠止 痛作用
1803年从鸦片中分离出吗啡 (morphine),海洛因 (heroin) 为吗啡的衍生物, 更易成瘾
罂粟
鸦片(opium)
现在已知21科100种以上的植物产生植物保卫素,豆 科、茄科、锦葵科、菊科和旋花科植物产生的植物保 卫素最多。
90多种植物保卫素的化学结构已被确定,其中多数 为类异黄酮、生物碱和类萜化合物。
(6)提高植物种间竞争能力
植物合成的某些次生代谢物可通过分泌、挥发或淋 溶作用进入环境,对周围其它植物(植株) 产生相生或 相克作用(Allelopathy),叫植物化感作用。
Secondary Metabolites
Products that are not essential for normal growth and development of plants
植物次生代谢

第一节 初 生代谢与次 生代谢
植物的新陈代谢可以分为初生代谢和次生代 谢。初生代谢与植物的生长发育和繁殖直接 相关,是植物获得能量的代谢,是为生物体 生存、生长、发育、繁殖提供能源和中间产 物的代谢。初生代谢包括分解代谢(降解作 用)和合成代谢(合成作用)。
一、初生代谢
绿色植物及藻类可通过光合作用将二氧化碳和水合成糖类, 并放出氧气,生成的糖则进一步通过不同的途径(糖酵解—三 羧酸循环途径和磷酸戊糖途径)代谢,产生三磷酸腺苷(ATP) 及辅酶I(NAD)等维持植物肌体生命活动的能量物质,以及丙 酮酸、磷酸烯醇式丙酮酸、4—磷酸—赤藓糖、核糖等。
二、次生代谢
在特定的条件下,一些重要的初生代谢产物,如乙酰辅酶A,丙二 酸单酰辅酶A,莽草酸及一些氨基酸等、作为原料或前体,又进一 步经历不同的代谢过程。这一过程产生一些通常对生物生长发育无 明显用途的化合物,即“天然产物”,如黄酮、生物碱、萜类等化 合物。合成这些天然产物的过程就是次生代谢,因而这些天然产物
(三)氨基酸途径
天然产物中的生物碱 类成分均由此途径生 成。有些氨基酸脱按 成为胺类,再经过一 系列化学反应(甲基 化、氧化、还原、重 排等)后即转变成为 生物碱。
并非所有的氨基酸都能转变成为生物 碱。作为生物碱前体的氨基酸,脂肪 族中主要有鸟氨酸、赖氨酸。芳香族 中则有苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸等。 其中,芳香族氨基酸来自莽草酸途径, 脂肪族氨基酸则基本上由来自TCA循 环及糖酵解途径中形成的α-酮酸经还 原氨化后形成。
复合单位:由上述单位复合构成。 天然化合物的主要生物合成途径如下,且大多数已用同位素示踪试
验得到了证明
(一)乙酰辅酶A途径
这一过程的生物合成基源1(起始物)是乙酰辅酶A。 由此基源出发,又形成两条支途径,即乙酰-丙 二酸途径利乙酰-甲戊二羟酸途径、
生物技术基础名词解释

第一章1、现代生物技术:也称生物工程;在分子生物学基础上建立的创建新的生物类型或新生物机能的实用技术,是现代生物科学和工程技术相结合的产物;2、基因重组:gene recombination 造成基因型变化的核酸的交换过程;3、酶工程:enzyme engineering 酶制剂在工业上的大规模应用,主要由酶的生产、酶的分离纯化、酶的固定化和生物反应器四个部分组成;4、蛋白质工程:protein engineering 按人们意志改变蛋白质的结构和功能或创造新的蛋白质的过程;5、快速无性繁殖:7、生物工程:bioengineering应用生命科学及工程学的原理,借助生物体作为反应器或用生物的成分作工具以提供产品来为社会服务的生物技术;包括基因工程、细胞工程、发酵工程、酶工程等;8、细胞工程:cell engineering应用细胞生物学和分子生物学的方法,通过类似于工程学的步骤在细胞整体水平或细胞器水平上,遵循细胞的遗传和生理活动规律,有目的地制造细胞产品的一门生物技术;9、发酵工程:是指采用现代工程技术手段,利用微生物的某些特定功能,为人类生产有用的产品,或直接把微生物应用于工业生产过程的一种新技术;10、转基因工程:转基因工程又叫重组DNA技术,重组是指在体外将分离到的或合成的目的基因object gene,通过与质粒、病毒等载体vector重组连接,然后将其导入不含该基因的受体细胞host cell,使受体细胞产生新的基因产物或获得新的遗传特性;11、生物固氮:是指固氮微生物将大气中的氮气还原成氨的过程;12、人类基因组计划:human genome project于20世纪80年代提出,由美、英、日、中、德、法等国参加并于2001年完成的针对人体23对染色体全部DNA的碱基对3×109序列进行排序,对大约25 000基因进行染色体定位,构建人类基因组遗传图谱和物理图谱的国际合作研究计划;13、愈伤组织:callus;calli复原指植物体的局部受到创伤刺激后,在伤口表面新生的组织;它由活的薄壁细胞组成,可起源于植物体任何器官内各种组织的活细胞;现多指切取植物体的一部分,置于含有生长素和细胞分裂素的培养液中培养,诱导产生的无定形的组织团块;第二章一、名词解释1 、DNA变性:在某些理化因素作用下,DNA双链解开成两条单链的过程叫DNA的变性;DNA的变性是DNA二级结构破坏、双螺旋解体的过程;DNA的变性中以DNA的热变性最常见; 1.增色效应:DNA变性时其溶液0D260增高的现象; :热变性的DNA 是在一个相当窄的温度范围内完成;在这一范围内;医学教`育网搜集整理紫外光吸收值达到最大值的50%时的温度称为DNA的解链温度,又称融解温度meltingtemperature,Tm;其大小与G+C含量成正比;2、复制子:replicon是DNA复制是从一个DNA复制起点开始,最终由这个起点起始的复制叉完成的片段;DNA 中发生复制的独立单位称为复制子;每个复制子使用一次,并且在每个细胞周期中只有一次;3、启动子:promoter DNA分子上能与RNA聚合酶结合并形成转录起始复合体的区域,在许多情况下,还包括促进这一过程的调节蛋白的结合位点;4、内含子:introns是真核生物细胞DNA中的间插序列;这些序列被转录在前体RNA中,经过剪接被去除,最终不存在于成熟RNA分子中;内含子和外显子的交替排列构成了割裂基因,在前体RNA中的内含子常被称作“间插序列”;5、限制性内切酶:生物体内可以识别并切割特意的双链DNA序列的一种内切核酸酶,简称限制酶;它们能将外来的DNA切断,即能够限制异源DNA的侵入并使之失去活力,但对自己的DNA却无损害作用,这样可以保护细胞原有的遗传信息;6、酶切位点:DNA上一段碱基的特定序列,限制性内切酶能够识别出这个序列并在此将DNA序列切成两段;7、PCR:聚合酶链式反应,其英文Polymerase Chain Reaction是体外酶促合成特异DNA片段的一种方法,由高温变性、低温退火复性及适温延伸等几步反应组成一个周期,循环进行,使目的DNA得以迅速扩增,具有特异性强、灵敏度高、操作简便、省时等特点;它不仅可用于基因分离、克隆和核酸序列分析等基础研究,还可用于疾病的诊断或任何有DNA,RNA的地方.8、基因克隆载体:在基因工程重组DNA技术中将DNA片段目的基因转移至受体细胞的一种能自我复制的DNA分子;三种最常用的载体是细菌质粒、噬菌体和动植物病毒;9、质粒:细菌细胞内一种自我复制的环状双链DNA分子,能稳定地独立存在于染色体外,并传递到子代,一般不整合到宿主染色体上;现在常用的质粒大多数是经过改造或人工构建的,常含抗生素抗性基因,是重组DNA技术中重要的工具;10、Ti质粒:Ti-plasmid根瘤农杆菌染色体外的环状双链DNA质粒,能诱导植物产生异常氨基酸和冠瘿碱或二者之一,并诱生冠瘿瘤;11、噬菌体载体:12、基因芯片:gene chip固定有寡核苷酸、基因组DNA或互补DNA等的生物芯片;利用这类芯片与标记的生物样品进行杂交,可对样品的基因表达谱生物信息进行快速定性和定量分析;13、cDNA文库:cDNA library:是以特定的组织或细胞mRNA为模板,逆转录形成的互补DNAcDNA与适当的载体常用噬菌体或质粒载体连接后转化受体菌形成重组DNA克隆群,这样包含着细胞全部mRNA信息的cDNA克隆集合称为该组织或细胞的cDNA文库;cDNA文库特异地反映某种组织或细胞中,在特定发育阶段表达的蛋白质的编码基因,因此cDNA文库具有组织或细胞特异性;14、转化:transformation是某一基因型的细胞从周围介质中吸收来自另一基因型的细胞的DNA而使它的基因型和表型发生相应变化的现象;15、转导:transduction由噬菌体将一个细胞的基因传递给另一细胞的过程;它是细菌之间传递遗传物质的方式之一;其具体含义是指一个细胞的DNA或RNA通过病毒载体的感染转移到另一个细胞中;16、克隆子:摄取外源DNA并令其稳定维持的受体细胞;17、报告基因:reporter gene是一种编码可被检测的蛋白质或酶的基因,也就是说,是一个其表达产物非常容易被鉴定的基因;把它的编码序列和基因表达调节序列相融合形成嵌合基因,或与其它目的基因相融合,在调控序列控制下进行表达,从而利用它的表达产物来标定目的基因的表达调控,筛选得到转化体;18、DNA杂交:DNA hybridization一种用互补碱基配对的程度,来分析不同生物品种来源的两条或多条DNA链间彼此关系密切程度的实验技术;19、southern印迹杂交:利用琼脂糖凝胶电泳分离经限制性内切酶消化的DNA片段,将胶上的DNA变性并在原位将单链DNA片段转移至尼龙膜或其他固相支持物上,经干烤或者紫外线照射固定,再与相对应结构的标记探针进行杂交,用放射自显影或酶反应显色,从而检测特定DNA分子的含量;20、northern印迹杂交:一种将RNA从琼脂糖凝胶中转印到硝酸纤维素膜上的方法;RNA印迹技术正好与DNA相对应,故被称为Northern印迹杂交,与此原理相似的蛋白质印迹技术则被称为Western blot;二、思考题1、基因工程操作流程目的基因或DNA片段的获取、重组DNA分子的构建、重组DNA分子引入受体细胞、目的基因或DNA片段的扩增或表达;2、原核生物与真核生物基因及转录的区别基因的区别:真核生物基因编码区有内含子与外显子的区别,内含子不能编码蛋白质;原核生物没有内含子;转录的区别:1真核生物有由核膜包裹的细胞核,因此,基因的转录和翻译有时间和地点的差别;而原核生物没有细胞核,转录和翻译可以同时同地点进行;2真核生物基因有内含子,转录所得的前提mRNA需要经过修饰,除去由内含子转录得到的mRNA序列而得到成熟mRNA;原核生物基因因没有内含子,转录得到的mRNA不需要经过修饰;3、EcoR1的识别序列,酶切位点EcoR1是从大肠杆菌R菌株中分离出来的第一个限制酶,EcoR表示是从大肠杆菌的R型菌株分离来的,“Ⅰ”表示是从大肠杆菌R菌株中分离出来的第一个限制酶;EcoR1切割序列,切割位点在G与A之间,形成黏性末端;4、PCR基本原理PCR是一种体外DNA 扩增技术,是在模板DNA、引物和4种脱氧核苷酸存在的条件下,依赖于DNA聚合酶的酶促合反应,将待扩增的DNA片段与其两侧互补的寡核苷酸链引物经“高温变性——低温退火——引物延伸”三步反应的多次循环,使DNA片段在数量上呈指数增加,从而在短时间内获得我们所需的大量的特定基因片段;5、MCS连杆衔接头6、PBR322、λ噬菌体载体、cosmid载体、YAC载体的结构、特点、主要用途PBR322质粒:大小为4362bp,含有两个抗药性基因,一个复制起始点和多个用于克隆的限制酶切点;有7种限制酶的识别位点位于四环素抗性基因内部,,两种限制酶识别位点位于该基因启动区内,3种限制酶识别位点位于氨苄青霉素抗性基因内;λ噬菌体载体:λ噬菌体的基因组长达50 Kb,共61个基因,其中38个较为重要;可分为裂解周期和溶原周期;细菌处于溶原化状态时,细胞质中有一些λ CI基因的产物CI蛋白,这是一种阻遏蛋白,可以阻止λ左、右两个早期起动子的转录,使之不能产生一些复制及细胞裂解的蛋白;λ的DNA随着宿主的染色体复制而复制;但在UV诱导下Rec蛋白可降解CI蛋白诱导90%的细胞裂解;有时λ也可自发地从宿主的染色体上游离出来,进行复制,最终导致宿主细胞的裂解,此称为治愈curing;游离在细胞质中的λ可以进行滚环复制,产生多个拷贝,并合成头部和尾部蛋白,包装成完整的λ噬菌体,使细胞裂解,释放出λ噬菌体再感染新的细胞;因为λ噬菌体的DNA也有整合在染色体上和游离于细胞质中两种状态,所以也称做附加体;但和F因子不同,λ噬菌体有细胞外形式,而F因子无细胞外形式;cosmid载体:cosmid 是英文 cos site-carrying plasmid 的缩写, 也称粘粒、柯斯载体;本意是带有粘性末端位点的质粒, 因此, 柯斯质粒是人工建造的的含有λDNA的cos序列和质粒复制子的特殊类型的质粒载体;这是一类用于克隆大片段DNA的载体,它是由λ噬菌体的coscohesive末端及质粒plasmid重组而成的载体;cosmid载体带有质粒的复制起点、克隆位点、选择性标记以及λ噬菌体用于包装的cos末端等,因此该载体在体外重组后,可利用噬菌体体外包装的特性进行体外包装,利用噬菌体感染的方式将重组DNA导入受体细胞;但它不会产生子代噬菌体,而是以质粒DNA的形式存在于细胞内; 柯斯质粒的构建一般都是利用质粒的复制子、选择标记, 加上λ的cos位点序列及与包装有关的序列,构建的科斯质粒可以很好地用于基因克隆;YAC载体:YAC含有酵母染色体端粒telesome、着丝点centromere及复制起点等功能序列,可插入长度达200-500kb 的外源DNA,导入酵母细胞可以随细胞分裂周期复制繁殖供作克隆,成为人基因组研究计划的重要7、获取目的基因的途径基因组文库与cDNA基因文库中基因的区别获取目的基因的途径:从生物基因组中直接分离目的基因、人工合成目的DNA片段、PCR反应合成目的DNA、mRNA差异显示法获得目的基因;将某种生物的DNA全部提取出来,选用适当的限制酶,将DNA切成一定范围大小的DNA片段,然后,将这些DNA片段分别与载体连接起来,导入受体菌的群体中储存,每个受体菌都含有了一段不同的DNA片段;也就是说,这个群体包含了这种生物的所有基因,叫做生物的基因组文库;cDNA文库是以特定的组织或细胞mRNA为模板,逆转录形成的互补DNAcDNA与适当的载体常用噬菌体或质粒载体连接后转化受体菌形成重组DNA克隆群,这样包含着细胞全部mRNA信息的cDNA克隆集合称为该组织或细胞的cDNA文库;8、常用选择标记报告基因及其用途最常用的报告基因大多是编码抗生素抗性蛋白的基因,通过检查产物是否具有抗生素的抗性来确定基因的表达情况;1、氯霉素乙酰基转移酶CAT:可催化乙酰CoA的乙酰基转移到氯霉素3羟基,而使氯霉素解毒;CAT在哺乳细胞无内源性表达,性质稳定,半衰期较短,适于瞬时表达研究;可用同位素、荧光素和酶联免疫吸附测定enzyme—linkedimmunosorbantassay,ELISA检测其活性,也可进行蛋白质印迹Westernblotting和免疫组织化学分析;CAT与其他报告基因相比,线性范围较窄,灵敏性较低;2、β半乳糖苷酶:可催化半乳糖苷水解;最大优势是易于用免疫组织化学法观测其原位表达,是最常用的监测转染率的报道基因之一;3荧光素酶:将荧光素酶报告基因载体转染到细胞中,可用荧光素酶检测系统灵敏方便地测定荧光素酶基因的表达;4、分泌型碱性磷酸酶SEAP:SEAP可催化D—荧光素—O—磷酸盐水解生成D—荧光素,后者又可作为荧光素酶的底物,此即两步生物发光法检测酶活性的原理;此方法灵敏度高,接近于荧光素酶报告基因的检测;还可用一步化学发光法检测酶活性;作为报告基因,在遗传选择和筛选检测方面必须具有以下几个条件:1已被克隆和全序列已测定; 2表达产物在受体细胞中本不存在,即无背景,在被转染的细胞中无相似的内源性表达产物; 3其表达产物能进行定量测定;9、鉴定重组子的方法第三章1、细胞工程:应用细胞生物学和分子生物学的方法,通过类似于工程学的步骤在细胞整体水平或细胞器水平上,遵循细胞的遗传和生理活动规律,有目的地制造细胞产品的一门生物技术;2、细胞融合:细胞融合是在自发或人工诱导下,两个不同基因型的细胞或原生质体融合形成一个杂种细胞;3、组织培养:应用无菌操作方法培养生物的离体器官、组织或细胞,使其在人工条件下生长和发育的技术;4、次生代谢产物:次生代谢产物Secondary metabolites是由次生代谢Secondary metablism产生的一类细胞生命活动或植物生长发育正常运行的非必需的小分子有机化合物,其产生和分布通常有种属、器官、组织以及生长发育时期的特异性;5、原生质体:protoplast脱去细胞壁的植物、真菌或细菌细胞;是一生物工程学的概念;动物细胞也可算做原生质体;6、不对称融合:7、抗性互补筛选:8、体细胞无性系变异:9、人工种子:通过组织培养技术,把植物组织的细胞培养成在形态及生理上与天然种子胚相似的胚状体,也叫作体细胞胚;这种体细胞胚有于叶、根、茎分生组织的结构;科学家把体细胞胚包埋在胶囊内形成球状结构,使其具备种子机能;10、单克隆抗体技术:将产生抗体的B淋巴细胞与骨髓瘤细胞杂交,获得既能产生抗体,又能无限增殖的杂种细胞,并生产抗体的技术;11、原生质体培养:将细胞去除细胞壁后形成裸露的原生质体,把原生质体放在无菌的人工条件下使其生长发育的技术;原生质体培养的其特点是:①比较容易摄取外来的遗传物质,如DNA;②便于进行细胞融合,形成杂交细胞;③与完整细胞一样具有全能性,仍可产生细胞壁,经诱导分化成完整植株:12、分批发酵:指发酵过程中一次投料,一次接种,一次收获的间歇培养;在分批发酵中细胞、基质、产物浓度均随时间而不断变化;:13、抗生素:抗生素的概念:抗生素antibiotics是由微生物包括细菌、真菌、放线菌属或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质;抗生素的作用机理:抗生素等抗菌剂的抑菌或杀菌作用,主要是针对“细菌有而人或其它高等动植物没有”的机制进行杀伤,有4大类作用机理:1、阻碍细菌细胞壁的合成,导致细菌在低渗透压环境下膨胀破裂死亡,以这种方式作用的抗生素主要是β-内酰胺类抗生素;哺乳动物的细胞没有细胞壁,不受这类药物的影响;2、与细菌细胞膜相互作用,增强细菌细胞膜的通透性、打开膜上的离子通道,让细菌内部的有用物质漏出菌体或电解质平衡失调而死;以这种方式作用的抗生素有多粘菌素和短杆菌肽等;3、与细菌核糖体或其反应底物如tRNA、mRNA相互所用,抑制蛋白质的合成——这意味着细胞存活所必需的结构蛋白和酶不能被合成;以这种方式作用的抗生素包括四环素类抗生素、大环内酯类抗生素、氨基糖苷类抗生素、氯霉素等;4、阻碍细菌DNA的复制和转录,阻碍DNA复制将导致细菌细胞分裂繁殖受阻,阻碍DNA转录成mRNA 则导致后续的mRNA翻译合成蛋白的过程受阻;以这种方式作用的主要是人工合成的抗菌剂喹诺酮类如氧氟沙星;。
851微生物历年名词解释真题

微生物历年名词解释真题1.菌体二型性2.类病毒〔2〕〔viroid〕是一类由一短串〔少数机半个碱基〕高度互补、环状、单链RNA构成的,没有衣壳蛋白和典型病毒特征的植物致病因子3.一步生长曲线〔2〕将适量病毒接种于高浓度敏感细胞培育物,待病毒吸附后,或高倍稀释病毒-细胞培育物,或以抗病毒血清处理病毒-细胞培育物以建立同步感染,然后继续培育,定时取样测定培育物中的病毒效价,以感染时间为横坐标,病毒的效价为纵坐标,绘制出病毒特征曲线包括〔埋伏期、裂解期,平稳期〕4.细菌L 型细菌在某些环境条件下〔试验室或宿主体内〕通过自发突变而形成的遗传性稳定的细胞壁缺陷型菌株。
5.异形胞〔heterocyst〕在蓝细菌丝状体中,比一般养分细胞稍大,比较透亮的细胞称为异形胞,异形胞呈圆形,处于丝状体的中间或顶端〔全部含有异形胞的菌种都能固氮〕6.艾滋病毒〔HIV〕人类免疫缺陷病毒〔Human Immunodeficiency Virus;abbr:HIV〕,即艾滋病〔AIDS,获得性免疫缺陷综合征〕病毒,是造成人类免疫系统缺陷的一种病毒。
1981 年,人类免疫缺陷病毒在美国首次觉察。
它是一种感染人类免疫系统细胞的慢病毒〔Lentivirus〕,属逆转录病毒的一种7.分生节孢子8.流产转导〔abortive transduction〕:转导的DNA不整合到受体的细胞的染色体上,虽然不能连续复制,但仍能表达基因的功能的转导,最终将随细胞分裂而丧失,也可能消灭单线遗传。
9.选择培育:利用不同微生物间生命活动特点的不同,制定环境条件,使仅适应当条件的微生物生长旺盛,从而使其在群落中的数量大大增加,人们能够更简洁地从中分别到所需的特定微生物。
承受配置选择培育基10.限制性内切酶〔2〕限制性核酸内切酶是可以识别特定的核苷酸序列,并在每条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键进展切割的一类酶,简称限制酶。
11.巴斯德效应是指在厌氧条件下,向高速发酵的培育基中通入氧气,则葡萄糖消耗削减。
细胞工程名词解释

Biotechnology生物技术:是以生命科学为基础,利用生物体系和工程学原理生产生物制品和创造新物种的一门综合技术。
Cell engineering细胞工程:应用细胞生物学和分子生物学的方法,通过类似于工程学的步骤在细胞整体水平或细胞器水平上,遵循细胞的遗传和生理活动规律,有目的地制造细胞产品的一门生物技术。
Cell culture细胞培养:是指动植物细胞在体外条件下的存活或生长,此时细胞不再形成组织。
Tissue culture组织培养:是指从机体内取出组织或细胞,模拟机体内生理条件,在体外进行培养,使之生存或生长成组织。
In vitro体外:用器官灌注、组织培养、组织匀浆、细胞培养、亚细胞组分、生物材料的粗提取物等在生物体外进行实验的模式。
In vivo体内:用整体动物、整体植物或微生物细胞等在生物整体内进行实验的模式。
Disinfection消毒:消毒是在某些方法杀死或灭活物质或物质中所有病原微生物的一种措施,可以起到防止感染或传播的作用。
Disinfectant消毒剂:具有消毒作用的化学物质称为消毒剂,一般消毒剂在常用浓度下只能杀死微生物的营养体,对芽孢则无杀灭作用。
Sterilization灭菌:指利用某种方法杀死物体中包括芽孢在内的所有微生物的一种措施,灭菌后的物体内不再有存活的微生物。
Antisepsis防腐:在某种化学物质或物理因子作用下,能防止或抑制微生物生长的一种措施,能防止食物腐败或者其他物质霉变。
Bacteriostasis抑菌作用:抑制细菌和真菌的生长繁殖的方法。
常用的抑菌剂(bacteriostat)是一些抗生素,能可逆性抑制细菌的繁殖,但不直接杀死细菌。
Bacteriostatic抑菌剂:能抑制细菌生长的物质。
抑菌剂可能无法杀死细菌,但它可以抑制细菌的生长,阻止细菌滋生过多、危害健康。
Asepsis and antiseptic technology无菌和无菌技术:无菌就是指在细胞培养过程中,操作环境、实验器皿和试剂要经过消毒灭菌。
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次生代谢名词解释
次生代谢是指调节生物体内反应中所必须的化学反应,它们是有机合成反应,主要涉及从原始物质中构建更复杂的产物,或者将复杂的产物分解成简单的分子。
这些代谢反应在细胞组成中扮演重要角色,使得细胞的结构和功能能够维持平衡。
细胞的次生代谢包括合成代谢和分解代谢。
在合成代谢中,原始物质(如氨基酸,糖类,脂肪等)被细胞利用,转换成更复杂的分子,如蛋白质,核酸,类脂等。
在分解代谢中,复杂的分子被分解成较简单的细胞物质,以及产生能量。
次生代谢是一种复杂的化学反应,使得细胞能够生产耗能反应,如温度调节,内脏细胞的功能,免疫反应等。
次生代谢的反应包括氨基酸转换,脂质合成和分解,糖质合成和分解,脱水缩合反应,糖基化反应,磷酸化反应,羧酸化反应和反应信号转导。
氨基酸转换反应是从一种氨基酸转换成另一种氨基酸的反应,其形式是氨基酸与另一氨基酸的结合,以形成新的氨基酸。
脂质合成反应指的是从低分子物质转化成脂质的反应,脂质分解指的是将脂质分解成低分子物质。
糖质合成反应指的是从糖原转化为糖的反应,糖质分解反应指的是将糖分解成糖原的反应。
脱水缩合反应指的是从两个或多个低分子量物质转化成一个新物质的反应,糖基化反应指的是将糖与一种活性基团相结合的反应,磷酸化反应指的是一种以氮保留反应的形式将磷酸母离子与特定的物质相结合的反应,羧酸化反应是指将羧酸与特定的物质结合的反应,反应性的信号转导指的是将信
号传递到细胞内,促进调节及改变细胞表型的反应。
次生代谢是细胞生命活动不可缺少的一部分,它们在有机合成反应中扮演着重要角色,它们使得细胞能够保持正常的活动,它们也可以用来调节细胞活性,并促进相关反应发生。
次生代谢是一个复杂的过程,它涉及到大量的化学反应,因此,研究它们能够更深入地理解细胞的内在机制,从而更好地运用便于治疗疾病和改善人类的健康。
最后,次生代谢研究对于细胞功能和细胞行为的理解至关重要。
正确地理解和研究这些代谢反应的功能和行为,将有助于科学家更好地理解疾病的起因,并有助于设计更有效的治疗方法。