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SerpinA1在大肠癌中的表达及意义

SerpinA1在大肠癌中的表达及意义

SerpinA1在大肠癌中的表达及意义乔璐;张晓静;王海;高申;何成彦;黄丽红【摘要】目的探究SerpinA1蛋白在大肠癌及癌旁健康组织的表达差异,评估其作为大肠癌生物标志物的潜力和应用价值.方法将20例DukesB期大肠癌患者的肿瘤标本经二维液相色谱-质谱联用法分析,得到大肠癌组织及癌旁健康组织表达差异显著的25个蛋白,并用免疫印迹验证SerpinA1蛋白的准确性.结果质谱鉴定后显示,Serpi-nA1蛋白的表达水平在癌组织中明显高于癌旁健康组织,并在免疫印迹实验中得到证实.结论 SerpinA1有可能成为新的大肠癌候选肿瘤标志物.%Objective To research the expression status of SerpinA1 in colorectal cancer tissues and adjacent normal tissues.Methods Two-dimensional Liquid Chromatography-Mass Spectrometry analyzes samples of 20 patients with colorectal carcinoma,finding differentially expressed protein and selected SerpinA1.Then the result of SerpinA1 was i-dentified byWesternblot.Results Verification by mass spectrometer reveals that SerpinA1 express importantly higher in colorectal cancer tissues than adjacent normal tissues,with result verified the accurateness by westernblot.Conclusion The increase of SerpinA1 expression may well have a closely relationship with colorectal cancer.【期刊名称】《中国实验诊断学》【年(卷),期】2017(021)012【总页数】4页(P2053-2056)【关键词】SerpinA1;大肠癌;二维液相色谱-质谱联用法;免疫印迹【作者】乔璐;张晓静;王海;高申;何成彦;黄丽红【作者单位】吉林大学中日联谊医院检验科,吉林长春 130033;吉林大学中日联谊医院检验科,吉林长春 130033;吉林大学中日联谊医院检验科,吉林长春 130033;吉林大学中日联谊医院检验科,吉林长春 130033;吉林大学中日联谊医院检验科,吉林长春 130033;吉林大学中日联谊医院老年病科,吉林长春 130033【正文语种】中文【中图分类】R735.3大肠癌(CRC)是指产生于回盲部至肛门的恶性病变,包括结直肠癌和肛管癌,是目前癌症死亡的第二大原因[1]。

2024年高考真题——生物(广东卷)含答案

2024年高考真题——生物(广东卷)含答案

2024年广东省普通高中学业水平选择性考试生物(答案在最后)1.“碳汇渔业”,又称“不投饵渔业”,是指充分发挥生物碳汇功能,通过收获水产品直接或间接减少CO2的渔业生产活动,是我国实现“双碳”目标、践行“大食物观”的举措之一。

下列生产活动属于“碳汇渔业”的是()A.开发海洋牧场,发展深海渔业B.建设大坝鱼道,保障鱼类洄游C.控制无序捕捞,实施长江禁渔D.增加饵料投放,提高渔业产量【答案】A【解析】【分析】碳汇渔业定义:按照碳汇和碳源的定义以及海洋生物固碳的特点,碳汇渔业就是指通过渔业生产活动促进水生生物吸收水体中的二氧化碳,并通过收获把这些碳移出水体的过程和机制,也被称为“可移出的碳汇”。

碳汇渔业就是能够充分发挥碳汇功能,直接或间接吸收并储存水体中的CO2,降低大气中的CO2浓度,进而减缓水体酸度和气候变暖的渔业生产活动的泛称。

【详解】A、开发海洋牧场,发展深海渔业可获取水产品且不需要投饵,属于“碳汇渔业”,A符合题意;BC、建设大坝鱼道,保障鱼类洄游、控制无序捕捞,实施长江禁渔,均没有收获水产品,不属于“碳汇渔业”,BC不符合题意;D、增加饵料投放,不符合“不投饵渔业”,不属于“碳汇渔业”,D不符合题意。

故选A。

2.2019年,我国科考队在太平洋马里亚纳海沟采集到一种蓝细菌,其细胞内存在由两层膜组成的片层结构,此结构可进行光合作用与呼吸作用。

在该结构中,下列物质存在的可能性最小的是()A.ATPB.NADP+C.NADHD.DNA【答案】D【解析】【分析】蓝细菌属于原核生物,含有藻蓝素和叶绿素,能进行光合作用。

【详解】由题干信息可知,采集到的蓝细菌其细胞内存在由两层膜组成的片层结构,此结构可进行光合作用与呼吸作用,进行光合作用时,光反应阶段可以将ADP和Pi转化为ATP,NADP+和H+转化为NADPH,用于暗反应,有氧呼吸的第一阶段和第二阶段都可以生成NADH,而DNA存在于蓝细菌的拟核中,D正确,ABC错误。

蛋白质与多酚相互作用研究进展

蛋白质与多酚相互作用研究进展

蛋白质与多酚相互作用研究进展刘夫国;马翠翠;王迪;高彦祥【摘要】植物多酚因其独特的化学结构而具有抗肿瘤、抗氧化、抑菌、抗病毒等多种生理功能,在农业、食品、医药等领域得到了广泛应用.多酚可以与蛋白质形成复合物从而导致2种化合物的结构、功能和营养特性的变化.影响蛋白质与多酚非共价相互作用的因素包括温度、pH、蛋白质的类型和浓度,以及酚类化合物的类型和结构.与非共价相互作用相比,蛋白质与多酚共价相互作用将不可逆地改变2种分子的理化性质和功能特性.文中介绍了蛋白质和多酚之间相互作用的生化机制,讨论了用于研究蛋白质与多酚相互作用的方法及所面临的主要挑战.同时,指出了分析蛋白质-多酚产物应考虑的主要问题.【期刊名称】《食品与发酵工业》【年(卷),期】2016(042)002【总页数】7页(P282-288)【关键词】蛋白质;多酚;相互作用;机理;功能特性【作者】刘夫国;马翠翠;王迪;高彦祥【作者单位】中国农业大学食品科学与营养工程学院,北京,100083;中国农业大学食品科学与营养工程学院,北京,100083;中国农业大学食品科学与营养工程学院,北京,100083;中国农业大学食品科学与营养工程学院,北京,100083【正文语种】中文酚类化合物是植物体内一类最重要的次生代谢产物,具有较强的抗氧化作用,以及明显的抑菌、抗癌、抗衰老和抑制胆固醇升高等功效。

摄取一定量的植物多酚能够有效地预防和抑制疾病的发生。

随着现代分离提取技术的迅猛发展,大量植物多酚已从植物中分离鉴定出来。

科学研究表明,多元酚结构具有独特的理化性质,如能与蛋白质、多糖、生物碱等结合,能与金属离子络合,具有还原性,能清除羟自由基等[1]。

在食品加工及人体消化过程中,多酚能与多种化合物发生相互作用,其中蛋白质是最主要的化合物。

蛋白质与多酚通过可逆和不可逆的方式发生相互作用。

可逆的复合过程通常涉及非共价相互作用,而大分子和多酚之间形成共价键的过程是不可逆的。

CRISPR-Cas9基因编辑技术及其在家禽中的研究进展

CRISPR-Cas9基因编辑技术及其在家禽中的研究进展

CRISPR-Cas9基因编辑技术及其在家禽中的研究进展
肖怡梦;杨雯;程依依;罗刚
【期刊名称】《生物技术通报》
【年(卷),期】2024(40)5
【摘要】CRISPR-Cas系统是细菌或古细菌内抵御病毒再次入侵的一种适应性免疫系统,能够对靶向核酸进行切割。

基于Cas9蛋白及其突变体的特性,科学家开发出多样化的基因编辑工具,能够对细胞内的基因进行敲除或敲入等基因编辑操作,实现生物的遗传变异;或对DNA或RNA进行表观修饰,调控基因的表达,已广泛地应用于生命科学的研究。

禽类是农业中的重要物种,为人类提供优质的蛋白质。

在禽类的基因组编辑和修饰中,CRISPR-Cas9技术仍处于研究状态,且只在鸡和鹌鹑两种家禽上取得实质性进展。

本文从CRISPR-Cas9系统的组成成分、传递方法、优化策略介绍了CRISPR-Cas9基因编辑技术及其在家禽生产和疾病防控中的应用,为进一步开发适用于家禽体系的CRISPR-Cas9提供理论基础。

【总页数】10页(P38-47)
【作者】肖怡梦;杨雯;程依依;罗刚
【作者单位】江苏科技大学生物技术学院江苏省蚕桑与畜禽生物技术重点实验室【正文语种】中文
【中图分类】S85
【相关文献】
1.CRISPR-Cas9基因编辑技术在肿瘤基因治疗中的研究进展
2.基因组编辑系统CRISPR-Cas9研究进展及其在猪研究中的应用
3.CRISPR-Cas9介导的基因组编辑技术的研究进展
4.CRISPR-Cas9基因编辑技术在念珠菌中的应用研究进展
5.CRISPR-Cas9基因编辑技术在肿瘤治疗中的研究进展
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普通免疫学补体

普通免疫学补体
Leabharlann 550H 因子150
I 因子
88
血清浓度 (m g/ml)
80 50
50 600
20
70
65
55 55 60 1300 210 1
25 200
250
480
35
当前14页,共75页,星期日。
补体激活后,许多成分能降解,C2、C5和B因子 能降解2个片段;C4、C3则4个片段。降解片断重新组
合。C3b是参与经典途径和替换途径活化的重要成分。
当前15页,共75页,星期日。
二、补体成分的理化性质
1、理化特性 化学组成均为糖蛋白,各成分的血清含量相对稳定 ,以C3含量最高。 性质不稳定,不耐热,56℃30分钟即可灭活,室温下
很快失去活性。
2、合成与代谢
合成:肝细胞,单核/巨噬细胞,造血细胞,纤维母细 胞,内皮细胞,生殖细胞,脂肪细胞,神经细胞。 代谢:非常快,血浆中补体每天约有一半更新。
当前38页,共75页,星期日。
(液相)
(液相)
当C3b结合在有激活
物质存在的表面时
(C3b钝化因子)
(C3转化酶)
C3b的钝化
(C3转化酶) (C5转化酶)
当前39页,共75页,星期日。
当C3bBb与P因子结合,水解后,形成pC3bBb(稳 定的固相C3转化酶)或 pC3(H2O)Bb(稳定的液相 C3 转化酶)。
2、激活阶段 包括2 个相关补体酶的依次形成,即C3转化酶
(C4b2b)和C5转化酶( C4b2b 3b)
(Ag-IgM或Ag-IgG 复合物)
(丝蛋白酶)
(释放到液相)
(释放到液相)
当前26页,共75页,星期日。

同位素标记相对和绝对定量蛋白组学技术筛选儿童哮喘不同病情控制水平血清差异蛋白

同位素标记相对和绝对定量蛋白组学技术筛选儿童哮喘不同病情控制水平血清差异蛋白

同位素标记相对和绝对定量蛋白组学技术筛选儿童哮喘不同病情控制水平血清差异蛋白刘姬艳;王瑛;王远照;朱佳文;戴芳甸【摘要】目的从整体蛋白水平研究不同控制水平儿童哮喘患者血清的差异性蛋白,为防治儿童哮喘提供依据.方法采用同位素标记相对和绝对定量标记结合二维液相色谱串联质谱定量蛋白组学技术筛选鉴定控制、部分控制和未控制儿童哮喘患者血清中差异表达蛋白,通过酶联免疫吸附测定法进行差异蛋白验证.结果共鉴定蛋白260种,筛选出不同控制水平儿童哮喘间两两比较均有差异的蛋白57种(变化倍数<0.8或变化倍数>1.2),主要参与21种生物过程,主要具有8种分子功能类型,主要为17种细胞成分类型.酶联免疫吸附测定结果显示控制组的玻连蛋白含量(573.92±412.43)μg/ml高于未控制组的(382.27±238.64)μg/ml,差异有统计学意义(P =0.0399).结论发现不同病情控制水平儿童哮喘患者血清中的差异性蛋白57种,这些差异蛋白可作为控制儿童哮喘的潜在生物学靶点.%Objective To screen serum differential proteins for childhood asthma at different control levels,which provided the basis for the prevention and treatment of childhood asthma.Methods Isobaric tags for relative and absolute quantification,two-dimensional liquid chromatography,nanoelectrospray ionization,and high-resolution tandem mass spectrometry using the hybrid quadrupole time-of-flight platform was used to screen the differential proteins in serum samples from pediatric patients with controlled,partly controlled,or uncontrolled childhood asthma.Differential proteins were validated using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).Results A total of 260 expressed proteins were identified.Among them 57differentially expressed proteins were found among the different control levels of childhood asthma (fold < 0.8 or fold > 1.2).The differentially expressed proteins were involved mainly in 21 biological processes and 8 molecular functions and were located in 17 cellular components.ELISA showed that the serum vitronectin level was significantly higher in controlled group [(573.92 ±412.43) μg/ml] than in uncontrolled group [(382.27 ±238.64)] μg/ml (P =0.0399).Conclusion We identified 57 differential proteins for childhood asthma at different control levels,which may be used as potential biological targets for the control of childhood asthma.【期刊名称】《中国医学科学院学报》【年(卷),期】2017(039)006【总页数】10页(P817-826)【关键词】儿童哮喘;定量蛋白组学;差异性蛋白;质谱【作者】刘姬艳;王瑛;王远照;朱佳文;戴芳甸【作者单位】杭州师范大学生命与环境科学学院,杭州310036;杭州师范大学生命与环境科学学院,杭州310036;浙江中医药大学附属第一医院儿科,杭州310006;浙江中医药大学附属第一医院儿科,杭州310006;杭州师范大学生命与环境科学学院,杭州310036【正文语种】中文【中图分类】R562.2支气管哮喘(以下简称哮喘)是严重影响人类健康的慢性气道炎症性疾病,世界卫生组织估计全球由于哮喘丧失的伤残调整生命年数目每年达到1380万,约占总伤残调整生命年的1.8%[1],全球哮喘患病率为2.62‰~4‰,其中5岁以下儿童的患病率达8.1‰~14‰[2]。

核糖体蛋白修饰与质量控制


核糖体蛋白修饰与质量控制
翻译后修饰与质量控制
翻译后修饰与质量控制
翻译后修饰的种类与功能
1.翻译后修饰包括磷酸化、乙酰化、甲基化等多种类型,对蛋白质的结构和功能具有重要影响。 2.不同类型的修饰在蛋白质质量控制中发挥着不同的作用,如磷酸化可调控蛋白质的活性和稳定性 。 3.研究翻译后修饰的种类与功能,有助于深入理解蛋白质的作用机制,为药物研发提供新思路。
蛋白修饰类型与功能
▪ 糖基化修饰
1.糖基化是一种复杂的蛋白修饰,对蛋白质的稳定性、折叠和生物活性有重要影响。 2.糖基化的异常与多种疾病相关,如糖尿病、癌症等。 3.糖基化修饰的研究方法不断改进,为疾病诊断和治疗提供更多思路。
▪ 乙酰化修饰
1.乙酰化修饰参与蛋白质的稳定性和相互作用调节。 2.乙酰化修饰酶和去乙酰化酶共同调节蛋白质的乙酰化水平。 3.乙酰化异常与神经退行性疾病、代谢性疾病等的发生有关。
质量控制与疾病发生
▪ 核糖体蛋白修饰与疾病的关系
1.核糖体蛋白修饰的作用:核糖体蛋白的修饰对于蛋白质的合 成和折叠具有重要影响。 2.核糖体蛋白修饰异常与疾病:核糖体蛋白修饰异常可能导致 蛋白质合成障碍和错误折叠,进而引发疾病。 3.针对核糖体蛋白修饰的治疗策略:通过调节核糖体蛋白的修 饰,可以为疾病治疗提供新的干预靶点。
▪ 质量控制机制与疾病预防
1.强化质量控制机制:通过增强细胞内的质量控制机制,可以 预防疾病的发生和发展。 2.针对特定疾病的预防策略:针对不同疾病,可以制定针对性 的预防策略,通过干预特定的质量控制环节,降低疾病风险。 3.营养与质量控制:合理的营养摄入可以支持细胞的质量控制 机制,维护身体健康。
1.翻译后修饰异常与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症、 神经退行性疾病等。 2.研究翻译后修饰与疾病的关系,有助于揭示疾病的发病机制 ,为疾病诊断和治疗提供理论依据。 3.通过调控翻译后修饰,可以探索新的疾病治疗方法,提高疾 病的治疗效果。 以上内容仅供参考,具体内容需要根据实际研究和文献数据进 行整理和归纳。

生物技术公开课一等奖优质课大赛微课获奖课件

第29页
体细胞杂交/细胞融合技术
经过生物学、化学或物理学方法, 使两个不同种类 体细胞融合在一起, 从而产生含有两个亲本遗传性 状新细胞
童鱼——世界上第一条没有父母鱼 “鲫鲤核质杂交鱼”
第30页
植物组织与细胞培养
组织培养/快速无性繁殖 利用植物组织、植物细胞全能性, 进行快速 无性繁殖。 长处 可固定杂种优势
十几年以来,科学家们它在人二十三对染色体 上发觉了几千种基因。其中包括: 亨迷顿舞蹈病基 因(此病多发于中年时期,属致死性神经变性疾 病)、遗传结肠癌乳腺癌基因、先天性免疫缺损综 合症基因、家族性高血压基因以及肥胖基因、衰老 基因、糖尿病基因等等。并且伴随人类基因组计划 实行。现在天天都有大量人体基因被发觉鉴定。然 而已发觉几千种基因在人类基因组中,有如九牛一 毛,微不足道。
➢ 抗化学除草剂基因 ➢ 转基因西红柿 ➢ 固氮酶基因 ➢ 人类DNA
➢…… 环境保护等等
第28页
2.2细胞工程
• 定义
细胞工程是指通过细胞水平上筛 选或改造, 取得有商业价值细胞株 或细胞系, 再通过规模培养, 取得 特殊商品技术与过程。
它包括细胞融合、细胞器移植、 染色体工程、细胞和组培技术等
第52页
人类基因组计划实行:
人类基因组计划是一项国际性宏大工程,其规模及 意义远在曼哈顿计划之上。这一计划主要目的是破译人 体几万个基因密码,即绘制人体所有基因图谱。包括染 色体物理遗传图谱绘制。基因分离克隆,基因定序及功 效鉴定、人类遗传数据库创建等四大部分内容。这一计 划完毕后,人类将拥有一幅本身遗传蓝图,一本基因密 码手册,(若用16 开A4纸统计人类所有遗传密码, DNA排列顺序,则需40万页! )利用它,人们可纠正任 何基因病或分子病,研究出有效疾病检测办法和治疗手 段。

2024届山东省青岛市高三一模生物-试题含解析

2024届山东省青岛市高三一模生物试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.冷休克蛋白(CSP)对细胞在低温时恢复生长和发挥细胞各种功能有重要作用。

如大肠杆菌从37℃转到10℃培养时,出现4h左右的生长停滞,此时绝大多数蛋白质合成受阻,仅有24种CSP蛋白被合成。

冷休克时,在大肠杆菌CSP家族中,CspA表达量非常高,易与mRNA结合,从而有效阻止mRNA二级结构的形成,使mRNA保持线性存在形式,易化了其翻译过程。

下列说法正确的是()A.CSP家族的合成需要核糖体、内质网和高尔基体的参与B.大肠杆菌低温培养时,核糖体功能停止,细胞内酶活性减弱C.大肠杆菌低温培养时合成的CSP能够提高细胞抵抗寒冷的能力D.冷休克时,mRNA链保持二级结构有助于与核糖体的结合并翻译2.荧光漂白恢复(FPR)技术是使用荧光分子,如荧光素、绿色荧光蛋白等与相应分子偶联,检测所标记分子在活体细胞表面或细胞内部的运动及其迁移速率。

FPR技术的原理是:利用高能激光束照射细胞的某一特定区域,使该区域内标记的荧光分子发生不可逆的淬灭,这一区域称光漂白区。

一段时间后,光漂白区荧光强度的变化如图所示。

下列说法错误的是()A.荧光恢复的速度可反映荧光标记分子的运动速率B.FPR技术只能用于检测活体细胞膜蛋白的动态变化C.图中曲线上升是由周围非漂白区的荧光分子迁移所致D.在适当范围内提高温度可以缩短光漂白区荧光恢复的时间3.核糖体中的rRNA具有维持核糖体的整体结构以及协助tRNA在mRNA上的定位等功能。

研究表明,肽键形成位点(肽酰转移酶中心)由rRNA组成。

下列说法错误的是()A.核糖体主要由rRNA和蛋白质组成B.肽键形成的催化反应是由rRNA执行的C.线粒体和叶绿体中都存在肽酰转移酶D.细胞内的核糖体在细胞核的核仁内合成4.人体中的促红细胞生成素(EPO)是由肾脏和肝脏分泌的一种激素类物质,能够促进红细胞生成。

烟草花叶病毒侵染对光合组织中蛋白质的影响及其防治研究

烟草花叶病毒侵染对光合组织中蛋白质的影响及其防治研究郝风声;李丽华;王静;姚欣;石永春;赵佳佳;郭红祥;刘卫群【摘要】为了提高烟草对烟草花叶病毒(TMV)侵染的耐受性,筛选有效防治TMV 的制剂,采用iTRAQ技术探寻TMV侵染烟草后不同时间段蛋白质组的变化.结果显示:光合系统、卟啉代谢和叶绿素代谢途径中PSⅡ 32 ku protein、PSⅠ P700 apoprotein A1、Cytochrome b/f complex subunit Ⅳ、Oxygen-evolving enhancer protein 1、Geranylgeranyl diphosphate reductase及Short-chain dehydrogenase TIC 32的表达量在TMV侵染后发生显著变化.在此基础上,筛选了对植物叶片组织具有保护作用的复配制剂A和B.采用qRT-PCR检测结果显示,制剂B提高了烟株光合途径和卟啉代谢与叶绿素代谢途径中关键基因(Oxygen-evolving enhancer protein 1、Short-chain dehydrogenase TIC 32)的表达水平,降低了TMV对光合系统的破坏.进一步检测抗性基因Ⅳ和PR1-a的表达量,并结合半叶枯斑试验,均表明制剂B对烟草花叶病具有显著的防治效果.【期刊名称】《河南农业科学》【年(卷),期】2018(047)006【总页数】7页(P76-82)【关键词】烟草花叶病毒;蛋白质组;光合系统;抗TMV制剂【作者】郝风声;李丽华;王静;姚欣;石永春;赵佳佳;郭红祥;刘卫群【作者单位】河南农业大学生命科学学院,河南郑州450002;河南省农业科学院粮食作物研究所,河南郑州450002;河南农业大学烟草学院,河南郑州450002;河南农业大学生命科学学院,河南郑州450002;河南农业大学生命科学学院,河南郑州450002;河南省烟草公司驻马店市公司,河南驻马店463000;河南农业大学生命科学学院,河南郑州450002;河南农业大学生命科学学院,河南郑州450002【正文语种】中文【中图分类】S435.72烟草花叶病毒(Tobacco mosaic virus,TMV) 是对农作物危害最严重的病毒[1],在世界各地均有分布,能侵染茄科、葫芦科、十字花科等重要作物,给农业生产带来了很大的经济损失。

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