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相似文献
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1.
在后基因组时代,蛋白质组学的研究越来越受到关注。蛋白质组是指一种细胞、组织或有机体所表达的全部蛋白质;蛋白质组学研究技术方法主要包括双向电泳、质谱技术、蛋白质芯片技术、蛋白质复合物纯化技术、酵母双杂交系统、噬菌体显示技术、表面等离子体共振技术和生物信息学。本对蛋白质组和蛋白质组学的概念及研究技术方法以及近年来蛋白质组学技术在高原医学领域的应用作了简要综述。  相似文献   

2.
在后基因组时代,蛋白质组学的研究越来越受到关注.蛋白质组是指一种细胞、组织或有机体所表达的全部蛋白质;蛋白质组学研究技术方法主要包括双向电泳、质谱技术、蛋白质芯片技术、蛋白质复合物纯化技术、酵母双杂交系统、噬菌体显示技术、表面等离子体共振技术和生物信息学.本文对蛋白质组和蛋白质组学的概念及研究技术方法以及近年来蛋白质组学技术在高原医学领域的应用作了简要综述.  相似文献   

3.
蛋白质组学研究方法进展及在卫生防疫中的应用前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
蛋白质、多肽是生命科学中一类重要的生物大分子物质,是生物体实现其功能的物质基础。人类基因组计划实施至今已获得大量基因信息,但基因表达并不能完全代表蛋白质功能,大部分细胞生命活动发生在蛋白质水平而不是RNA水平。因此,需要直接研究基因表达产物——蛋白质。蛋白质组学(proteome)是在人类基因组计划研究发展的基础上形成的新兴学科,蛋白质组学的任务就是研究细胞内所有蛋白质的组成及其活动规律,是在细胞整体水平上研究蛋白质的属性(表达水平、翻译后修饰,相互作用)。它的研究已涉及生命科学中的一系列热点领域,使人们对生命活动的机制认识由间接的基因层次深入到生命执行体——蛋白质层次。本主要介绍蛋白质组学的研究方法进展以及在卫生防疫中的应用前景。  相似文献   

4.
多组学在慢性病病因学研究中的应用及其进展   总被引:4,自引:3,他引:1       下载免费PDF全文
慢性病流行病学的主要目的之一是探索疾病病因。多组学通常包括在脱氧核糖核酸复制、转录、翻译、翻译后修饰的过程中,产生的全部基因(基因组学)、基因表达的广泛变化(表观遗传组学)、核糖核酸(转录组学)和蛋白质(蛋白质组学),以及下游的小分子代谢产物(代谢组学)。多组学检测技术为包括基因组、转录组、蛋白质组在内的组学测定提供技...  相似文献   

5.
名词解释     
蛋白质组 :蛋白质组 (proteome)指基因组表达的所有蛋白质 ,即指细胞、组织和机体全部蛋白质的存在及其相互作用的方式。它由澳大利亚学者Wilkins和Williams等于 1994年提出。在人类基因组计划基本完成过程中 ,生物医学界面临的挑战是揭示基因组在控制人的生老病死的过程中是如何发挥作用的 ,即需要研究基因组的功能 ,于是后基因组计划或功能基因组计划应运而生。而基因的功能主要通过其表达产物蛋白质而实现的 ,因此查明正常生理状态下 ,所有细胞中的蛋白质组成已成为功能基因组计划的重要任务。蛋白质组学 :蛋白质组学 (proteomics)是研…  相似文献   

6.
蛋白质组及其研究技术在环境卫生学领域的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
对研究蛋白质组的意义、蛋白质组的定义和技术体系作了简要介绍。在后基因组时代,蛋白质组学的研究越来越受到关注,因为,基因表达产物——蛋白质的变化,是导致生命功能失常的直接因素;蛋白质组是指一种细胞、组织或有机体所表达的全部蛋白质;蛋白质组研究技术主要包括双向电泳、质谱和生物信息学。还对近年来国内外在环境卫生学方面对蛋白质组技术的应用作了综述。  相似文献   

7.
蛋白质组学技术及其在营养学研究中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
蛋白质组学主要研究细胞或组织内表达的全部蛋白质及其表达模式,其三大基本支撑技术是双向电泳技术、质谱技术以及计算机图像分析与大规模数据处理技术。随着蛋白质组学研究的进展,营养蛋白质组学应运而生,迅速成为营养学研究的新前沿。本文对蛋白质组学的研究内容、研究技术及其在营养学领域中的应用作一综述。  相似文献   

8.
蛋白质组学的研究策略有两种:一种是“完全”蛋白质组学,目的是检测一种细胞类型或一种组织内基因组所表达的全部蛋白质;另一种是“差异”蛋白质组学,主要是筛选和鉴定不同种类或状态下各样本之间蛋白质组的区别与变化[1]。1蛋白质组学和差异蛋白质组学的概念与意义蛋白质组学(  相似文献   

9.
帅怡  张立实 《现代预防医学》2006,33(9):1562-1564
随着被誉为生命科学“阿波罗登月计划”的人类基因组计划(Human Genome Project,HGP)于2003年4月宣告结束及多种模型生物DNA序列测定的完成,生命科学研究进人了一个全新的认识领域。其中从整体水平对细胞内成分进行分析研究的组学技术(-omlcs)尤其引人注目。这一技术目前已经涉及细胞内的DNA,RNA,蛋白质,代谢中间产物等。根据研究对象的不同相应地产生了基因组学、转录组学、蛋白质组学、酶组学等,其他生物分子如脂类、糖类、脂蛋白等,也将会成为组学研究的对象。  相似文献   

10.
系统生物学     
系统生物学 系统生物学是在细胞、组织、器官和生物体整体水平研究结构和功能各异的各种分子及其相互作用,并通过计算生物学来定量描述和预测生物功能、表型和行为。系统生物学将在基因组序列的基础上完成由生命密码到生命过程的研究,这是逐步整合的过程,由生物体内各种分子的鉴别及其相互作用的研究到途径、网络、模块,最终完成整个生命活动的路线图。系统生物学的主要技术平台为基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学、相互作用组学和表型组学等。基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学分别在DNA、mRNA、蛋白质和代谢产物水平检测和鉴别各种分子并研究其功能。相互作用组学系统研究各种分子间的相互作用,发现和鉴别分子机器、途径和网络,构建类似集成电路的生物学模块,并在研究模块的相互作用基础上绘制生物体的相互作用图谱。表型组学是生物体基因型和表型的桥梁,目前还仅在细胞水平开展表型组学研究。系统生物学使生命科学由描述式的科学转变为定量描述和预测的科学,已在预测医学、预防医学和个性化医学中得到应用。  相似文献   

11.
在蛋白质组学研究中首先要应用各种分离技术如双向电泳等将蛋白分离纯化,然后结合质谱技术、生物信息学方法对蛋白质进行鉴定。但细胞内的蛋白质种类繁多,性质多样.丰度差异大,常规蛋白质组学方法不能做到分离和检测细胞中的全部蛋白质。亚细胞蛋白质组学研究的着眼点在蛋白质组的特定成分,而非整个蛋白质组,能够有效弥补目前蛋白质组  相似文献   

12.
毒理学机制研究是环境与职业卫生相关疾病控制领域的重要方面。随着科学技术的进步,毒理学机制研究有了较大发展。近年来,“组学”在毒理学机制研究中的应用引起界内学者的普遍关注。“组学”,如基因组学(Genomics)和蛋白质组学(Pmteomics),是生命科学的前沿,具有以“通量化”的优势,但同时具有局限性,不仅在检测成本、定量、标准化等方面尚需完善,在能否回答基因间精细关系等科学问题方面也存在明显的不足。针对某些情况下“组学”概念及技术被不恰当使用的问题,Pognan曾尖锐地指出:基因组学,蛋白质学,毒理代谢组学,希望不是“时髦组学”。  相似文献   

13.
蛋白质组学主要研究细胞或组织内表达的全部蛋白质及其表达模式,其三大基本支撑技术是双向电泳技术、质谱技术以及计算机图像分析与大规模数据处理技术.随着蛋白质组学研究的进展,营养蛋白质组学应运而生,迅速成为营养学研究的新前沿.本文对蛋白质组学的研究内容、研究技术及其在营养学领域中的应用作一综述.  相似文献   

14.
蛋白质组学研究包括两种相互补充的策略。一种策略是表达蛋白质组学,观察某种细胞或组织中蛋白质的整体表达,并分析不同情况下表达图谱的变化;另一种策略是细胞图谱蛋白质组学,旨在定义蛋白质间的相互作用,以建立细胞内信号转  相似文献   

15.
蛋白质组学是研究细胞内全部蛋白质的组成和动态变化的一门新兴学科,蛋白质组研究的核心技术主要有双向电泳和质谱技术。表面增强激光解析离子化(SELDI)技术是蛋白质组学领域研究中有力的技术平台.能将数以千计的蛋白质迅速检测出来,使得“发现基础上的研究”成为可能。生殖系统的疾病,并非均由遗传变异引起,许多分子水平的变化发生在翻译后蛋白质的修饰。利用蛋白质组学可从分子水平了解生殖系统的健康状况和疾病的发生机制。  相似文献   

16.
人类基因组图谱构建的完成 ,标志着生命科学进入了后基因组时代 (post genomeera)。蛋白组学 (proteomics)成为大规模、高通量蛋白质分析的一种重要方法 ,为人类疾病提供新的生物标志物[1,2 ] 。环境理化生物因素暴露可改变蛋白质组的表达 ,导致疾病的发生。人类蛋白组组织(humanproteomeorganization ,HUPO)的成立大大促进了环境与蛋白质组的交互作用的研究[2 ] 。一、蛋白质组和生物标志物1.蛋白质组 (proteome)和蛋白质组学 :最早见于 1995年[3 ] 。蛋白质组指细胞表达的蛋白质整体。尽管一机体不同细胞的基因组基本相同 ,但由于环境…  相似文献   

17.
双向电泳技术在蛋白质组研究中的应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着2001年2月15日人类全基因组序列草图的完成,也宣告人类将由基因组计划进入后基本组时代。基因组时代的研究发现,在揭示基因组精细结构的同时,也显示出基因数量的有限性和基因结构的相对稳定性,这与生命现象的复杂性与多变性之间存在着巨大反差。这种反差的存在使人们认识到,要研究生命现象,仅仅研究基因组的结构是远远不够的,必须对生命活动的直接执行者一蛋白质的重要性有更深刻的了解,因此,一个以“蛋白质组”为研究重点的时代已悄然到来。“蛋白质组”一词的英文是PROTEOME,由PROTEins和genOME两个词组合而成,这一概念是由澳大利亚Macquarie大学的Wilkins和Williams在1994年提出的,是指基因组表达的全部蛋白质,广义上讲,蛋白质组是指“一个细胞或一个组织基因组所表达的全部蛋白质”。作为研究蛋白质组的三大核心技术之一,(另外两种分别是计算机图像分析与大规模数据处理技术以及质谱技术)。  相似文献   

18.
蛋白质组 (proteomics)系一个基因组、一种生物或一种细胞组织所表达的全套蛋白质。对蛋白质组织相关问题的研究即为蛋白质组学。由于蛋白质是体现生物功能的分子 ,蛋白质分子由基因所编码 ,故蛋白质组学研究是基因组学 (特别是功能基因组学 )研究的深入和延伸。蛋白质组学研究的内容大致包括以下方面 :①蛋白质组作用、成分鉴定、数据库构建、新型蛋白质的发现、同源蛋白质比较、蛋白质加工和修饰分析 ;②基因产物识别、基因功能鉴定、基因调控机制分析 ;③重要生命活动的分子机制 (如细胞周期、分化与发育、肿瘤发生发展、环境…  相似文献   

19.
随着人类基因图谱的绘制成功,人类对生命科学的研究逐渐转移到基因功能的执行者———蛋白质组上来。蛋白质组(Proteome)这一概念是由澳大利亚学者Wasinger等[1]于1995年提出来的,指的是生物体在特定的时间和空间上基因组活跃表达的全部蛋白质。而蛋白质组学则是从整体水平研究  相似文献   

20.
缺锌对胸腺和脾脏细胞增殖周期DNA及蛋白质含量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴嘉惠  魏文 《营养学报》1994,16(3):269-273
通过建立大鼠缺锌(ZD)模型,采用流式细胞术,研究缺锌对胸腺、脾脏细胞增殖周期、DNA及蛋白质含量的影响。结果表明:(1)ZD组的最终体重、体重增长值、饲料效价、以及血清、毛发、股骨锌均非常显著地低于缺锌对喂(PF)组。(2)ZD组胸腺、脾细胞的增殖指数和G_2+M期细胞的百分率非常显著地低于PF组;胸腺、脾脏的G0/G_1期细胞百分率却非常显著地高于PF组。(3)ZD组胸腺、脾脏细胞的DNA含量、DNA指数、蛋白质含量、蛋白质指数显著低于PF组。缺锌时,DNA复制和蛋白质合成受到抑制,致使细胞停滞于G0/G_1期,仅少量进入S期和G_2+M期、使增殖指数减低。  相似文献   

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