我们正在努力恢复Google Play商店上的Unionpedia应用程序
传出传入
🌟我们简化了设计以优化导航!
Instagram Facebook X LinkedIn

嘌呤黴素

指数 嘌呤黴素

嘌呤黴素(Puromycin, 常縮寫爲Puro),是一種分離自白黑鏈黴菌(Streptomyces alboniger)的核苷類抗生素,作用是抑制蛋白質轉譯。嘌呤黴素能殺死無抗性的真核細胞,因此在細胞生物學中常用於陽性細胞篩選。嘌呤霉素对原核细胞亦有殺傷作用。.

目录

  1. 11 关系: 原核生物真核細胞白黑鏈黴菌轉譯蛋白质G418抗生素核糖体核苷氨基酸滅瘟素

  2. 核苷
  3. 羧酰胺
  4. 蛋白质合成抑制剂抗生素

原核生物

原核生物(英文:prokaryote)是通常由單一原核细胞形成的生物。相对于真核细胞,原核细胞一般没有细胞内膜、没有核膜包裹的成型细胞核,细胞内无染色体,DNA链未螺旋化,並以游離的形成存在於細胞質中,细胞质内也无任何有膜的细胞器(如粒線體或葉綠體)。有些分類學者將原核生物歸於原核生物域(Prokaryota),但現行的三域系統不採此說,而是將古菌域和細菌域的生物視為原核生物,原核生物本身不作為生物分類的層級。 大部分原核生物为单细胞生物。根据《伯杰氏细菌鉴定手册》,原核生物分为四大类,“有细胞壁的革兰氏阴性真细菌”,“有细胞壁的革兰氏阳性真细菌”,“无细胞壁的真细菌”,“古细菌”。环境中常见的原核生物有细菌、放线菌、古细菌、螺旋体、衣原体、支原体、立克次氏体和蓝细菌等光合性细菌。 Prokaryota亦拼寫為"procaryotes-ß"Campbell, N.

查看 嘌呤黴素和原核生物

真核細胞

#重定向 真核生物#.E7.9C.9F.E6.A0.B8.E7.BB.86.E8.83.9E.

查看 嘌呤黴素和真核細胞

白黑鏈黴菌

白黑鏈黴菌(Streptomyces alboniger)是鏈黴菌屬下的一個種,屬於一種放線菌。細胞生物學中常用於陽性細胞篩選的抗生素嘌呤黴素(Puro)即分離自白黑鏈黴菌中。.

查看 嘌呤黴素和白黑鏈黴菌

轉譯

#重定向 翻譯 (生物學).

查看 嘌呤黴素和轉譯

蛋白质

蛋白质(protein,旧称“朊”)是大型生物分子,或高分子,它由一个或多个由氨基酸残基组成的长链条组成。氨基酸分子呈线性排列,相邻氨基酸残基的羧基和氨基通过肽键连接在一起。蛋白质的氨基酸序列是由对应基因所编码。除了遗传密码所编码的20种“标准”氨基酸,在蛋白质中,某些氨基酸残基还可以被改變原子的排序而发生化学结构的变化,从而对蛋白质进行激活或调控。多个蛋白质可以一起,往往是通过结合在一起形成稳定的蛋白质复合物,发挥某一特定功能。 与其他生物大分子(如多糖和核酸)一样,蛋白质是地球上生物体中的必要组成成分,参与了细胞生命活动的每一个进程。酶是最常见的一类蛋白质,它们催化生物化学反应,尤其对于生物体的代谢至关重要。除了酶之外,还有许多结构性或机械性蛋白质,如肌肉中的肌动蛋白和肌球蛋白,以及细胞骨架中的微管蛋白(参与形成细胞内的支撑网络以维持细胞外形)。另外一些蛋白质则参与细胞信号传导、免疫反应、细胞黏附和细胞周期调控等。同时,蛋白质也是动物饮食中必需的营养物质,这是因为动物自身无法合成所有氨基酸,动物需要和必须从食物中获取必需氨基酸。通过消化过程将蛋白质降解为自由氨基酸,动物就可以将它们用于自身的代谢。.

查看 嘌呤黴素和蛋白质

G418

G418,即遺傳黴素(Geneticin),是一種氨基糖苷類抗生素,結構與慶大黴素B1相似。G418最初是於細菌中發現。G418是新黴素的類似物,其作用機理也與新黴素相似。即,G418可以通過阻斷多肽合成(蛋白轉譯)殺死原核細胞或真核細胞。新黴素抗性基因neo可以編碼一種能使G418失效的酶,進而使細胞獲得對G418的抗性。在實驗室中,利用上述機制,可以使用G418篩選基因工程改造後的細胞。.

查看 嘌呤黴素和G418

抗生素

#重定向 抗细菌药.

查看 嘌呤黴素和抗生素

核糖体

核糖体,旧称“核糖核蛋白体”或“核蛋白体”,是细胞中的一种细胞器因为在某些场合“细胞器”一词也会被用于专指具有磷脂双分子层膜结构的亚细胞结构,而核糖体虽然已是一种公认的细胞器,却是没有被膜包裹、完全裸露的大分子,所以核糖体有时会被严格地定义为“无膜细胞器”(non-membranous organelles)。,由一大一小两个-zh-tw:次單元;zh-cn:亚基-结合形成,主要成分是相互缠绕的RNA(称为“核糖体RNA”,ribosomal RNA,简称“rRNA”)和蛋白质(称为“核糖体蛋白质”,ribosomal protein,简称“RP”)。核糖体是细胞内蛋白质合成的场所,能读取信使RNA核苷酸序列所包含的遗传信息,并使之转化为蛋白质中氨基酸的序列信息以合成蛋白质。在原核生物及真核生物(地球上的两种具有细胞结构的主要生命形式,前者可细分为古菌、真细菌两类)的细胞中都有核糖体存在。一般而言,原核细胞只有一种核糖体,而真核细胞具有两种核糖体(线粒体和叶绿体中的核糖体与细胞质核糖体不相同)。 核糖体在细胞中负责完成“中心法则”裡由RNA到蛋白质这一过程,此过程在生物学中被称为“翻译”。在进行翻译前,核糖体小次單元会先与从细胞核中转录得到的信使RNA(messenger RNA,简称“mRNA”)结合,再结合核糖体大次單元构成完整的核糖体之后,便可以利用细胞质基质中的转运RNA(transfer RNA,简称“tRNA”)运送的氨基酸分子合成多肽。当核糖体完成对一条mRNA单链的翻译后,大小--会再次分离。 英语中的“核糖体”(ribosome)一词是由“核糖核酸”(“ribo”)和希腊语词根“soma”(意为“体”)组合而成的。.

查看 嘌呤黴素和核糖体

核苷

核苷(英語:Nucleoside)是一類醣甘胺(glycosylamine)分子,組成物是鹼基加上環狀核糖或去氧核糖。例如胞苷、尿苷、腺苷、鳥苷與胸腺苷,這些核苷加上一個磷酸基团就是核苷酸,為DNA與RNA的組成單位。 核苷酸的結構:.

查看 嘌呤黴素和核苷

氨基酸

胺基酸是生物學上重要的有機化合物,它是由胺基(-NH2)和羧基(-COOH)的官能團組成的,以及一個側鏈连到每一個胺基酸。胺基酸是構成蛋白質的基本單位。賦予蛋白質特定的分子結構形態,使他的分子具有生化活性。蛋白質是生物体內重要的活性分子,包括催化新陳代謝的酶(又称“酵素”)。 不同的胺基酸脱水缩合形成肽(蛋白質的原始片段),是蛋白質生成的前.

查看 嘌呤黴素和氨基酸

滅瘟素

滅瘟素,又名殺稻瘟菌素S(Blasticidin S)是一種取自放線菌的抗生素,既能殺死原核生物,也能殺死真核生物。滅瘟素能通過核糖體途徑同時抑制原核生物和真核生物的蛋白質合成進而起殺傷作用。在分子細胞生物學研究中,常常作爲篩選滅瘟素抗性細胞的藥物來使用。滅溫素最早於1950年代由日本科學家發現,當時,科學家發現這種物質能殺滅由真菌(Magnaporthe grisea)引起的稻瘟,該物質也因此得名滅瘟素。.

查看 嘌呤黴素和滅瘟素

另见

核苷

羧酰胺

蛋白质合成抑制剂抗生素

亦称为 Puro,Puromycin。