电子克隆课件.
电子克隆insilicocloning。电子克隆(insilicocloning)是近年来伴随着基因组和EST计划发展起来的基因克隆新方法。
电子克隆课件.Tag内容描述:<p>1、电子克隆简介,南京农业大学生命科学学院沈文飙,1,什么是电子克隆拼图游戏一样的原理应用如何做拼图游戏常用软件及网络资源简介优点与缺点的讨论现状与展望,2,什么是电子克隆,Watson&Crick成功解析了DNA分子二级结构,开创了分子生物学时代KarryMullis发明了PCR反应,体外大规模、有目的和快速地克隆目标基因成为可能信息科学技术特别是数据库技术在战后飞速发展,3,什么是电子克隆。</p><p>2、,1,电子克隆简介,南京农业大学生命科学学院 沈文飙,.,2,什么是电子克隆 拼图游戏一样的原理 应用 如何做拼图游戏 常用软件及网络资源简介 优点与缺点的讨论 现状与展望,.,3,什么是电子克隆,Watson & Crick 成功解析了DNA分子二级结构,开创了分子生物学时代 Karry Mullis 发明了PCR反应,体外大规模、有目的和快速地克隆目标基因成为可能 信息科学技术特别是。</p><p>3、电子克隆简介,南京农业大学生命科学学院 沈文飙,什么是电子克隆 拼图游戏一样的原理 应用 如何做拼图游戏 常用软件及网络资源简介 优点与缺点的讨论 现状与展望,什么是电子克隆,Watson & Crick 成功解析了DNA分子二。</p><p>4、电子克隆简介,南京农业大学生命科学学院 沈文飙,1,什么是电子克隆 拼图游戏一样的原理 应用 如何做拼图游戏 常用软件及网络资源简介 优点与缺点的讨论 现状与展望,2,什么是电子克隆,Watson & Crick 成功解析了DNA分子二级结构,开创了分子生物学时代 Karry Mullis 发明了PCR反应,体外大规模、有目的和快速地克隆目标基因成为可能 信息科学技术特别是数据库技术在战后。</p><p>5、生物信息学 Bioinformatics,电子克隆 in silico cloning,第八章,电子克隆(in silico cloning)是近年来伴随着基因组和EST计划发展起来的基因克隆新方法,它的主要原理是利用日益发展的生物信息学技术,借助电子计算机的巨大运算能力,通过EST或基因组的序列组装和拼接,利用RT-PCR的方法快速获得功能基因。 基于原理:物种同源蛋白氨基酸序列相似性(保守性),1.什么是电子克隆?,2.电子克隆的条件和特点:,前提条件;研究物种:丰富的核酸序列信息; 比较物种:较多的基因研究; 强大的计算机分析软硬件的支持。,种子氨基酸序列,tBLASTn,。</p><p>6、电子克隆简介,什么是电子克隆 拼图游戏一样的原理 如何做拼接 常用软件及网络资源简介 优点与缺点的讨论,什么是电子克隆,Watson & Crick 成功解析了DNA分子二级结构,开创了分子生物学时代。 Karry Mullis 发明了PCR反应,体外大规模、有目的和快速地克隆目标基因成为可能 。 信息科学技术特别是数据库技术在战后飞速发展。,什么是电子克隆,表达序列标签(expresse。</p><p>7、电子克隆简介 南京农业大学生命科学学院沈文飙 什么是电子克隆拼图游戏一样的原理应用如何做拼图游戏常用软件及网络资源简介优点与缺点的讨论现状与展望 什么是电子克隆 Watson Crick成功解析了DNA分子二级结构 开创了分子生物学时代KarryMullis发明了PCR反应 体外大规模 有目的和快速地克隆目标基因成为可能信息科学技术特别是数据库技术在战后飞速发展 什么是电子克隆 表达序列标签 ex。</p><p>8、电子克隆简介 南京农业大学生命科学学院沈文飙 什么是电子克隆拼图游戏一样的原理应用如何做拼图游戏常用软件及网络资源简介优点与缺点的讨论现状与展望 什么是电子克隆 Watson Crick成功解析了DNA分子二级结构 开创。</p><p>9、电子克隆简介,南京农业大学生命科学学院沈文飙,1,什么是电子克隆拼图游戏一样的原理应用如何做拼图游戏常用软件及网络资源简介优点与缺点的讨论现状与展望,2,什么是电子克隆,Watson&Crick成功解析了DNA分子二级结构,开创了分子生物学时代KarryMullis发明了PCR反应,体外大规模、有目的和快速地克隆目标基因成为可能信息科学技术特别是数据库技术在战后飞速发展,3,什。</p><p>10、电子克隆简介,南京农业大学生命科学学院 沈文飙,什么是电子克隆 拼图游戏一样的原理 应用 如何做拼图游戏 常用软件及网络资源简介 优点与缺点的讨论 现状与展望,什么是电子克隆,Watson & Crick 成功解析了DNA分子二级结构,开创了分子生物学时代 Karry Mullis 发明了PCR反应,体外大规模、有目的和快速地克隆目标基因成为可能 信息科学技术特别是数据库技术在战后飞速发展。</p><p>11、克隆及治疗性克隆 Clone一词来源于希腊文,原意是“扦插的枝 条,及无性繁殖。 1902年,德国植物学家Aberrant提出,植 物的体细胞具有母体的全部遗传信息,并 且能发育成为完整个体的能力。 1903年,Webber将这一概念引入园艺学。 至此,克隆这一概念逐渐被用于细胞生物 学、动物学、医学等。 第一节 克隆的概念 一、克隆和治疗性克隆的一般概念 克隆(clone) 指通过无性方式由单个 细胞或个体产生的、和亲代非常相似的一 群细胞或生物体,在不发生突变的情况下 ,一个克隆内的所有员具有完全相同的遗 传构成。 克隆的概念强调两点: 1、以。</p><p>12、什么是生物信息学biinformationcs、电子爱沙尼亚克朗in silico cloning、第8章、电子爱沙尼亚克朗? 电子爱沙尼亚克朗的条件和特征电子爱沙尼亚克朗的思维方法和具体例子电子爱沙尼亚克朗中最常见的问题和解决方案电子爱沙尼亚克朗中常用的生物信息学和web网站介绍电子爱沙尼亚克朗的应用前景、内容提要:更多的电子爱沙尼亚克朗:水稻功能基因的电子克隆策略,中国水稻科学, 2002、1。</p><p>13、11.8.3单克隆抗体,回顾:什么是细胞融合?有什么优点或作用?细胞融合(Cellfusion)是指使用人工方法使两个或两个以上的细胞合并形成一个细胞的技术。体细胞杂交:克服有性不亲和性,实现远源遗传重组,在育种方面意义重大。杂交瘤细胞:具有两亲本特性,生物制药。,基础知识回顾免疫学基础1抗原进入动物体内对肌体的免疫系统产生刺激作用的外源物质。包括:蛋白质、多糖、核酸、病毒、细菌、各种细胞等。</p><p>14、基因工程 Genetic Engineering,李黄金 Email: 生命科学与生物制药学院 9,基因工程课程内容,5,2,3,4,1,6,7,8,9,基因工程概论,分子克隆单元操作,大肠杆菌基因工程,非肠道细菌基因工程,真菌基因工程,昆虫基因工程,高等动物基因工程,高等植物基因工程,蛋白质工程、途径工程,第二章 分子克隆单元操作,2.2,2.3,2.1,用于基因克隆的载体,DNA的体外。</p><p>15、基因工程GeneticEngineering,李黄金Email:lihuangjin生命科学与生物制药学院9,基因工程课程内容,5,2,3,4,1,6,7,8,9,基因工程概论,分子克隆单元操作,大肠杆菌基因工程,非肠道细菌基因工程,真菌基因工程,昆虫基因工程,高等动物基因工程,高等植物基因工程,蛋白质工程、途径工程,第二章分子克隆单元操作,2.2,2.3,2.1,用于基因克隆的载。</p><p>16、第三节动物克隆克隆(clone)是指通过无性繁殖的手段,从一个动物细胞获得遗传背景相同的细胞群或个体群的过程。获得的这些细胞叫克隆细胞,个体群称为克隆动物(clonedanimal)。广义上的动物克隆就是指动物的无性繁殖(asexualreproduction),即用无性繁殖的手段,由单一个体产生外形、性能和基因型完全一致的多个动物。,1.1克隆技术产生的历史背景,1885年,Freiberg大学。</p>