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基因组学

1 基因组学基础 1.1 基因和基因组的概念 1.2 DNA结构和复制 1.3 蛋白质合成 1.4 遗传学基本原理 2 基因组测序技术 2.1 Sanger测序 2.2 下一代测序技术(NGS) 2.2.1 测序原理 2.2.2 主要基因组测序平台介绍 2.2.3 NGS数据分析流程 3 基因组组装 3.1 基因组参考基因组辅助组装 3.2 基因组组装评估与优化 4 基因组注释 4.1 基因预测 4.2 基因功能注释 4.3 非编码RNA识别 5 基因组比较分析 5.1 基因组同源性分析 5.2 基因组多序列比对 5.3 比较基因组学方法 6 表观基因组学 6.1 DNA甲基化 6.2 组蛋白修饰 6.3 非编码RNA的作用 7 基因组测序实验设计与数据分析策略 7.1 基因组测序样品准备与实验设计 7.2 基因组测序的数据质量控制与预处理 7.3 基因组测序的统计学原理与假设检验 7.4 基因组测序的结果解释与报告撰写
首页 教程 基因组学 DNA结构和复制
DNA是由两条反平行的多核苷酸链组成的双螺旋结构,每条链由脱氧核糖、磷酸和四种不同的含氮碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和鳞氨酸)组成。两条链通过氢键连接在一起,形成稳定的双螺旋结构。这种结构使得DNA能够存储遗传信息,并且可以在细胞分裂时进行复制。 DNA复制是生物体繁殖和生长过程中非常关键的过程。它涉及到将一条DNA分子精确地复制成两条完全相同的拷贝。这个过程需要多种酶和其他蛋白质的参与。 在复制开始之前,DNA双螺旋结构会首先被解开,形成一个“复制叉”。然后,一种叫做DNA聚合酶的酶会在每个单链上按照碱基配对规则(A-T, G-C)添加新的核苷酸,从而形成两条新的互补链。这个过程被称为半保留复制,因为它确保了新生成的每个DNA分子都包含一条原来的链和一条新的链。 复制完成后,两个新的DNA分子各自包含了一整套遗传信息,可以被分配到两个新的细胞中。这个过程保证了生物体的遗传稳定性,并且使得后代能够继承父母的基因特征。

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