基因组学与蛋白质组学结合(基因组学和蛋白组学)
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1、论述蛋白质组学与基因组学的区别和联系
区别:基因是遗传物质.蛋白质组是基因组的表现形式。基因组,一般的定义是单倍体细胞中的全套染色体为一个基因组,或是单倍体细胞中的全部基因为一个基因组。
比较形象的解释:基因组学反映了什么是可以发生的,转录组学反映的是将要发生的,蛋白质组学指出了赖以发生的, 代谢组学反映已经发生的。
基因组学已经发展十年,蛋白质组学刚刚启动,基因组学对人类图谱的全分析,有利于蛋白质组学图谱的研究,当然,蛋白质组学的研究更为复杂。
蛋白组:生物体基因组所编码的全套蛋白质。鉴于蛋白质表达的时空特异性,各组织器官或者特定亚细胞结构器(如线粒体、叶绿体),甚至是外泌蛋白,也可以成为一个蛋白组。所以蛋白质组是信号转导、分子发育最为直接的手段。
2、基因和蛋白质的关系是什么?
蛋白质是一种复杂的有机化合物,旧称“朊”。蛋白质是由氨基酸分子呈线性排列所形成,相邻氨基酸残基的羧基和氨基通过形成肽键连接在一起。蛋白质的氨基酸序列是由对应基因所编码。
基因是具有遗传效应的DNA片段,所以说基因是DNA的一部分,基因控制生物性状的表达,而蛋白质又是生物性状的体现者,所以基因决定蛋白质。基因通过一系列传递(中心法则)将自己的遗传信息通过蛋白质表达出来。
基因是有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈直线排列,染色体是基因的载体。基因的表达是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的。
基因不是蛋白质。基因指脱氧核糖核苷酸链,即由常说的DNA(脱氧核糖核酸)组成,位于染色体上,在染色体上呈线状排列。基因通过转录产生RNA(核糖核酸),RNA再编码产生氨基酸,氨基酸组合成肽链,即蛋白质。
基因是有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈直线排列,染色体是基因的载体。基因的表达是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的。
3、简述蛋白组学的概念、研究技术和应用
【答案】: 蛋白质组学(Proteomics):指在大规模水平上研究蛋白质的特征,包括蛋白质表达水平,翻译后修饰,蛋白与蛋白相互作用等,由此获得蛋白质水平上的关于疾病发生,细胞代谢等过程的整体而全面的认识。
蛋白组学是研究生物体内所有蛋白质的结构、功能、数量和相互作用,其分析技术包括:质谱技术MS:是目前分析蛋白质的主要手段之一。
蛋白质组学技术于1996年由澳大利亚学者Wilkins等最早提出。
蛋白质组学研究的基本技术 对于蛋白质组学的研究来说,它的最基本的实验手段就是利用双向凝胶电泳(two-dimensional protein electrophoresis, 2DE),在整个 基因组水平上检测蛋白质表达的情况。
蛋白质组学(proteomics)研究即旨在解决这一问题。
4、请问:基因组学和蛋白质组学的关系?谢谢
基因和蛋白质的关系是基因指导蛋白质合成,该关系为中心法则的一部分。基因是遗传的基本单元,是产生一条多肽链或功能RNA所必需的DNA片段。DNA指的是脱氧核糖核酸,RNA指的是核糖核酸。蛋白质是由氨基酸构成的生物大分子。
组学omics,研究的是整体. 按照分析目标不同主要分为基因组学,转录组学,蛋白质组学,代谢组学。基因组学研究的主要是基因组DNA,使用方法目前以二代测序为主,将基因组拆成小片段后再用生物信息学算法进行迭代组装。
比较形象的解释:基因组学反映了什么是可以发生的,转录组学反映的是将要发生的,蛋白质组学指出了赖以发生的, 代谢组学反映已经发生的。
所以蛋白质组是信号转导、分子发育最为直接的手段。其主要研究手段为生物质谱,在国内以牟合蛋白为典型。代谢组:生物体内源性代谢物质的动态整体,通常只涉及相对分子质量约小于1000的小分子代谢物质。
概念 蛋白质组学是阐明生物体各种生物基因组在细胞中表达的全部蛋白质的表达模式及功能模式的学科;包括鉴定蛋白质的表达、存在方式(修饰形式)、结构、功能和相互作用等。
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