生命起源研究最难回答的问题蛋白质与核酸,是何时、如何结成“婚姻”的复旦大学生物化学系黄伟达大爆炸 ↓ 1 秒正反物质烟灭,只留下正物质↓ 3分钟氢与氦的原子核形成↓ 30 万年由电子和原子核构成的原子形成,宇宙变得透明↓ 10 亿年 银河开始形成↓ 20-50 亿年银河中心开始形成类星射电源 ↓ 100 亿年太阳系开始形成 ↓ 110 亿年地球上出现最早的单细胞
生命起源研究最难回答的问题蛋白质与核酸,是何时、如何结成“婚姻”的黄伟达大爆炸 ↓ 1 秒正反物质烟灭,只留下正物质↓ 3分钟氢与氦的原子核形成↓ 30 万年由电子和原子核构成的原子形成,宇宙变得透明↓ 10 亿年 银河开始形成↓ 20-50 亿年银河中心开始形成类星射电源 ↓ 100 亿年太阳系开始形成 ↓ 110 亿年地球上出现最早的单细胞生物 ↓ 144
2006-2007年高分子科学重要进展(1)——高分子化学在高分子合成方面聚烯烃方面的微小突破就会带来很大的影响道化学的研究小组利用高通量筛选找到了两种催化剂带取代基双(水杨醛亚胺)锆作为乙烯聚合催化剂带取代基的吡啶-胺铪作为辛烯-1聚合催化剂在这种链穿梭聚合中在单一反应器中利用二乙基锌作为链转移剂和聚合物链的储藏库间歇穿梭于两种催化剂之间形成两种聚合物的交替嵌段共聚物中嵌段数链转移速度可由单
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级分子进化分析与相关进化模式例子分子进化分析介绍系统发育树重建方法相关进化模式例子从物种的一些分子特性出发从而了解物种之间的生物系统发生的关系 蛋白和核酸序列通过序列同源性的比较进而了解基因的进化以及生物系统发生的内在规律分子进化研究的目的系统发育树是什么对一组实际对象的世系关系的描述(如基因物种等)
第七章 生物的进化 生物的进化 生存斗争 一生命的起源 NH4生命的起源场所 原始海洋有机小分子物质不同地层化石模式图 新生代生物 新生代第三纪开始出现哺乳动物和灵长类第四纪人类大发展加拉帕戈斯群岛上的地雀软体动物藻类植物变异变异是不定向的长颈长前肢个体 达尔文常到海边向人学习采集生物标本对动物进行解剖分类和作观察记录 当时报纸上刊登的讽刺达尔文的漫画生
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第四章 分子系统发育分析1.1分子进化的基本概念系统发育学研究的是进化关系系统发育分析就是要推断或者评估这些进化关系通过系统发育分析所推断出来的进化关系一般用分枝图表(进化树)来描述这个进化树就描述了同一谱系的进化关系包括了分子进化(基因树)物种进化以及分子进化和物种进化的综合 同源------具有共同祖先同源性状:1. 它
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样putational Molecular Evolution 计算分子进化 杨子恒(Ziheng Yang)著第1部分 分子进化建模第1章 核苷酸置换模型第2章 氨基酸和密码子置换模型2.5.1.4 rbcL基因应用实例 应用NG86方法来估
本课程的主要内容:自由基聚合为用自由基引发使链增长(链生长)自由基不断增长的聚合反应又称游离基聚合加成聚合反应绝大多数是由含不饱和双键的烯类单体作为原料通过打开单体分子中的双键在分子间进行重复多次的加成反应把许多单体连接起来形成大分子活性可控聚合的优点引发(initiator)-转移(transfer)-终止(terminator)活性自由基聚合 Iniferter法小结1可聚合的TEMPO15链
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式第四章 最大似然法4.1 引言4.2 树的似然计算4.3 复杂模型下的似然计算4.4 祖先状态重建4.5 最大似然估计的数值算法4.6 似然法的近似4.7 模型选择与稳健性 14.1 引言 在本章中讨论一棵系统发育树上的多重序列似然计算系统发育分析中似然率的两种用途:第一种估计进化模型中的参数第二种估计树拓扑结构通过估
第三章、核酸化学Introduction to Nucleic Acid Chemistry2000/10/16第六讲History of Nucleic Acid chemistry 2000/10/16第六讲History(1)1869年Miescher, 博士论文工作中测定淋巴细胞蛋白质组成时, 发现了不溶于稀酸和盐溶液的沉淀物, 并在所有细胞的核里都找到了此物质, 故命名核质(Nucl
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