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    概述T4噬菌體的增殖過程

    噬菌體的增殖過程基本同其他病毒。 1、吸附 噬菌體的吸附有兩個階段:①可逆階段,由隨機碰撞或靜電引力或氫鍵作用而相互接觸,無任何特異性;②不可逆特異性結合階段,不僅噬菌體與相應細胞表面產生牢固結合,且病毒粒子表面發生結構改變。 T4噬菌體尾部能與宿主細胞壁表面上的受體發生特異性結合,吸附于宿主細胞表面。 2、侵入 噬菌體侵入宿主細胞的方式通常是將核酸注入細胞,蛋白質留在細胞外。T4噬菌體能水解細菌細胞壁肽聚糖,其作用相似于溶菌酶,使細胞壁產生小孔,可以導致細菌細胞內容物漏出。但在正常病毒繁殖過程中,小孔很快會被細菌修復。 3、生物合成 噬菌體的復制比較復雜,如T4噬菌體的核酸為dsDNA,轉錄和翻譯分為三期。它的復制循環僅需20 -30min,但與其他病毒比較,除早期轉錄、晚期轉錄外,還增加了次早期( delaye dearly)轉錄的階段。 4、裝配 T4噬菌體在生物合成時,分別合成噬菌體DNA、頭部蛋白......閱讀全文

    概述T4噬菌體的增殖過程

      噬菌體的增殖過程基本同其他病毒。  1、吸附  噬菌體的吸附有兩個階段:①可逆階段,由隨機碰撞或靜電引力或氫鍵作用而相互接觸,無任何特異性;②不可逆特異性結合階段,不僅噬菌體與相應細胞表面產生牢固結合,且病毒粒子表面發生結構改變。  T4噬菌體尾部能與宿主細胞壁表面上的受體發生特異性結合,吸附于

    簡述T4噬菌體的形態結構

      構造屬復合對稱體制。這種雙鏈DNA病毒,形態為蝌蚪狀,由頭部、頸部和尾部三個部分構成。頭部為一變形的二十面體對稱而尾部呈螺旋對稱。頭部長95 nm,直徑約為65 nm,其衣殼由8種蛋白組成。頭部與尾部相連處有一構造簡單的頸部,包括頸環和頸須兩個部分,尾部由尾鞘、尾管、尾板、尾釘和尾絲五個部分組成

    T4噬菌體的化學組成介紹

      T4噬菌體是大腸桿菌的一種烈性噬菌體,呈蝌蚪形,其DNA為線形雙鏈結構,含1.66×106bp核苷酸。在T4噬菌體基因組約200個編碼蛋白質的基因中,有135個是已知的(其中的82個是代謝相關基因,53個是裝配基因),其余近70個基因的功能未知。T4噬菌體基因組DNA中沒有胞嘧啶核苷酸(C),而

    T4噬菌體的裝配步驟介紹

      1、頭的裝配  噬菌體的頭殼是最大、最復雜的部分,其頭部(head)的結構組成涉及20個基因,這些基因分成兩大簇集中排列在基因組上。T4的前頭部(head)由衣殼蛋白gp23以及主要的裝配核心蛋白gp22和上要內部蛋白gp IPⅢ聚集而成,這個過程發生于或近于宿主細胞膜上并且需要gp31、gp4

    T4噬菌體的基本信息介紹

      T4噬菌體是屬于大腸桿菌T系噬菌體,為烈性噬菌體。頭部為二十面體對稱,尾部為螺旋對稱,稱為蝌蚪形噬菌體。頭部大小為80nm×110nm,內部含有雙鏈、線狀DNA分子,相對分子質量為1.12 x 108;尾部由尾鞘、尾管、尾板、尾釘和尾絲五個部分組成,長短為110nm×20nm,尾絲可伸展,幅度可

    噬菌體的概述

      噬菌體(bacteriophage, phage)是感染細菌、真菌、藻類 、放線菌或螺旋體等微生物的病毒的總稱,因部分能引起宿主菌的裂解,故稱為噬菌體。本世紀初在葡萄球菌和志賀菌中首先發現。作為病毒的一種,噬菌體具有病毒的一些特性:個體微小;不具有完整細胞結構;只含有單一核酸。可視為一種“捕食”

    簡述T4噬菌體的主要用途

      T4噬菌體被證明是一個解決基因和信息傳遞本質的理想體系,是生命科學研究的一種模式生物。  科學家們在T4噬菌體中發現了一種酶,稱為T4 DNA連接酶。T4 DNA連接酶這種連接酶是由噬菌體T4基因編碼的,感染大腸桿菌后,在宿主細胞中產生。其相對分子質量為6800,既可催化DNA黏性末端連接,也可

    T4淋巴細胞亞群的概述

      T淋巴細胞表面有多種抗原,其中簇分化(CD)抗原分類甚多,這些抗原除了標記細胞的種類和分化階段外,同時也有一定的功能,或作為受體、黏附分子、信號傳遞成分等,可通過這些表面特征性抗原鑒別亞群。目前開展較多的是用抗分化抗原的單克隆抗體,如抗CD4單克隆抗體,對外周血單個核細胞進行檢測,根據出現陽性率

    增殖型天皰瘡的基本概述

      增殖型天皰瘡是尋常型天皰瘡的良性型,較少見。患者一般是免疫力較低的年輕人。皮損好發于腋窩、乳房下、腹股溝、外陰、肛門周圍、鼻唇溝及四肢等部位。損害最初為薄壁的水皰,尼氏征陽性。破潰后在糜爛面上漸漸出現乳頭狀的肉芽增殖,邊緣常有新生水皰,使損害面積逐漸擴大。尼氏征陽性。皺褶部位溫暖潮濕,易繼發細菌

    噬菌體在金黃色葡萄球菌的增殖和感染過程中的關鍵作用

      近日,德國蒂賓根大學等科學家在Nature雜志上發表了題為“Methicillin-resistant Staphylococcus aureus alters cell wall glycosylation to evade immunity”的文章,探討了噬菌體在維持金黃色葡萄球菌的增殖和感

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