-
题名MEF2与肌肉发生
被引量:7
- 1
-
-
作者
程震龙
朱大海
张志谦
-
机构
哈尔滨工业大学分子与细胞发育生物学实验室
北京大学临床肿瘤学院暨北京市肿瘤防治研究所细胞生物室
-
出处
《遗传》
CAS
CSCD
北大核心
2002年第5期581-585,共5页
-
基金
国家杰出青年科学基金(No.300250)
国家高技术研究发展计划课题研究(2001AA222031)资助项目
-
文摘
MEF2属于MADS(MCM1,agamous,deficiens,serum response factor)框转录因子家族,在肌肉发生过程中起着重要的调节作用。本文综述了肌肉发生过程中MEF2,基因的表达调控、MEF2蛋白活性调节及其激活靶基因表达等,着重阐述了MEF2在钙调素一钙调磷酸酶与TGF-β-Smad通路中的作用,并分析了MEF2成为肌肉发生中承接信号分子与结构蛋白之间桥梁的原因。
-
关键词
MEF2
肌肉发生
信号传导
胚胎发育
-
Keywords
MEF2
myogenesis
signal transduction
-
分类号
Q753
[生物学—分子生物学]
-
-
题名空间飞行水稻pi-hit-1基因启动子功能分析
被引量:2
- 2
-
-
作者
张萌
梁书剑
程震龙
关双红
黄磊
孙野青
-
机构
哈尔滨工业大学航天学院
大连海事大学环境系统生物学研究所
哈尔滨工业大学理学院生命科学与工程系
-
出处
《生物学杂志》
CAS
CSCD
2011年第2期1-4,24,共5页
-
基金
国家自然科学基金资助项目(30670176)
-
文摘
pi-hit-1基因是本实验室通过空间诱变找到的一个水稻新基因。为了对pi-hit-1基因启动子结构和功能进行研究,首先使用植物启动子分析数据库(PlantProm DB-TSSP,TFSEARCH,PLACE及PlantCARE)对该基因转录调控区序列进行预测分析,结果显示该基因上游调控区存在多个顺式元件,主要集中在翻译起始位点前300bp的区域,转录起始位点位于翻译起始位点前100bp,在转录起始位点前132bp存在TATA box元件。凝胶电泳迁移率实验(EMSA)发现翻译起始位点上游约300bp存在转录因子特异结合位点,为该基因的核心启动子,这与预测结果一致。采用系统生物学的方法研究水稻新基因pi-hit-1启动子结构,发现了该基因的核心启动子元件,为研究空间环境如何影响基因的转录调控提供了重要依据。
-
关键词
空间飞行
基因
水稻
pi-hit-1基因
启动子
凝胶电泳迁移率实验
-
Keywords
space flight
genes
rice
pi-hit-1 gene
promoter
EMSA
-
分类号
Q943.2
[生物学—植物学]
Q754
[生物学—分子生物学]
-
-
题名生物信息学及其在蛋白质组学中的应用
被引量:14
- 3
-
-
作者
马袁君
程震龙
孙野青
-
机构
哈尔滨工业大学生命科学与工程系
-
出处
《生物信息学》
2008年第1期38-39,48,共3页
-
文摘
随着基因组学和蛋白质组学的发展,生物信息学在数据处理中的应用已经越来越广泛。作为数据处理中越来越重要的分析手段,蛋白质组学数据库是蛋白质组学的主要内容之一。本文分别从生物信息学的蛋白质双向电泳数据库和基于蛋白质质谱结果的数据库两个方面,概述了发展中的蛋白质数据库的最新动态和有关信息,同时对主要的热门蛋白质组学数据库站点和资源进行了评价和分析。
-
关键词
生物信息学
蛋白质组学
蛋白质组学数据库
-
Keywords
bioinformat cs
proteomics
database
-
分类号
Q51
[生物学—生物化学]
-
-
题名植物组蛋白密码研究进展
被引量:1
- 4
-
-
作者
孔凡定
程震龙
孙野青
-
机构
大连海事大学环境系统生物学研究所
-
出处
《生物学杂志》
CAS
CSCD
2008年第1期9-11,25,共4页
-
文摘
组蛋白密码学说提出后,大大丰富了人们对遗传信息的认识,使得组蛋白修饰的研究备受瞩目。近年来包括组蛋白乙酰化、甲基化、磷酸化、泛素化等在内的多种共价化学修饰在植物生长发育过程中参与基因表达调控的作用机制逐渐被阐明,组蛋白各种修饰之间的相互关系也有了进一步的认识。随着研究的深入,将加快组蛋白密码的破译,帮助我们认清植物基因表达调控的本质。
-
关键词
组蛋白密码
组蛋白修饰
基因表达调控
表观遗传学
-
Keywords
histone code
histone modification
gene expression and regulation
epigenetics
-
分类号
Q343.1
[生物学—遗传学]
-
-
题名生物芯片技术及其在后基因组学研究中的应用
被引量:4
- 5
-
-
作者
李媛媛
程震龙
孙野青
-
机构
哈尔滨工业大学生命科学与工程系
-
出处
《生物信息学》
2007年第1期37-40,共4页
-
文摘
基因组学已经进入到后基因组学时代,破解基因功能是当前的主要任务。生物芯片技术具有高通量,并行性及自动化等特点,将在这一时期发挥重要作用。本文就生物芯片在后基因组学研究中的应用进展,及存在的尚待解决的问题作一综述。
-
关键词
基因组学
后基因组学
生物芯片
-
Keywords
Genomics
Postgenomics
Biochip
-
分类号
Q343.1
[生物学—遗传学]
-