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  • 研究复杂蛋白质相互作用的利器-酵母三杂交系统

    【引子】两年前,笔者曾应某大学邀请以From gene to genome and from genetics to genomics为题给研究生和教师做过关于基因功能研究的报告-兼谈经典遗传学与现代基因组学的发展,反响热烈。

    344 2019-08-22
  • 酵母遗传学研究(三)酵母接合型转换与酵母双杂交系统(Yeast Mating Type Switching and Yeast Two-hybrid System)

    读者或和科研人员在接触酵母双杂交系统时,总会看到酵母细胞表型(基因型)的标记,如Mata或Matα,后面还紧跟一联串的小写标记基因符号如ura3,his3,leu2,trp1,ade2,can1-100。在查阅文献时,又苦于缺乏清晰而又系统的诠释资料,这对于初涉酵母实验的新手来说,简直是云里雾里。鉴于此,笔者便占用泛基诺博客一席之地对酵母基因型作一简要解释。

    3514 2019-08-22
  • 酵母遗传学研究(二) 酵母双杂交系统的前世今生

    酵母遗传学对二十世纪九十年代以来的生命科学与医学研究产生了极大地推动作用,其威力之巨大、影响之深远、应用之广泛使得其他任何一种模式生物都不能望其项背。这一节主要讲述酵母双杂交系统原理的最新诠释和实验操作精要。

    1055 2019-08-22
  • 酵母遗传学研究(一)APOGE:The awesome power of yeast genetics

    芽生酵母(budding yeast, Saccharomyces cerevisiae)俗称酿酒酵母,是单细胞真核生物,它的基因组比较简单(仅为大肠杆菌的3-4倍),易于操作,遗传背景相对清楚,加之其突变株又易于分离,而被誉为“真核大肠杆菌”(Eukaryotic E.coli)和“体内试管”(In vivo test tube),因而是研究高等真核生物基因功能的理想模式生物。正象离不开大肠杆菌的操作一样, 一个向深度发展的分子生物学实验室离不开酵母实验操作。

    481 2019-08-22