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全基因组复制 WGD |(一)简介

2023-06-24 20:04:10
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Chen
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多倍化(polyploidy)或全基因加倍/复制(whole genome duplication, WGD)事件是指基因组内的所有序列都发生重复,重复为生物进化提供了原始的遗传材料, 使植物基因组快速重组,丢失大量基因,增加结构变异,对植物进化极其重要。

全基因组加倍事件结果:可以增加一个物种所有的基因拷贝,但在自然选择的作用下,
倍增后的基因会经历不同的命运:

多倍体植物广泛存在于自然界中,如日常生活中的马铃薯、小麦、棉花等。多倍化事件或全基因组复制事件直接将染色体进行加倍, 被认为是一种物种分化的驱动力 。研究发现多倍化在有花植物进化过程中十分频繁,在现存的被子植物和种子植物分化之前,都分别发生过加倍事件,可能对花和种子的产生有重要贡献 (Jiao et al., 2011)。基因组加倍为物种提供了丰盛的演化材料(图1)。被认为是提升了物种多样性、环境适应能力等(Jiao, 2018)。多倍化后的物种需要在原植物多倍化的研究对于生物进化、物种保护及遗传育种等方面都具有重要的理论指导意义及实践应用价值。

全基因组复制(Whole genome duplication, WGD),为物种提供了丰盛的演化材料。虽然全基因组复制事件被认为是提升了物种的环境适应能力,但一切都仅仅只是假说。实际上,多倍化一直以来都被认为是物种命运“死胡同”,因为多倍化后的物种需要在原先的“社会环境”中与二倍体物种争夺生态位。相反,由于具有更多演化的可能性, 多倍化物种能够在有高环境压力胁迫的环境中拔得头筹,因此高胁迫环境的出现就如滤筛一般,帮助多倍化物种获得生态位。

过去的十年是对植物古多倍化研究的高峰时期。一些重要的古多倍化事件,与这些事件带来的物种爆发以及个别基因功能的演化,不断得到识别。例如:

看似对于重要类群而言,没有全基因组复制事件傍身,都不好意思发生分化。

不同证据表明,全基因组复制事件发生于植物演化的不同时期。但巧合的是,有大量的重复事件发生于 白垩纪-第三纪大灭绝事件(Cretaceous–Paleogene,K-Pg) ,也被称为K-Pg线,即传闻让所有恐龙不复存在的那次生物大灭绝事件。这也暗示着, 全基因组复制事件可能帮助物种适应当时恶劣的气候环境,使得他们于灭绝事件中存活下来 。但对于此,一切都仅仅是猜测,尚未有明确的遗传学证据证明。

先前的研究识别了不同类群的WGD事件所复制的基因,虽然他们并没有将这些事件串联起来,以总结被子植物的规律,但结果也揭示了,基因组复制事件的确是物种自身的基因调控网络变得更为复杂的原因之一。

鉴定全基因组复制的方法一般可以通过以下三种:

第一种可以通过基因(基因组)的共线性(synteny)进行识别,方法比较直观。其方法是全基因组范围比较两个物种的基因(基因组)的序列,并将同源序列的位置绘制成点状图,如果能在点状图中发现比较明显的长片段,并且这样的长片段比较多,便可以推测是由于大尺度的基因组重复以后保留下来的痕迹,而一般我们假想这种大尺度的基因组重复往往就是全基因组发生了复制。

同样,对于单个物种而言,我们也可以绘制基因组内部的共线性的点状图,如果发现同一个物种的基因(基因组)的区间可以匹配到多个不同的区间中,这就暗示了该物种经历过基因组的加倍事件。但对于经历过多次全基因组加倍事件的物种来说,后来的加倍事件会加速上一次加倍事件的基因丢失,造成上一次加倍事件的痕迹越来越不明显,这也给共线性分析带来干扰。

假设这个基因没有受到自然选择压力,那么根据中性选择理论,非同义替换率和同义替换率应该是相同的。但一般来讲,非同义替换会造成氨基酸的改变,进而影响蛋白质的构象和功能,因此会造成适应性的变化,从而带来自然选择的优势或劣势(一般是劣势)。而同义替换没有改变蛋白质的组成,因此不受自然选择的影响,那么 Ks 就能反映进化过程的背景碱基的替换率。Ka/Ks 的比值就能说明这个基因是受到了何种选择。

Ks 代表了进化过程的背景碱基替换率,因此可以用 Ks 来反推事件发生的时间,如全基因组多倍化的时间,这在探究物种起源方面有重要应用。这也是目前比较流行的方法。全基因组加倍事件会产生大量的同源基因,反映在 Ks 值上便是会有大量的 Ks 值接近的同源基因对的产生,通过统计这些同源基因对的数量,绘制Ks 值的分布图便可以发现明显的 Ks 值峰,而这些峰也就对应了全基因组的加倍事件。这种方法是基于两点假设:基因的突变频率是稳定的;同义突变(Ks)不会影响物种适应性,因为并不会造成氨基酸序列的变化。

要进行 Ks 分析,首先要找到 同源基因对 ,在 不同的物种 里面(比如向日葵-咖啡),是 找最近的直系同源基因(ortholog ),而在 一个物种内部 (比如向日葵-向日葵),则是 找最近的旁系同源基因(paralog) 。通过计算这些基因的 Ks 值,我们就可以绘制出不同 Ks 值对应的基因对数量的分布图。 旁系同源基因对的 Ks 分布峰值对应全基因组复制事件,直系同源基因对的峰值对应物种的分化事件 ,借助于物种分化事件对应的时间,可以推出全基因组复制事件发生的时间。

4DTV( four-fold synonymous (degenerative) third-codon transversion)一个遗传密码子通常由三个核苷酸构成,从左到右依次为第一个位点、第二个位点、第三个位点。如果密码子的某个位点上无论是哪种核苷酸,均编码同样的氨基酸,则称这个位点为 4 倍简并位点。例如甘氨酸密码子(GGA, GGG, GGC, GGU)的第三个位点就是一个 4 倍简并位点。按照密码子表,目前只有某些密码子的第三个位点才可能是 4 倍简并位点。 4 倍简并位点存在使得使基因更加耐受点突变,可以容忍密码子第三位的任何变异

基因组共线性是基因组加倍比较直接的证据,通过比较两个基因组的序列并将共线性的区域作图展示,可以直观发现全基因组加倍的痕迹。

同义突变 指突变并不影响氨基酸序列,进而不会影响蛋白结构与功能。一般认为,同义突变不受自然选择, 同义突变率(Ks)的计算为同义突变SNP数/同义位点数 。由于同义位点突变不会引起氨基酸的变化,可以认为对编码蛋白没有影响,那么密码子同义位点的变化是完全随机的,并随时间推移累积。 如果物种发生了全基因组加倍事件,现有基因组中会有一定数量的基因保留下来, ,计算得到的Ks值也接近,在某一个Ks值处会形成一个峰(ks peak)。如果这处Ks值的基因数目足够多,就会形成比较尖的峰值,可以认为在进化过程中该处发生过全基因组加倍事件。

4DTv与Ks有异曲同工之处(Tang et al., 2008)。 如果密码子的某个位点上任何核苷酸的改变都不影响其编码的氨基酸,则称这个位点为4倍简并位点(fourfold degenerate site)。 是指 共线性区段所包含的基因对的4DTv值可反映物种在进化史中的物种相对分化事件以及全基因组复制事件 。4DTv指4D位点上发生颠换(嘌呤突变为嘧啶或者嘧啶突变为嘌呤)的位点所占的比例。

以辣椒基因组文章中的4DTv和罂粟基因组文章中的Ks结果为例,解析全基因组复制事件。在辣椒基因组(Qin et al., 2014)文章中(如图3),选取了辣椒(pepper)、葡萄(grape)、土豆(potato)、番茄(tomato)进行4DTv分析。结果如下图。从图中可以看出在辣椒和葡萄分后(黄色线,4DTv值0.5处), 茄科植物辣椒、土豆和番茄在分化之前共同发生了全基因组复制 (图中指示WGD位置,黑线、蓝线和红线在4DTv值0.3处的峰值),之后辣椒和番茄分开(图中绿线,4DTv值0.1处)。

关于4DTv如何推断全基因组加倍时间,文章中也给出了建议:在4DTv值0.48和0.1处分别为辣椒和葡萄、辣椒和番茄的物种分化时间,对应的时间点为u223c89和20Mya,辣椒、番茄和土豆共有的全基因组加倍事件在4DTv值约0.3处,基于此可以大致推断该全基因组复制事件发生的时间约在55Mya。

在罂粟基因组文章(Guo et al., 2018)中,选取了罂粟(opium poppy)、耧斗菜(Aquilegia coerulea)、莲(otus)、葡萄(grape)、拟南芥(Arabidopsis)进行Ks分析,结果如下图,从Ks峰图和进化树可以看出:

多倍化在被子植物中普遍存在,几乎所有的被子植物基因组都经历过多倍化事件,与人们生产生活密切相关的许多作物都是多倍体或古多倍体。多倍化是被子植物进化的重要力量,许多植物物种就是多倍化形成的。例如,拟南芥基因组经历了至少3次多倍化事件,水稻基因组经历了至少2次多倍化事件,玉米基因组经历了至少3次多倍化事件。 在多倍化发生后,整个基因组将经历快速的进化以重建二倍体的二倍化过程 。在二倍化过程中,发生大量持续性的基因丢失事件。在以往的研究中发现, 二倍化过程中基因的保留和丢失具有显著的偏好性,某些功能类别的基因更倾向被保留下来 。然而,基因保留和丢失的偏好性这一现象背后的机制至今尚没有明确的结论。

中国科学院昆明植物研究所国家大科学装置中国西南野生生物种质资源库植物种质资源与基因组学研究中心高立志研究员课题组历时六年,对拟南芥、水稻、玉米、高粱、杨树和大豆六个植物基因组的全基因组重复现象进行详尽的分析,深入研究了 基因的诸多生物学特征对基因保留和丢失偏好性的影响,发现基因的进化速率、结构复杂性与GC含量对基因保留具有显著的影响 ,进一步的分析表明:
(1) 基因的特征在一定程度上决定了全基因组重复发生后保留的重复基因倾向于通过哪一种机制留存在基因组中;
(2) 结构复杂的基因发生亚功能化的几率最高;
(3) 低进化速率的基因往往受到剂量平衡效应的影响;
(4) 而高GC含量的基因更倾向发生新功能化;

该研究第一次在多达六个有花植物基因组中对全基因组重复现象进行了比较分析,通过详细的统计学分析发现了决定基因保留或丢失的一些普遍性机制。研究结果不仅有助于目前全基因组重复后重复基因进化命运的诸多进化模型争议的解决,对进一步的研究提供了重要启示,即基因本身的特征对其进化命运具有显著的影响。
该成果在线发表于植物学领域著名学术刊物美国《植物生理学报》(Plant Physiology),"Prevalent role of gene features in determining evolutionary fates of WGD duplicated genes in flowering plants" 。

参考链接:
https://www.j*****.com/p/e5f0f9faf155
https://zhuanlan.z***.com/p/90664781
https://www.o********.com/question/213

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2023-06-24 16:12:304

高中生物进:蛋白质合成的全过程.从氨基酸开始

蛋白质生物合成可分为五个阶段,氨基酸的活化、多肽链合成的起始、肽链的延长、肽链的终止和释放、蛋白质合成后的加工修饰。 (一)氨基酸 在进行合成多肽链之前,必须先经过活化,然后再与其特异的tRNA结合,带到mRNA相应的位置上,这个过程靠氨基酰tRNA合成酶催化,此酶催化特定的氨基酸与特异的tRNA相结合,生成各种氨基酰tRNA.每种氨基酸都靠其特有合成酶催化,使之和相对应的tRNA结合,在氨基酰tRNA合成酶催化下,利用ATP供能,在氨基酸羧基上进行活化,形成氨基酰-AMP,再与氨基酰tRNA合成酶结合形成三联复合物,此复合物再与特异的tRNA作用,将氨基酰转移到tRNA的氨基酸臂(即3"-末端CCA-OH)上原核细胞中起始氨基酸活化后,还要甲酰化,形成甲酰蛋氨酸tRNA,由N10甲酰四氢叶酸提供甲酰基。而真核细胞没有此过程。 前面讲过运载同一种氨基酸的一组不同tRNA称为同功tRNA。一组同功tRNA由同一种氨酰基tRNA合成酶催化。氨基酰tRNA合成酶对tRNA和氨基酸两者具有专一性,它对氨基酸的识别特异性很高,而对tRNA识别的特异性较低。 氨基酰tRNA合成酶是如何选择正确的氨基酸和tRNA呢?按照一般原理,酶和底物的正确结合是由二者相嵌的几何形状所决定的,只有适合的氨基酸和适合的tRNA进入合成酶的相应位点,才能合成正确的氨酰基tRNA。现在已经知道合成酶与L形tRNA的内侧面结合,结合点包括接近臂,DHU臂和反密码子臂D柄、反密码子和可变环与酶反应 乍看起来,反密码子似乎应该与氨基酸的正确负载有关,对于某些tRNA也确实如此,然而对于大多数tRNA来说,情况并非如此,人们早就知道,当某些tRNA上的反密码子突变后,但它们所携带的氨工酸却没有改变。1988年,候稚明和Schimmel的实验证明丙氨酸tRNA酸分子的氨基酸臂上G3:U70这两个碱基发生突变时则影响到丙氨酰tRNA合成酶的正确识别,说明G3:U70是丙氨酸tRNA分子决定其本质的主要因素。tRNA分子上决定其携带氨基酸的区域叫做副密码子。一种氨基酰tRNA合成酶可以识别以一组同功tRNA,这说明它们具有共同特征。例如三种丙氨酸tRNA(tRNAAlm/CUA,tRNAAim/GGC,tRNAAin/UGC都具有G3:U70副密码子。)但没有充分的证据说明其它氨基酰tRNA合成酶也识别同功tRNA组中相同的副密码子。另外副密码子也没有固定的位置,也可能并不止一个碱基对。 (二)多肽链合成的起始 核蛋白体大小亚基,mRNA起始tRNA和起始因子共同参与肽链合成的起始。 1、大肠杆菌细胞翻译起始复合物形成的过程: (1)核糖体30S小亚基附着于mRNA起始信号部位:原核生物中每一个mRNA都具有其核糖体结合位点,它是位于AUG上游8-13个核苷酸处的一个短片段叫做SD序列。这段序列正好与30S小亚基中的16S rRNA3"端一部分序列互补,因此SD序列也叫做核糖体结合序列,这种互补就意味着核糖体能选择mRNA上AUG的正确位置来起始肽链的合成,该结合反应由起始因子3(IF-3)介导,另外IF-1促进IF-3与小亚基的结合,故先形成IF3-30S亚基-mRNA三元复合物。 (2)30S前起始复合物的形成:在起始因子2作用下,甲酰蛋氨酰起 始tRNA与mRNA分子中的AUG相结合,即密码子与反密码子配对,同时IF3从三元复合物中脱落,形成30S前起始复合物,即IF2-3S亚基-mRNA-fMet-tRNAfmet复合物,此步需要GTP和Mg2+参与。 (3)70S起始复合物的形成:50S亚基上述的30S前起始复合物结合,同时IF2脱落,形成70S起始复合物,即30S亚基-mRNA-50S亚基-mRNA-fMet-tRNAfmet复合物。此时fMet-tRNAfmet占据着50S亚基的肽酰位。而A位则空着有待于对应mRNA中第二个密码的相应氨基酰tRNA进入,从而进入延长阶段,2、真核细胞蛋白质合成的起始 真核细胞蛋白质合成起始复合物的形成中需要更多的起始因子参与,因此起始过程也更复杂。 (1)需要特异的起始tRNA即,-tRNAfmet,并且不需要N端甲酰化。已发现的真核起始因子有近10种(eukaryote Initiation factor,eIF) (2)起始复合物形成在mRNA5"端AUG上游的帽子结构,(除某些病毒mRNA外) (3)ATP水解为ADP供给mRNA结合所需要的能量。真核细胞起始复合物的形成过程是:翻译起始也是由eIF-3结合在40S小亚基上而促进80S核糖体解离出60S大亚基开始,同时eIF-2在辅eIF-2作用下,与Met-tRNAfmet及GTP结合,再通过eIF-3及eIF-4C的作用,先结合到40S小亚基,然后再与mRNA结合。 mRNA结合到40S小亚基时,除了eIF-3参加外,还需要eIF-1、eIF-4A及eIF-4B并由ATP小解为ADP及Pi来供能,通过帽结合因子与mRNA的帽结合而转移到小亚基上。但是在mRNA5"端并未发现能与小亚基18SRNA配对的S-D序列。目前认为通过帽结合后,mRNA在小亚基上向下游移动而进行扫描,可使mRNA上的起始密码AUG在Met-tRNAfmet的反密码位置固定下来,进行翻译起始。 通过eIF-5的作用,可使结合Met-tRNAfmet·GTP及mRNAR40S小亚基与60S大亚基结合,形成80S复合物。eIF-5具有GTP酶活性,催化GTP水解为GDP及Pi,并有利于其它起始因子从40S小亚基表面脱落,从而有利于40S与60S两个亚基结合起来,最后经eIF-4D激活而成为具有活性的80SMet-tRNAfmet· mRNA起始复合物。 (三)多肽链的延长 在多肽链上每增加一个氨基酸都需要经过进位,转肽和移位三个步骤。 (1)为密码子所特定的氨基酸tRNA结合到核蛋白体的A位,称为进位。氨基酰tRNA在进位前需要有三种延长因子的作用,即,热不稳定的EF(Unstable temperature,EF)EF-Tu,热稳定的EF(stable temperature EF,EF-Ts)以及依赖GTP的转位因子。EF-Tu首先与GTP结合,然后再与氨基酰tRNA结合成三元复合物,这样的三元复合物才能进入A位。此时GTP水解成GDP,EF-Tu和GDP与结合在A位上的氨基酰tRNA分离 肽键的形成 ①核蛋白体“给位”上携甲酰蛋氨酰 基(或肽酰)的tRNA ②核蛋白体“受体”上新进入的氨基酰tRNA; ③失去甲酰蛋氨酰基(或肽酰)后,即将从核蛋白体脱落的tRNA; ④接受甲酰蛋氨酰基(或肽酰)后已增长一个氨基酸残基的肽键 (2)转肽--肽键的形成(peptide bond formation) 在70S起始复合物形成过程中,核糖核蛋白体的P位上已结合了起始型甲酰蛋氨酸tRNA,当进位后,P位和A位上各结合了一个氨基酰tRNA,两个氨基酸之间在核糖体转肽酶作用下,P位上的氨基酸提供α-COOH基,与A位上的氨基酸的α-NH2形成肽键,从而使P位上的氨基酸连接到A位氨基酸的氨基上,这就是转肽。转肽后,在A位上形成了一个二肽酰tRNA(图18-13)。 (3)移位(Translocation) 转肽作用发生后,氨基酸都位于A位,P位上无负荷氨基酸的tRNA就此脱落,核蛋白体沿着mRNA向3"端方向移动一组密码子,使得原来结合二肽酰tRNA的A位转变成了P位,而A位空出,可以接受下一个新的氨基酰tRNA进入,移位过程需要EF-2,GTP和Mg2+的参加(图18-14)。 以后,肽链上每增加一个氨基酸残基,即重复上述进位,转肽,移位的步骤,直至所需的长度,实验证明mRNA上的信息阅读是从5"端向3"端进行,而肽链的延伸是从氮基端到羧基端。所以多肽链合成的方向是N端到C端 (四)翻译的终止及多肽链的释放 无论原核生物还是真核生物都有三种终止密码子UAG,UAA和UGA。没有一个tRNA能够与终止密码子作用,而是靠特殊的蛋白质因子促成终止作用。这类蛋白质因子叫做释放因子,原核生物有三种释放因子:RF1,RF2T RF3。RF1识别UAA和UAG,RF2识别UAA和UGA。RF3的作用还不明确。真核生物中只有一种释放因子eRF,它可以识别三种终止密码子。 不管原核生物还是真核生物,释放因子都作用于A位点,使转肽酶活性变为水介酶活性,将肽链从结合在核糖体上的tRNA的CCA末凋上水介下来,然后mRNA与核糖体分离,最后一个tRNA脱落,核糖体在IF-3作用下,解离出大、小亚基。解离后的大小亚基又重新参加新的肽链的合成,循环往复,所以多肽链在核糖体上的合成过程又称核糖体循环(ribosome cycle)(图18-16)。 (五)多核糖体循环 上述只是单个核糖体的翻译过程,事实上在细胞内一条mRNA链上结合着多个核糖体,甚至可多到几百个。蛋白质开始合成时,第一个核糖体在mRNA的起始部位结合,引入第一个蛋氨酸,然后核糖体向mRNA的3"端移动一定距离后,第二个核糖体又在mRNA的起始部位结合,现向前移动一定的距离后,在起始部位又结合第三个核糖体,依次下去,直至终止。两个核糖体之间有一定的长度间隔,每个核糖体都独立完成一条多肽链的合成,所以这种多核糖体可以在一条mRNA链上同时合成多条相同的多肽链,这就大大提高了翻译的效 多聚核糖体的核糖体个数,与模板mRNA的长度有关,例如血红蛋白的多肽链mNRA编码区有450个核苷酸组成,长约150nm 。上面串连有5-6个核糖核蛋白体形成多核糖体。而肌凝蛋白的重链mRNA由5400个核苷酸组成,它由60多个核糖体构成多核糖体完成多肽链的合成
2023-06-24 16:12:411

gff中的负链如何理解

在我们得到SNP位点的VCF文件,想要查看某个SNP位点其在蛋白序列哪一个位点,以了解该位点氨基酸突变的情况时,遇到gff为负链的情况而和我们VCF所给位置信息对不上,为了解决这个问题,于是写了以下文章在DNA中,两条DNA单链为彼此的反向互补链 所谓反向互补,就是反向相反,碱基互补 比如: 原序列: 5" AATTCCGG 3" 则反向序列为:5" GGCCTTAA 3"就是原序列反过来; 互补序列: 5" TTAAGGCC 3"就是与原序列互补; 反向互补: 5" CCGGAATT 3 就是与反向序列互补 这里注意碱基序列的书写顺序为5"-3" 从DNA图里看反向互补就是这样的 举个例子 比如我们在基因组上的4-11位是以下的序列信息,利用gff文件,我们得到了基因a [图片上传中...(-23728-1656053722379-0)] 那么我们的提取的gene文件应该是什么样的呢? 首先我们看到,gff显示此链为负链,所以基因a应该是它的反向互补 所以,假如我们某个SNP位于基因组上的第7位,其碱基为T,那么,在具体的基因a里,它应该是什么样的呢 其在基因a上的位置信息应该是即为第11-7+1=5位的A,即在基因a上的位置信息=基因组下限区间pos-SNP位于基因组上的pos+1,且为互补碱基。 即,基因组的gff文件注释的是gene文件的信息,而非基因组的信息。
2023-06-24 16:13:001

侠盗猎车手圣安地列斯武器秘籍大全

LXGIWYL = 暴徒武器 KJKSZPJ = 专业武器 UZUMYMW = 疯狂武器 HESOYAM = 生命、护甲满,加25万美圆 OSRBLHH = 增加两星通缉度 ASNAEB= 清除通缉程度 AFZLLQLL= 万里无云 ICIKPYH = 阳光明媚 ALNSFMZO= 阴云密布 AUIFRVQS= 阴雨绵绵 CFVFGMJ = 大雾弥漫 YSOHNUL = 时钟加快 PPGWJHT = 操控加快 LIYOAAY = 操控减慢 AJLOJYQY=行人互相攻击,得到高尔夫球杆 BAGOWPG = 得到一大笔奖励 FOOOXFT = 行人全副武装 AIWPRTON= 刷新一辆坦克 KRIJEBR = 刷新一辆Stretch UBHYZHQ = 刷新一辆Trashmaster RZHSUEW = 刷新一辆Caddy CPKTNWT = 所有车辆爆炸 XICWMD= 隐行车辆 PGGOMOY = 完美操控 SZCMAWO = 自杀 ZEIIVG= 交通信号灯变绿 YLTEICZ = 司机有攻击性 LLQPFBN = 车辆变粉色 IOWDLAC = 车辆变黑色 AFSNMSMW= 船只飞行 BTCDBCB = 主角变胖 JYSDSOD = 主角肌肉值最大 KVGYZQK = 主角变得皮包骨 ASBHGRB = 行人变成猫王 BGLUAWML= 行人用武器攻击你,得到火箭发射器 MROEMZH = 到处都是黑帮 BIFBUZZ = 黑帮控制街道 AFPHULTL= 忍者模式 BEKKNQV = 吸引女性 BGKGTJH = 交通工具慢速 GUSNHDE = 交通工具快速 RIPAZHA = 汽车飞行 JHJOECW = 超级兔子跳 JUMPJET = 刷新一辆Hydra KGGGDKP = 刷新一辆Vortex Hovercraft JCNRUAD = 汽车一击必炸 COXEFGU = 所有车辆得到一氧化二氮加速剂 BSXSGGC = 车辆被撞击时会漂浮 XJVSNAJ = 永远是午夜 OFVIAC= 永远是晚上9点 MGHXYRM = 雷暴天气 CWJXUOC = 沙尘暴天气 LFGMHAL = 超级跳跃 BAGUVIX = 无限生命 CVWKXAM = 无限氧气 AIYPWZQP= 得到降落伞 YECGAA= 得到火箭助行器 AEZAKMI = 永远不会被通缉 LJSPQK= 六星通缉(最高等级) IAVENJQ = 超级攻击 AEDUWNV = 主角没有进食要求 IOJUFZN = 暴动模式 MUNASEF = 刺激模式 WANRLTW = 无限弹药,不用换弹夹 OUIQDMW = 驾驶时瞄准度全满 THGLOJ= 减少路上的车辆 FVTMNBZ = 交通工具变为乡村车辆 SJMAHPE = 给任何人9mm突击步枪 BMTPWHR = 乡村车辆,得到卡车装备 OGXSDAG = 最大景仰值 EHIBXQS = 最大性感度 VQIMAHA = 驾驶技术全满 OHDUDE= 得到一架Hunter AKJJYGLC= 得到一辆Quad AMOMHRER= 得到一辆Tanker Truck EEGCYXT = 得到一辆Dozer URKQSRK = 得到一架Stunt Plane AGBDLCID= 得到一辆Monster
2023-06-24 16:13:421

给出一段DNA序列,类似下面这样。怎么判断哪些是编码区,哪些是非编码区,哪些是外显子哪些是内含子?...

最直接的方法是去NCBI做blast比对,看看它的同源序列。这是B.alcalophilus alkaline protease gene,里面没有内含子,根据比对结果可以看出起始密码子和终止子的位置既然没有内含子,也可以使用一些软件去找ORF(开放阅读框),一般最长的那个阅读框就是编码区。如果是未知序列,虽然也有一些算法可以判断编码区,但准确率就不高了。
2023-06-24 16:14:061

侠盗猎车1秘籍大全

貌似没有1
2023-06-24 16:14:177

ggcw网络用语是什么意思

饭圈用语ggcw是“哥哥c我”的拼音缩写,通常是一些比较开朗且性格大胆的女粉丝在追星过程中表达自己激动之情的时候使用。因为原话太过于直白,明目张胆地开车会觉得羞耻心爆棚,于是用字母ggcw来代替。当爱豆露出了性感的好身材,或者做了很A的舞蹈表演动作,受到这些刺激后,那些性格大胆的粉丝就会在个人社交账号上大喊“ggcw”来表达对爱豆的爱慕之情。饭圈用语:ggcw是ge ge cao wo的首字母缩写,通常是一些比较开朗且性格大胆的粉丝在追星过程中表达自己激动之情的时候使用的,而且由于原话更加的直接。让人们难以启齿,这才让其想到了使用首字母进行缩写来表达自己对偶像的爱慕之情,当然在饭圈中还有着其他很多有趣的语言。
2023-06-24 16:14:331

密码子类题,急,……TAC TTC AAA CCG CGT……推测编码的氨基酸顺序

首先.甲乙链谁是转录的,姑且默认甲被转录 mRNA AUG AAG UUU GGC GCA 【起始密码子】 赖氨酸 苯丙氨酸 甘氨酸 丙氨酸 甲硫氨酸(真核)甲酰甲硫氨酸(原核) 现在高中有这么难?要背密码子表?
2023-06-24 16:15:001

什么叫“反向互补序列”????????

p表示5"端的那个磷酸,是标记方向用的。也可写作5"-AGATTAAGCC-3"反向互补序列是3"-TCTAATTCGG-5",也可写作pGGCTTAATCT
2023-06-24 16:15:072

侠盗猎车作弊码

侠盗列车那个系列的?
2023-06-24 16:15:165

活检g>a gg

(1)质粒载体 目的基因(2)略(3)……CTATCCATG AATTCGGCATAC…… ……GATAGGTACTTAA GCCGTATG…… 甲 AATTCTATG GATACTTAA 乙(4)…CTATCCATGAATTCTATGAATTCGGCATAC… …GATAGGTACTTAAGATACTTAAGCCGTATG…
2023-06-24 16:15:321

请问tuv南德、intertek、SGS这几家的待遇谁好?

intertek 好于 sgs,tuv sud。有机会去 tuv Rheinland好勒。
2023-06-24 16:10:341

iPad可以用什么软件制作图片?

iPad制作图片软件1,Photogene图片精灵2,Snapseed3,ColorSplashStudio4.Phoster5.PhotoEditorPro专业照片编辑:SnapseediMore:目前最好的iPadPro专业软件:1)Procreate3-绘图。2)Coda2-网页编程。3)Astropad-把iPadPro变成绘画板。4)Excel-电子表格。5)Umake-3D设计。6)Paper3-笔记本。7)AdobeComp-制作草图。8)Omni套件-生产力工具。9)iMovie-4K视频编辑。
2023-06-24 16:10:391

intertek 天祥杭州分公司待遇如何?面试有什么流程,需要注意些什么?本人面试家具测试工程师

我有朋友在天津ITS矿产部工作,待遇还算可以,福利比较齐全,具体能挣多少钱的话主要看业务量,即使是同一个分公司的不同部门,业务量差异都好大,我上周面试了石油化工部,面试也通过了,英语方面的确很重要,去的时候给了我两页翻译,然后两个主管轮番问话,涉及面挺广的,但气氛不是那么太可怕,最后还拿来一份刚收到的邮件,让我翻译,全英文的,有两页。。。好好准备吧,祝你好运
2023-06-24 16:10:423

世界上有哪些著名港口?

第一名鹿特丹鹿特丹(荷兰) 322百万吨第二名新加坡新加坡(新加坡) 244百万吨第三名香港香港(中国) 174.6百万吨第四名安特卫普安特卫普(比利时) 129.8百万吨第五名休斯敦休斯敦(美国) 116.9百万吨第六名高雄高雄(中国台湾) 104.2百万吨第七名理查兹贝理查兹贝(南非) 93百万吨第八名马赛马赛(法国) 90百万吨第九名南路易斯安娜南路易斯安娜(美国) 89.5百万吨第十名汉堡汉堡(德国) 83.3百万吨
2023-06-24 16:10:431

全新世有动物化石吗

有的,全新世的1万年中,人类消灭动物的速度比地球历史上任何时候动物消失的速度都快。所以有很多动物灭绝。全新世(Holocene)是最年轻的地质年代,从11700年前开始。根据传统的地质学观点,全新世一直持续,但也有人提出工业革命后应该另分为人类世。其名称源自希腊语“u1f45λοu03c2”(holos,完全的)和“καινu03ccu03c2”(kainos,新的),意即“完全新近的”。气候变化:过去认为全新世(Holocene)开始于1万年前(10kaBP),那是根据14C测定的,称为14C测年。后来发现14C年要经过树轮校正,才能得到正确的实际的年代,即日历年。校正后全新世开始的日历年为11.5kaBP。全新世对于人类具有十分重要的意义。人类的文明社会,当前社会的一切繁荣、富强、发展、进步都发生在全新世。以上内容参考:百度百科——全新世
2023-06-24 16:10:311

手机有什么软件可以画图的

安卓系统里面,phoster这种软件可能比较少见哦,但是应该有的呢!你在软件资源丰富点的应用商店助手里面找一下应该可以找到的。应用宝,腾讯手机管家之类的。我平时搜一些少见的软件时候,都是在应用宝里面检索到的,它里面的软件很齐全,兼容性也是很好的!只要输入关键词或者特征词就能检索出来呢!你试一下。手机上打开应用宝软件——软件——搜索框关键词或者软件名字就可以找到的比如你这个输入【phoster】搜索,找到合适的下载就行了!希望采纳哦
2023-06-24 16:10:301

its是哪里

its总部在伦敦,业务发展已遍布全球110个国家,合计254个实验室及504间分支机构。根据查询相关信息显示,ITS检测IntertekTestingServices,简称ITS,是世界上规模最大的工业与消费产品检验公司之一。总部设于伦敦,致力于服务全球超过30000家客户。
2023-06-24 16:10:271