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放射自显影
放射自显影的原理是利用放射性同位素所发射出来的带电离子(α或β粒子)作用于感光材料的卤化银晶体,从而产生潜影,这种潜影可用显影液显示,成为可见的"像",因此,它是利用卤化银乳胶显像检查和测量放射性的一种方法。对于半衰期较短的核素,应选用较快的样品制备方法,所用剂量也应加大。
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报告基因
常用的有氯霉素乙酰转移酶基因(cat)、β-半乳糖苷酶基因、二氢叶酸还原酶基因、荧光酶基因等。近年来从上述杂交体系中发展出的单一杂交体系技术,也是根据报告基因表达量的检测筛选出与已知顺式作用元件相结合的未知因子的DNA,该项技术正广泛应用于克隆细胞中含量微弱且用生化手段难以纯化的反式作用因子。
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同位素示踪技术
同位素示踪技术是从外面加入与生物体内的元素或物质完全共同运行的示踪物,用以追踪生物体内某元素或某物质的运行或变化的一种方法。放射自显影是在组织或细胞水平上捕获物质动态的一种方法,若采用行程短的3H(氚)标记化合物和电子显微镜,就可从细胞器水平,有时也可在生物大分子DNA水平上,发现结构与功能的关系。
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同位素
同一种元素,即有相同的原子序数,而质量数不同的原子或原子核互相称为同位素。观察的生物学效应包括酶反应机制分析方面的同位素效应;作为氢的示踪物,特别是靠电子显微镜放射自显影,可在细胞核或染色体的水平上,也可在生物大分子DNA的水平上,去发现结构与功能的关系。
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高尔基体
它是由数层重叠的扁平囊泡、若干小泡及大泡三部份组成的膜性结构。高尔基体的功能是:在植物细胞中能合成和分泌纤维素,将纤维素分泌到原生质体外形成细胞壁,所以在高中生物教材上讲与细胞壁的形成有关;电镜、细胞化学和放射自显影等技术的应用,发现高尔基体实质上是细胞各膜性结构间物质转运的一个重要的中间环节。
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异染色质
异染色质是在有丝分裂完成之后,大多数高度压缩的染色体要转变成间期的松散状态。但是,大约有百分之十的染色质在整个间期仍然保持压缩状态,将这种染色质称为异染色质。当用[3H]标记的尿嘧啶作为细胞合成RNA的前体,然后进行细胞固定、切片和放射自显影分析,发现异染色质不能被标记,表明它们可能没有转录活性。