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现有知识所知道的锤头状Ribozyme结构中,剪切是在特殊位点的3′侧发生,我们将含GTΨ的酵母丙氨酸tRNA 3′半分子(40聚)作为底物,按Haseloff-Gerlach锤头结构模型设计了一个38聚的Ribozyme分子。在镁离子存在的条件下,GTΨ的3′侧发生预期的体外剪切反应。反应的米氏动力学参数为:K_m:6.7μmol/L,k_(cat):3.4×10~(-3)/min。与此同时,合成了一个17聚的底物类似物,仅以GUU代替上述的GTΨ序列。恒态动力学分析表明,两底物的K_m值大致相同,但k_(cat)值相差达294倍。实验表明,修饰核苷酸Ψ可以是Ribozyme锤头结构中的剪切位点,但具有很低的k_(cat)。 相似文献
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本试验结果表明:1.2′-5′三腺苷酸(2′-5′P_3A_3)有激活多种来源(包括人)巨噬细胞的吞噬作用,说明2′-5′P_3A_3对巨噬细胞的激活作用具有普遍意义。2.甲胎蛋白(AFP)能抑制巨噬细胞的吞噬功能,可能对肝癌的发生有一定的作用。本工作证实2′-5′P_3A_3能抵消AFP对巨噬细胞的抑制作用。3.关于2′-5′P_3A_3生物功能的研究,过去都要用CaCl_2等方法将它引入细胞,这对临床应用是不实际的。本文不使用CaC国_2等方法,2′-5′P_3A_3即能激活巨噬细胞。 相似文献
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本文报告用T_4RNA连接酶将相应于酵母丙氨酸转移核糖核酸(tRNA_y~(Ala))3′-半分子(36—76)的三个寡核昔酸大片段——10(36—45)(Ⅰ),12(46—57)(Ⅱ)和19p(58—76)(Ⅲ)——从3′-端向5′-端延伸逐个连接合成了这个tRNA的3′-半分子(36—76)。首先在供受体配比为1:1.5的情况下,采取三步连续反应,即19p(Ⅲ)的5′-磷酸化,然后与12(Ⅱ)的连接和连接反应产物的5′-磷酸化等反应,一次制备分离的方法,以70%的总得率合成了5′-磷酸化的三十一核苷酸(46—76)(Ⅳ)。然后,以(Ⅳ)作为下一步反应的供体和三倍量的10(Ⅰ)连接,以67%的产率合成了具有四十一核苷酸的tRNA_y~(Ala)的3′-半分子(36—76)(Ⅴ)。将这个合成的3′-半分子,5′-磷酸化以后,与天然的5′-半分子连接,人工半合成了tRNA_y~(Ala)整分子,经生物活力测定,这个人工半合成的tRNA_y~(Ala)具有接受[~3H]-丙氨酸、并能将接受的丙氨酸转移到蛋白质分子中去的生物活力。 相似文献
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_(ppp)A_(2'p),'A_(2'p,)'A(2'-5'P_3A_3) activates macrophages and increases the phagocytosis of macrophages from different species including human beings. This indicates that the activation of macrophages may be a general action of 2'-5'P_3A_3. This discovery broadens the effect of 2'-5'P_3A_3 beyond the antiviral field.α-Feto-protein (AFP) inhibits the phagocytosis of macrophages and may be involved in the development of hepatoma. Data presented here show that 2'-5'P_3A_3 can antagonize this suppressive effect of AFP.Methods used so far for introducing 2'-5'P_3A_3 into the cells were made with the aid of CaCl_2, etc. under conditions which may not be the same as those used clinically. It was found that 2'-5'P_3A_3 can develop its biological effect without the aid of CaCl_2, etc. 相似文献
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制备了包含P507(2-乙基己基)膦酸单(2-乙基己基)酯)的胶质液态泡沫和微胶囊,并用于萃取稀土离子Y^3+、Nd^3+、Yb^3+。测定了胶质液态泡沫,萃淋树脂的饱和萃取容量,分配系数及酸度对分配系数的影响。 相似文献
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文章介绍了采用高能球磨法制备Cu-Zr复合粉体,采用SEM、XRD等方法研究粉体的机械合金化过程,并进一步研究了其冷压成形和烧结过程.结果表明:随着球磨时间的延长,一部分Zr固溶到Cu中,形成Cu-Zr过饱和固溶体,另一部分则与铜生成铜锆金属间化合物;粉体由片状转变为近球状,显微硬度逐渐增加;当球磨超过15 h后,复合粉体硬化,为了得到某一密度的压坯,需要更高的压制压力. 相似文献