因此,他们通常被称为只要他们嘌呤或嘧啶在原有的基础上组成部分腺嘌呤,胞嘧啶,鸟嘌呤,胸腺嘧啶。
胞嘧啶残基的甲基化是表观遗传调控的最复杂的机制之一。
胞嘧啶甲基化是否能够解释这种差异还有待考察,但是的确是有些什么东西存在着。
的DNA链组成一个由4种核苷酸亚基:腺嘌呤,胞嘧啶,鸟嘌呤和胸腺嘧啶。
在正常情况下,鸟嘌呤与胞嘧啶配对,腺嘌呤配对胸腺嘧啶。
3-二乙氧基丙腈是合成维生素B1、胞嘧啶及其衍生物等重要化合物的前体。
这种表观遗传信息可以介绍的胞嘧啶甲基化和组蛋白标记核小。
每一条独立的链都由4种碱基,A(腺嘌呤),C(胞嘧啶),G(鸟嘌呤),T(胸腺嘧啶),随即排列而构成。
的基因组的许多动物,植物和真菌有标记的甲基化的DNA胞嘧啶。
理论表明,卵子的DNA通过胞嘧啶甲基化过程进行了重组。
此前,科学家们已对第5种碱基有所了解——当一个化学标签或甲基被固定到一个胞嘧啶上时,第5种碱基就会出现。
拟南芥的外显子,含44%的鸟苷和胞嘧啶碱基,比内含子内这两种碱基的含量(32%)多。
工作小组关注甲基化作用,是指一个甲基群被放在DNA序列的胞嘧啶上面。
嘧啶环5位的胞嘧啶甲基化是大部分生物体中一个主要的DNA甲基化修饰。
胞嘧啶的甲基化能够沉默植物、脊椎动物和真菌的转座元件,同时也能调控基因的表达。
在DNA,有四种类型的有机碱:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G),胞核嘧啶(C),和嘧啶(T)。
DNA核苷酸里的碱基可能是腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶或胸腺嘧啶,分别以A、G、C或T来表示。
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1·Currently, the most active area of research involves introducing one of the cytosine genes into the cancer cell.
目前,最活跃的研究领域涉及引进一个胞嘧啶基因进入肿瘤细胞。
2·Researchers at purdue university used synthetic forms of guanine and cytosine.
美国普渡大学的研究人员使用的是合成的鸟嘌呤与胞嘧啶。
3·Two potential Wells are found. One corresponds to the normal cytosine, while the other corresponds to its imino tautomer.
发现有两个势阱:其中一个对应正常的胞嘧啶,而另一个则对应它的顺式亚胺式互变异构体。
4·The most abundant bases are cytosine, thiamine , and uracil ( pyrimidines ) and adenine and guanine ( purines ) .
最丰富的碱基是胞嘧啶, 胸腺嘧啶, 尿嘧啶,腺嘌呤和鸟嘌呤。
5·To make Z-DNA typically requires a stretch of alternating cytosine and guanine bases.
形成Z-DNA通常需要一段交替出现的胞嘧啶与鸟嘌呤碱基。