from cell to cell, and how proteins are specified by the instructions  dịch - from cell to cell, and how proteins are specified by the instructions  Việt làm thế nào để nói

from cell to cell, and how proteins

from cell to cell, and how proteins are specified by the instructions in the
DNA, remained completely mysterious. Suddenly, in 1953, the mystery was
solved when the structure of DNA was determined by James Watson and
Francis Crick. As mentioned in Chapter 1, the structure of DNA immediately
solved the problem of how the information in this molecule might be copied,
or replicated. It also provided the first clues as to how a molecule of DNA
might encode the instructions for making proteins. Today, the fact that DNA is
the genetic material is so fundamental to biological thought that it is difficult to
realize what an enormous intellectual gap this discovery filled.
Well before biologists understood the structure of DNA, they had recognized
that genes are carried on chromosomes, which were discovered in the
nineteenth century as threadlike structures in the nucleus of a eucaryotic cell
that become visible as the cell begins to divide (Figure 4-1). Later, as
biochemical analysis became possible, chromosomes were found to consist of
both DNA and protein. We now know that the DNA carries the hereditary
information of the cell (Figure 4-2). In contrast, the protein components of
chromosomes function largely to package and control the enormously long
DNA molecules so that they fit inside cells and can easily be accessed by them.
In this chapter we begin by describing the structure of DNA. We see how,
despite its chemical simplicity, the structure and chemical properties of DNA
make it ideally suited as the raw material of genes. The genes of every cell on
Earth are made of DNA, and insights into the relationship between DNA and
genes have come from experiments in a wide variety of organisms. We then
consider how genes and other important segments of DNA are arranged on the
long molecules of DNA that are present in chromosomes. Finally, we discuss
how eucaryotic cells fold these long DNA molecules into compact
chromosomes. This packing has to be done in an orderly fashion so that the
chromosomes can be replicated and apportioned correctly between the two
daughter cells at each cell division. It must also allow access of chromosomal
DNA to enzymes that repair it when it is damaged and to the specialized
proteins that direct the expression of its many genes.
This is the first of four chapters that deal with basic genetic mechanisms the
ways in which the cell maintains, replicates, expresses, and occasionally
improves the genetic information carried in its DNA. In the following chapter
(Chapter 5) we discuss the mechanisms by which the cell accurately replicates
and repairs DNA; we also describe how DNA sequences can be rearranged
through the process of genetic recombination. Gene expression the process
through which the information encoded in DNA is interpreted by the cell to
guide the synthesis of proteins is the main topic of Chapter 6. In Chapter 7,
we describe how gene expression is controlled by the cell to ensure that each
of the many thousands of proteins encrypted in its DNA is manufactured only
at the proper time and place in the life of the cell. Following these four
chapters on basic genetic mechanisms, we present an account of the
experimental techniques used to study these and other processes that are
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
từ tế bào để tế bào, và làm thế nào các protein được quy định bởi các hướng dẫn trong các DNA, vẫn còn bí ẩn hoàn toàn. Đột nhiên, vào năm 1953, là bí ẩn giải quyết khi cấu trúc của DNA được xác định bởi James Watson và Francis Crick. Như đã đề cập trong chương 1, cấu trúc ADN ngay lập tức giải quyết các vấn đề như thế nào thông tin trong phân tử này có thể được sao chép, hoặc sao chép. Nó cũng cung cấp những manh mối đầu tiên là để làm thế nào một phân tử ADN có thể mã hóa các chỉ dẫn về cách làm cho protein. Hôm nay, thực tế là DNA Các vật liệu di truyền là như vậy cơ bản để sinh học nghĩ rằng nó là khó khăn để nhận ra những gì một trí thức lớn khoảng cách phát hiện này đầy.Trước khi sinh học hiểu cấu trúc ADN, họ đã công nhận gen được thực hiện trên nhiễm sắc thể, đã được phát hiện trong các thế kỷ 19 như là do cấu trúc trong hạt nhân của một tế bào eucaryotic mà trở nên hữu hình như tế bào bắt đầu phân chia (hình 4 - 1). Sau đó, như là phân tích sinh hóa trở thành có thể, nhiễm sắc thể đã được tìm thấy bao gồm ADN và protein. Chúng tôi bây giờ biết rằng DNA mang các cha truyền con nối thông tin di động (hình 4-2). Ngược lại, các thành phần protein của nhiễm sắc thể có chức năng chủ yếu để gói và kiểm soát rất dài Phân tử ADN để mà họ phù hợp với bên trong tế bào và có thể dễ dàng được truy cập của họ.Trong chương này, chúng tôi bắt đầu bằng cách mô tả cấu trúc của ADN. Chúng tôi xem như thế nào, mặc dù của nó đơn giản hóa học, cấu trúc và tính chất hoá học của ADN làm cho nó lý tưởng như là nguyên liệu của gen. Các gen của mọi tế bào trên Trái đất được làm bằng DNA, và cái nhìn sâu vào mối quan hệ giữa DNA và gen đã đến từ các thử nghiệm trong một loạt các sinh vật. Chúng ta rồi Hãy xem xét làm thế nào gen và phân đoạn quan trọng khác của DNA được sắp xếp trên các dài phân tử DNA có mặt trong các nhiễm sắc thể. Cuối cùng, chúng tôi thảo luận làm thế nào eucaryotic tế bào gấp các phân tử ADN dài thành nhỏ gọn nhiễm sắc thể. Đóng gói này đã được thực hiện trong một thời trang có trật tự như vậy mà các nhiễm sắc thể có thể được nhân rộng và apportioned một cách chính xác giữa hai con gái các tế bào ở mỗi phân chia tế bào. Nó cũng phải cho phép truy cập của nhiễm sắc thể DNA enzyme sửa chữa nó khi nó bị hư hại và các chuyên ngành protein mà trực tiếp là biểu hiện của gen của nó rất nhiều.Đây là lần đầu tiên của bốn chương đối phó với cơ bản các cơ chế di truyền các những cách mà trong đó các tế bào duy trì, sao chép, thể hiện, và đôi khi cải thiện thông tin di truyền được thực hiện trong DNA của nó. Trong chương sau đây (Chương 5), chúng tôi thảo luận về các cơ chế mà theo đó các tế bào một cách chính xác tái tạo và sửa chữa DNA; chúng tôi cũng mô tả làm thế nào trình tự ADN có thể được sắp xếp lại qua quá trình di truyền gen. Biểu hiện gen trình thông qua đó thông tin mã hóa trong DNA được giải thích bởi các tế bào để hướng dẫn tổng hợp protein là chủ đề chính của chương 6. Ở chương 7, chúng tôi mô tả cách biểu hiện gen được kiểm soát bởi các tế bào để đảm bảo rằng mỗi ngàn nhiều protein được mã hóa trong DNA của nó được sản xuất chỉ tại đúng thời gian và địa điểm trong cuộc sống của các tế bào. Sau bốn chương về cơ bản các cơ chế di truyền, chúng tôi trình bày một tài khoản của các thử nghiệm kỹ thuật được sử dụng để nghiên cứu những điều này và các quy trình khác
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
từ tế bào này sang tế bào, và làm thế nào protein được quy định bởi các hướng dẫn trong
DNA, vẫn hoàn toàn bí ẩn. Đột nhiên, vào năm 1953, những bí ẩn đã được
giải quyết khi các cấu trúc của DNA được xác định bởi James Watson và
Francis Crick. Như đã đề cập trong Chương 1, cấu trúc của DNA ngay lập tức
giải quyết được vấn đề làm sao thông tin trong phân tử này có thể được sao chép,
hoặc nhân rộng. Nó cũng cung cấp những manh mối đầu tiên như thế nào một phân tử DNA
có thể mã hóa các hướng dẫn để tạo ra protein. Hôm nay, một thực tế rằng DNA là
vật liệu di truyền là nguyên tắc cơ bản để suy nghĩ sinh học rất khó để
nhận ra những gì một khoảng cách trí tuệ khổng lồ phát hiện này lấp đầy.
Ngay trước khi các nhà sinh học đã hiểu được cấu trúc của ADN, họ đã nhận ra
rằng các gen được vận chuyển trên nhiễm sắc thể, mà đã được phát hiện trong
thế kỷ XIX như cấu trúc sợi trong nhân của tế bào eucaryotic
đó trở thành trong suốt như các tế bào bắt đầu phân chia (Hình 4-1). Sau đó, khi
phân tích sinh hóa đã trở thành có thể, nhiễm sắc thể đã được tìm thấy bao gồm
cả DNA và protein. Bây giờ chúng ta biết rằng DNA mang tính di truyền
thông tin của tế bào (Hình 4-2). Ngược lại, các thành phần protein của
nhiễm sắc thể có chức năng chủ yếu để đóng gói và kiểm soát vô cùng dài
phân tử DNA để họ phù hợp với các tế bào bên trong và có thể dễ dàng được truy cập bằng cách cho họ.
Trong chương này, chúng tôi bắt đầu bằng việc mô tả cấu trúc của ADN. Chúng ta thấy,
mặc dù đơn giản hóa học của nó, cấu trúc hóa học và tính chất của DNA
làm cho nó lý tưởng như là nguyên liệu của các gen. Các gen của mỗi tế bào trên
Trái đất được thực hiện của DNA, và hiểu biết về mối quan hệ giữa ADN và
gen đã đến từ các thí nghiệm trong một loạt các sinh vật. Sau đó chúng tôi
xem xét như thế nào gen và phân đoạn quan trọng khác của DNA được bố trí trên các
phân tử dài của DNA có mặt trong nhiễm sắc thể. Cuối cùng, chúng tôi thảo luận về
cách tế bào eucaryotic gấp các phân tử ADN dài thành compact
nhiễm sắc thể. Đóng gói này phải được thực hiện một cách trật tự để các
nhiễm sắc thể được sao chép và phân bổ một cách chính xác giữa hai
tế bào con ở từng phân chia tế bào. Nó cũng phải cho phép truy cập của nhiễm sắc thể
ADN để enzym sửa chữa nó khi nó bị hư hỏng và các chuyên
protein đạo các biểu hiện của nhiều gen của nó.
Đây là lần đầu tiên trong bốn chương mà đối phó với cơ chế di truyền cơ bản của
cách thức mà các tế bào duy trì, tái tạo, diễn tả, và thỉnh thoảng
cải thiện các thông tin di truyền chứa trong ADN của nó. Trong chương tiếp theo
(Chương 5), chúng tôi thảo luận về các cơ chế mà theo đó các tế bào tái tạo chính xác
và sửa chữa DNA; chúng tôi cũng mô tả cách trình tự DNA có thể được sắp xếp lại
thông qua quá trình tái tổ hợp di truyền. Biểu hiện gen trong quá trình
thông qua đó các thông tin được mã hóa trong DNA được giải thích bởi các tế bào để
hướng dẫn việc tổng hợp các protein là chủ đề chính của Chương 6. Trong Chương 7,
chúng tôi mô tả cách biểu hiện gen được kiểm soát bởi các tế bào để đảm bảo rằng mỗi
của nhiều ngàn protein được mã hóa trong ADN của nó được sản xuất chỉ
tại thời gian và địa điểm trong cuộc sống của tế bào. Sau bốn
chương về cơ chế di truyền cơ bản, chúng tôi trình bày một tài khoản của các
kĩ thuật thực nghiệm dùng để nghiên cứu những điều này và các quá trình khác mà
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: