那只狗的肿瘤组织,基因变异纷乱而且无序,至今没有什么结论,我们只能存储它的基因数据,长期研究下去。
对于那个所谓的病毒,我不得不承认,我们的团队很优秀,已经大致弄清它的生物机制,有了一个初步的结论。
我们发现这个病毒,衣壳内部包裹的核酸是双链dna,而不是rna。
这段dna,共计有三个功能片段:
第一个功能片段,它能以这个区域的dna作为模板,利用宿主细胞的各种细胞器生产线,编码出来类似于dna解旋酶的马达蛋白,在宿主细胞自身dna进行复制的时候,马达蛋白能够结合在宿主dna的复制叉位置,从而催化宿主细胞的dna双链解开。
这个功能片段最快被识别出来,因为很多的细菌都具有这段基因。
而第二个功能片段,是一段固定的dna序列,它神奇的地方在于,就像一个火车的火车头,似乎能够识别宿主dna的编码区前的启动子,而且与之结合。
有点像rna?对,没错,是有点像信使rna。
在宿主细胞rna聚合酶的催化下,这段固定的dna序列,居然能够利用宿主细胞中的dna,编码出整条宿主细胞dna副链!火车头后面,连接上了一长串的火车箱!
之后被第一个功能片段编码出来的解旋酶,再次水解…整列火车自由了。
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对于那个所谓的病毒,我不得不承认,我们的团队很优秀,已经大致弄清它的生物机制,有了一个初步的结论。
我们发现这个病毒,衣壳内部包裹的核酸是双链dna,而不是rna。
这段dna,共计有三个功能片段:
第一个功能片段,它能以这个区域的dna作为模板,利用宿主细胞的各种细胞器生产线,编码出来类似于dna解旋酶的马达蛋白,在宿主细胞自身dna进行复制的时候,马达蛋白能够结合在宿主dna的复制叉位置,从而催化宿主细胞的dna双链解开。
这个功能片段最快被识别出来,因为很多的细菌都具有这段基因。
而第二个功能片段,是一段固定的dna序列,它神奇的地方在于,就像一个火车的火车头,似乎能够识别宿主dna的编码区前的启动子,而且与之结合。
有点像rna?对,没错,是有点像信使rna。
在宿主细胞rna聚合酶的催化下,这段固定的dna序列,居然能够利用宿主细胞中的dna,编码出整条宿主细胞dna副链!火车头后面,连接上了一长串的火车箱!
之后被第一个功能片段编码出来的解旋酶,再次水解…整列火车自由了。
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