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无论是碱基置换突变还是移码突变,都能使多肽链中-酸组成或顺序发生改变,进而影响蛋白质或酶的生物功能,使机体的表型出现异常。

通过诱发使生物产生大量而多样的基因突变,从而可以根据需要选育出优良品种,这是基因突变的有用的方面。在化学诱变剂发现以前,植物育种工作主要采用辐射作为诱变剂;化学诱变剂发现以后,诱变手段便-增加了。







抗原进入机体后,首先一部分被抗原提呈细胞捕获,加工处理后呈递给tht细胞辅助细胞,使th细胞活化,另一部分直接跟b细胞表面的抗原受体bcr结合,产生-b细胞活化的信号,然后活化的th细胞给b细胞第二个-信号,这时b细胞就被活化产生抗体,和抗原特-的结合。然后抗体通过自身的巨噬细胞,中性粒细胞等吞噬细胞的受体与这些细胞结合,介导抗原抗体复合物被吞噬,进而被降解。



细胞中有关 dna损伤修复的酶活性的改变,可以改变细胞对于诱变剂的-作用或诱变作用的反应。由于基因突变而使不论哪一种有关 dna损伤修复的酶失活时,都必然导致细胞对于紫外线或其他诱变剂的-作用变得更为敏感。可是就诱变结果来讲,则要看这酶是涉及无误修复,还是易误修复。如果属于前者,那么有关的基因发生突变时将使突变更易发生,如果属于后者,那么有关的基因发生突变时将使突变更不易发生,因此这些突变型分别称为增变基因和抗变基因。



抗体和对应的-含有的抗原结合是具有特-的,这种特-是由抗原决定簇和抗体分子的超变区之间空间结构的互补性确定的。换句-也就是一把钥匙只能开一把锁,抗原是锁,抗体是钥匙,-变异以后,抗原发生变化,等于是锁变形了,原来的钥匙当然就没有用了。对于变-比较强的-,抗体往往会和-共存的,如丙肝等。




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