【南京大学】分子生物学精品课

  • 名称:【南京大学】分子生物学精品
  • 分类:生物医药  
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  • 时间:2023/11/26 20:08:54

分子生物学(molecular biology)是研究核酸等生物大分子的功能、形态结构特征及其重要性和规律性的科学。分子生物学的理论和方法已在生命科学、医学和农业等多个领域里得到广泛应用。通过本课程的学习应使学生了解生命科学发展的方向与前沿,了解分子生物学在生命科学等领域的应用前景。使学生掌握分子生物学的概念、研究内容与特点,掌握生命活动中重要的生物大分子的结构与功能、遗传信息的表达及其调控等内容。全面培养学生主动学习分子生物学相关知识的兴趣,养成科学创新的思维方式,提高学生利用分子生物学的知识发现科学问题、解决科学问题的综合能力。

课程目标

目标1:通过分子生物学课程的学习塑造学生的职业精神与工匠精神。增强学生的时代责任感、使命感以及民族自豪感。培养学生成为德才兼备、全面发展的生命科学人才(对应毕业要求6-2)。

目标2:使学生掌握分子生物学的概念、研究内容与特点,掌握生命活动中重要生物大分子的结构与功能、遗传信息的表达及其调控等内容,了解分子生物学在生命科学等领域的应用与前景(对应毕业要求3-1、3-2)。

目标3:能够综合运用所掌握的分子生物学知识和技能,具备对分子生物学相关领域复杂问题进行综合分析和研究,并提出相应对策或解决方案的能力。为今后的科研或教学打下坚实基础(对应毕业要求4-2)。

目标4:了解分子生物学的学科前沿发展动态,关注本领域研究中的热点问题,培养学生的科研思维和创新精神,提高学生的综合素质(对应毕业要求3-1、3-2)。

          课程目录
1.1.1 分子生物学的概念及发展简史
1.1.2 发展阶段基因的结构
1.1.3 发展阶段基因的功能
1.1.4 发展阶段基因工程的兴起
1.1.5 发展阶段其他进展
1.2 分子细胞生物学的研究概况
2.1.1 遗传物质的分子本质(1)
2.1.2 遗传物质的分子本质(2)
2.1.3 遗传物质的分子本质(3)
2.1.4 遗传物质的分子本质(4)
2.2.1 核酸的结构(1)
2.2.2 核酸的结构(2)
2.2.3 核酸的结构(3)
2.2.4 核酸的结构(4)
2.2.5 核酸的结构(5)
2.3.1 核酸的变性
2.3.2 核酸的复性
2.3.3 核酸的杂交
3.1.1 基因的概念(1)
3.1.2 基因的概念(2)
3.1.3 基因的概念(3)
3.1.4 基因的概念(4)
3.1.5 基因的概念(5)
3.2.1 基因组(1)
3.2.2 基因组(2)
3.2.3 基因组(3)
3.2.4 基因组(4)
3.3 基因组学
4.1.1 DNA的半保留复制
4.1.2 DNA的双向复制(上)
4.1.3 DNA的双向复制(下)
4.1.4 DNA的半不连续复制
4.2.1 原核生物DNA聚合酶I(上)
4.2.2 原核生物DNA聚合酶I(下)
4.2.3 原核生物其他DNA聚合酶
4.2.4 真核生物DNA聚合酶
4.2.5 DNA解旋酶
4.2.6 SSB、拓扑异构酶
4.2.7 DNA引发酶、DNA连接酶
4.3.1 复制的起始
4.3.2 复制的延伸
4.3.3 复制的终止、冈崎片段的连接
4.3.4 端粒与端粒酶
5.1 概述
5.2 DNA损伤的类型
5.3.1 直接修复
5.3.2 切除修复(1)
5.3.3 切除修复(2)
5.3.4 切除修复(3)
5.3.5 切除修复(4)
5.3.6 切除修复(5)
5.3.7 双链断裂修复
5.3.8 重组修复
5.3.9 跨越合成
5.4.1 突变的类型和后果
5.4.2 突变的原因
5.4.3 突变的矫正
6.1.1 同源重组概述
6.1.2 Holliday模型
6.1.3 单链断裂模型与双链断裂模型
6.1.4 大肠杆菌中的同源重组途径(1)
6.1.5 大肠杆菌中的同源重组途径(2)
6.1.6 大肠杆菌中的同源重组途径(3)
6.1.7 减数分裂重组
6.2.1 位点特异性重组(上)
6.2.2 位点特异性重组(下)
6.3.1 原核生物中的转座重组
6.3.2 DNA转座子
6.3.3 转座重组逆转座子
7.1.1 转录的概念及转录的酶学
7.1.2 真核生物的RNA聚合酶(1)
7.1.3 真核生物的RNA聚合酶(2)
7.2.1 原核生物的转录过程(1)
7.2.2 原核生物的转录过程(2)
7.2.3 原核生物的转录过程(3)
7.2.4 原核生物的转录过程(4)
7.2.5 原核生物的转录过程(5)
7.2.6 原核生物的转录过程(6)
7.2.7 原核生物的转录过程(7)
7.2.8 原核生物的转录过程(8)
7.2.9 原核生物的转录过程(9)
7.2.10 原核生物的转录过程(10)
7.3.1 真核生物的转录过程(1)
7.3.2 真核生物的转录过程(2)
7.3.3 真核生物的转录过程(3)
7.3.4 真核生物的转录过程(4)
7.3.5 真核生物的转录过程(5)
7.4.1 RNA的复制(1)
7.4.2 RNA的复制(2)
7.4.3 RNA的复制(3)
7.4.4 RNA的复制(4)
8.1.1 原核生物RNA转录后加工(1)
8.1.2 原核生物RNA转录后加工(2)
8.2.1 真核生物RNA转录后加工(1)
8.2.2 真核生物RNA转录后加工(2)
8.2.3 真核生物RNA转录后加工(3)
8.2.4 真核生物RNA转录后加工(4)
8.2.5 真核生物RNA转录后加工(5)
8.2.6 真核生物RNA转录后加工(6)
8.2.7 真核生物RNA转录后加工(7)
8.2.8 真核生物RNA转录后加工(8)
8.2.9 真核生物RNA转录后加工(9)
8.2.10 真核生物RNA转录后加工(10)
8.2.11 真核生物RNA转录后加工(11)
8.2.12 真核生物RNA转录后加工(12)
8.2.13 真核生物RNA转录后加工(13)
8.2.14 真核生物RNA转录后加工(14)
9.1.1 翻译相关的生物大分子(1)
9.1.2 翻译相关的生物大分子(2)
9.1.3 翻译相关的生物大分子(3)
9.1.4 翻译相关的生物大分子(4)
9.1.5 翻译相关的生物大分子(5)
9.1.6 翻译相关的生物大分子(6)
9.2.1 蛋白质合成的过程(1)
9.2.2 蛋白质合成的过程(2)
9.2.3 蛋白质合成的过程(3)
9.2.4 蛋白质合成的过程(4)
9.2.5 蛋白质合成的过程(5)
9.2.6 蛋白质合成的过程(6)
9.2.7 蛋白质合成的过程(7)
9.2.8 蛋白质合成的过程(8)
9.2.9 蛋白质合成的过程(9)
9.2.10 蛋白质合成的过程(10)
9.3 蛋白质合成的抑制剂
9.4 异常mRNA的翻译
10.1 蛋白质翻译后加工的主要方式;N端氨基酸的去处
10.2.1 共价修饰(1)
10.2.2 共价修饰(2)
10.2.3 共价修饰(3)
10.3 蛋白质拼接
10.4 多肽链的折叠;多肽链的剪切
10.5.1 蛋白质的定向与分拣(1)
10.5.2 蛋白质的定向与分拣(2)
11.1 原核生物基因表达调控的特征
11.2.1 转录水平调控(1)
11.2.2 转录水平调控(2)
11.2.3 转录水平调控(3)
11.2.4 转录水平调控(4)
11.2.5 转录水平调控(5)
11.2.6 转录水平调控(6)
11.2.7 转录水平调控(7)
11.2.8 转录水平调控(8)
11.2.9 转录水平调控(9)
11.3.1 翻译水平调控(1)
11.3.2 翻译水平调控(2)
11.3.3 翻译水平调控(3)
11.3.4 翻译水平调控(4)
11.4.1 λ噬菌体的基因表达调控(1)
11.4.2 λ噬菌体的基因表达调控(2)
11.4.3 λ噬菌体的基因表达调控(3)
11.4.4 λ噬菌体的基因表达调控(4)
11.4.5 λ噬菌体的基因表达调控(5)
11.4.6 λ噬菌体的基因表达调控(6)
12.1 真核生物基因表达调控的特征
12.2.1 真核生物染色质结构与基因活性(1)
12.2.2 真核生物染色质结构与基因活性(2)
12.3.1 转录激活因子对转录的影响(1)
12.3.2 转录激活因子对转录的影响(2)
12.3.3 转录激活因子对转录的影响(3)
12.3.4 转录激活因子对转录的影响(4)
12.3.5 转录激活因子对转录的影响(5)
12.4.1 翻译水平的基因表达调控(1)
12.4.2 翻译水平的基因表达调控(2)