المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10456 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05
استيلاء البريدي على البصرة.
2024-11-05
ولاية ابن رائق على البصرة
2024-11-05

اقنعي تسعدي
9-12-2021
Markovnikov’s Rule
17-9-2020
Armand Borel
17-1-2018
البورينات والبيريميدينات هي جزيئات مستوية
28-11-2021
أهمية الأحكام القضائية في مجال التنفيذ في القانون الجزائري
20-2-2017
دالة التوزيع ل فيرمي وديراك Fermi –Dirac distribution function
5-4-2019

Ethyl Methane Sulfonate  
  
2221   11:36 صباحاً   date: 5-5-2016
Author : P. F. Swann
Book or Source : Mutat. Res. 233, 81–94
Page and Part :


Read More
Date: 17-11-2020 2144
Date: 4-11-2020 4079
Date: 10-12-2015 2462

Ethyl Methane Sulfonate (EMS

 

EMS is a mutagen and a monofunctional alkylating agent of structure CH3–CH2–O–SO2–CH3, which reacts with nucleophilic sites on DNA by both SN1 and SN2 mechanisms. The SN1 process involves slow generation of a very reactive intermediate that alkylates DNA with only some discrimination for nitrogen atoms. Thus treatment of DNA or whole cells with EMS leads to many

DNA products. The most significant for mutagenesis is probably O6-ethylguanine, which base-pairs readily with thymine (1). Using bacteriophage systems, Loveless (2) showed that EMS is capable of producing high mutation frequencies, with little cell killing. The mutations produced were primarily G.C → A.T transitions, and to a lesser extent transitions containing A.T base-pairs at the mutated site, as well as frameshift mutations (3, 4). These latter events may relate to effects on DNA repair processes, while the initial events may be due to the base-pair miscoding potential of the O6-alkylguanine residues (1). EMS has often been considered the mutagen of choice for induced mutagenesis studies, being potent, easy to use, and having a well-documented mutational specificity.

References

1. P. F. Swann (1990) Mutat. Res. 233, 81–94

2. A. Loveless (1958) Nature 181, 1212–1213

3. E. Bautz and E. Freese (1960) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 46, 1585–1594.

4. E. Freese (1961) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 47, 540–545. 




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.