化学生物学 编辑
化学生物学是哈佛大学斯图亚特·L·施莱伯等人所提倡,利用分子生物学的手法,搭配有机化学的方式,探讨细胞内核酸或是蛋白质等生物体内分子的功能或是反应。Schreiber等人指出:“化学生物学是对分子生物学的有力补充,化学生物学是采用化学的手段,如运用小分子或人工设计合成的分子作为配体来直接改变生物分子的功能。
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生物化学,顾名思义是研究生物体中的化学进程的一门学科,常被简称为生化。它主要用于研究细胞内各组分,如蛋白质、糖类、脂类、核酸等生物大分子的结构和功能。而对于化学生物学来说,则着重于利用化学合成中的方法来解答生物化学所发现的相关问题。虽然存在着大量不同的生物分子,但实际上有很多大的复合物分子是由相似的亚基结合在一起形成的。每一类生物高分子都有自己的一套亚基类型。例如,蛋白质是由20种氨基酸所组成,而脱氧核糖核酸由4种核苷酸构成。
生物化学,顾名思义是研究生物体中的化学进程的一门学科,常被简称为生化。它主要用于研究细胞内各组分,如蛋白质、糖类、脂类、核酸等生物大分子的结构和功能。而对于化学生物学来说,则着重于利用化学合成中的方法来解答生物化学所发现的相关问题。虽然存在着大量不同的生物分子,但实际上有很多大的复合物分子是由相似的亚基结合在一起形成的。每一类生物高分子都有自己的一套亚基类型。例如,蛋白质是由20种氨基酸所组成,而脱氧核糖核酸由4种核苷酸构成。
生物化学,顾名思义是研究生物体中的化学进程的一门学科,常被简称为生化。它主要用于研究细胞内各组分,如蛋白质、糖类、脂类、核酸等生物大分子的结构和功能。而对于化学生物学来说,则着重于利用化学合成中的方法来解答生物化学所发现的相关问题。虽然存在着大量不同的生物分子,但实际上有很多大的复合物分子是由相似的亚基结合在一起形成的。每一类生物高分子都有自己的一套亚基类型。例如,蛋白质是由20种氨基酸所组成,而脱氧核糖核酸由4种核苷酸构成。
生物化学,顾名思义是研究生物体中的化学进程的一门学科,常被简称为生化。它主要用于研究细胞内各组分,如蛋白质、糖类、脂类、核酸等生物大分子的结构和功能。而对于化学生物学来说,则着重于利用化学合成中的方法来解答生物化学所发现的相关问题。虽然存在着大量不同的生物分子,但实际上有很多大的复合物分子是由相似的亚基结合在一起形成的。每一类生物高分子都有自己的一套亚基类型。例如,蛋白质是由20种氨基酸所组成,而脱氧核糖核酸由4种核苷酸构成。
生物化学,顾名思义是研究生物体中的化学进程的一门学科,常被简称为生化。它主要用于研究细胞内各组分,如蛋白质、糖类、脂类、核酸等生物大分子的结构和功能。而对于化学生物学来说,则着重于利用化学合成中的方法来解答生物化学所发现的相关问题。虽然存在着大量不同的生物分子,但实际上有很多大的复合物分子是由相似的亚基结合在一起形成的。每一类生物高分子都有自己的一套亚基类型。例如,蛋白质是由20种氨基酸所组成,而脱氧核糖核酸由4种核苷酸构成。
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生物化学,顾名思义是研究生物体中的化学进程的一门学科,常被简称为生化。它主要用于研究细胞内各组分,如蛋白质、糖类、脂类、核酸等生物大分子的结构和功能。而对于化学生物学来说,则着重于利用化学合成中的方法来解答生物化学所发现的相关问题。虽然存在着大量不同的生物分子,但实际上有很多大的复合物分子是由相似的亚基结合在一起形成的。每一类生物高分子都有自己的一套亚基类型。例如,蛋白质是由20种氨基酸所组成,而脱氧核糖核酸由4种核苷酸构成。
化学常被称作中心科学是因为它连结了自然科学与生命科学和应用科学。这一关系的本质是化学哲学和科学计量学的核心话题之一。化学这一用语因在《化学:中心科学》这本教科书中的使用得到普及。此书由Theodore L. Brown和H. Eugene LeMay所著,于1977年第一次出版,2014年第13次再版。化学的中心地位可见于Auguste Comte对科学的系统化和层级化的划分,其中每个学科为其后面的学科提供更加全面的框架。 Balaban 和 Klein 近期提出一个显示科学的偏序图表,其中自化学产生了诸多学科,因此化学可称得上是“中心科学”。 在形成这些联系的过程中,下级的领域“不可还原”生成上级的领域。但公认的是,下级领域可以衍生出上级领域所没有的思想和概念。因此,化学建立在物理定律支配粒子这一知识的基础上,虽然目前为止化学还没有被“完全“还原”至量子力学”。 元素的元素周期表和化学键等,是化学中基于物理基本力衍生出的概念。同样的,生物学无法完全还原至化学,尽管事实上负责生命的组织由分子组成。 例如进化,用化学知识可以描述为生物体的脱氧核糖核酸在遗传学碱基对级别上的突变。但是,化学无法充分地描述这一过程,因为它不包含驱使进化的概念,如自然选择。化学是生物学的基础,因为化学为研究和理解组成细胞的分子提供了方法。化学与其他学科产生的联系由不同的子学科通过多个学科的概念所形成。物理化学、核化学及理论化学等领域同时需要化学和物理。化学和生物学在诸多领域相交,例如生物化学、药物化学、分子生物学、化学生物学、分子遗传学及免疫化学。化学和地球科学在地球化学及水文地理学等领域相交。