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一、遗传密码 遗传密码(genetic code):是生物蛋白质合成的密码, 是遗传信息的单位,由A、U、C、G组成。 遗传密码又是如何翻译呢? 首先是以DNA的一条链为模板合成与它互补的 mRNA,根据碱基互补配对的规律,在这条mRNA链 上,A变为U,T变为A,C变为G,G变为C 因此,这条mRNA上的遗传密码与非模板DNA链 是一样的,所不同的只是U代替了T。然后再由mRNA 上的遗传密码翻译成多肽链中的氨基酸序列
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第一节 转录 Transcription 第二节 转译 translation 第三节 遗传密码 The Genetic Code 第四节 遗传密码的破译 Cracking the code 第五节 真核生物RNA
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1、网络安全问题概述 2、常规密钥密码体制 3、公开密钥密码体制 4、报文鉴另 5、密钥分配 6、链路加密和端到端加密 7、防火墙
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 3.1 分组密码概述  3.2 数据加密标准DES  3.3 差分密码分析和线性密码分析  3.4 分组密码的运行模式  3.5 IDEA  3.6 AES-Rijndael
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西安电子科技大学:《现代密码学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第三章 流密码(线性反馈移位寄存器序列、B-M综合算法、非线性序列)
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一、 Hash函数概述 二、 Hash函数MD5 三、安全Hash算法SHA 四、基于分组密码与离散对数的Hash函数 五、消息认证
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一、公钥密码密钥管理的概念 二、公钥密码的密钥产生 三、公钥密码的密钥分配 四、公钥证书的概念 五、公钥基础设施PKI
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一、什么是安全性? 二、密码术 三、报文鉴别
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一、计算机安全概述 二、物理安全 三、操作系统安全 四、密码学基础 五、数字签名 六、认证 七、访问控制
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一、数字签名的概念 二、RSA数字签名体制 三、ELGAMAL数字签名体制 四、其他数字签名 五、数字签名标准
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