Перенос - генетический материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! Законы Мерфи (еще...)

Перенос - генетический материал

Cтраница 1


Перенос генетического материала строго ориентирован: разрыв копии хромосомы и передача ДНК происходит в локусе 0 в пределах полового фактора. Скорость переноса в одинаковых условиях для определенного штамма является постоянной. Обычно всей хромосоме не удается перейти в клетку-реципиент, так как контакт клеток очень нестабилен и часто прерывается до завершения перехода.  [1]

Перенос генетического материала из одной клетки в другую осуществляется также путем передачи плазмид.  [2]

3 Выявление транспозонов путем электронно-микроскопического исследования гетеродуплексов. Для того чтобы сделать транспозон видимым, нагревают ДНК из бактерии дикого типа ( В и бактерия, несущей транспозон ( А, и в результате цепи двойных спиралей расходятся ( плавление. При последующем медленном охлаждении смеси происходит спаривание комплементарных оснований отдельных цепей ДНК А и В, что-ведет к образованию гетеродуплексов ДНК. Если на концах транспозона имеются противоположно ориентированные комплементарные IS-элементы, то эти области тоже спариваются и образуют стебелек, на котором средняя часть транспозона выступает вбок в виде петли из одиночной цепи. [3]

Перенос генетического материала путем прямого контакта между двумя клетками называется конъюгацией. Уже давно на основании морфологических данных предполагали, что и у бактерий может происходить своего рода спаривание; однако только эксперименты с множественными мутантами бесспорно доказали, что и у бактерий возможна передача генетического материала при прямом межклеточном контакте.  [4]

Конъюгация - представляет перенос генетического материала от клетки к клетке при их контакте. К 12, каждый из которых был неспособен к синтезу разных аминокислот и витаминов.  [5]

Наконец, еще один путь переноса генетического материала у прокариот осуществляется с помощью плазмид определенного типа, обладающих генами, обеспечивающими эту возможность. Такие плазмиды помимо переноса собственного генетического материала могут обеспечивать перенос хромосомных генов, плазмид, не обладающих способностью к самостоятельному переносу, а также осуществлять передачу транспозонов из плазмиды в хромосому или другую плазмиду.  [6]

До появления технологии реком-бинантных ДНК одним из способов переноса генетического материала из одного микроорганизма в другой была конъюгация.  [7]

В настоящее время продолжает сохраняться значительная неопределенность в отношении учета возможных негативных последствий переноса генетического материала в организм пациента, а также оценки эффективности генной терапии. Поэтому международно признанным является, например, запрет на проведение испытаний методов генной терапии на половых клетках человека. Этим предотвращается передача потенциально неблагоприятных генетических изменений потомкам и их распространение в последующих поколениях. Следует, однако, учесть, что половые клетки не изолированы в организме, так что в принципе сохраняется вероятность воздействия на них векторов генетического материала и при генотерапии сомати-ческцх клеток.  [8]

Технология рекомбинантных ДНК ( ее называют также молекулярным клонированием или генной инженерией) - это совокупность экспериментальных процедур, позволяющая осуществлять перенос генетического материала ( дезоксирибо-нуклеиновой кислоты, ДНК) из одного организма в другой.  [9]

10 Схематическое изображение бислойной мембраны с включенными в нее протеинами и транспортными комплексами. [10]

Мембранные бислои защищают клетку и внутренние органеллы от внешних компонентов, препятствующих их диффузионному действию. Кроме того, они служат в качестве специального растворителя для других ключевых компонентов, включающих специализированные мембранные протеины, связанные с транспортом и переносом генетического материала и энергии, протеины ионных каналов, а также рецепторные протеины.  [11]

12 Рекомбинация при конъюгации двух мутантов Escherichia coli K12 с различными парами биохимических дефектов. [12]

Как вел себя другой родительский штамм, было несущественно; он мог быть стрептомицивочувствительным и мог на этой среде погибнуть-достаточно того, чтобы он успел выполнить свою функцию донора генетического материала. Отсюда можно было заключить, что перенос генетического материала происходит в одном направлении-от донора ( мужского штамма) к реципиенту ( женскому штамму) - и что весь процесс рекомбинации и расщепления протекает в клетках штамма-реципиента. Рекомбинанты наследуют большинство своих признаков от реципиента, а от донора получают только фрагменты генома.  [13]

При размножении вновь возникших, устойчивых к стрептомицину клеток мутантная ДНК на протяжении нескольких генераций переходит лишь в одну дочернюю клетку. Но после того как репликация ДНК началась, этот процесс продолжается и в потомстве. Механический перенос ДНК дает результаты, аналогичные тем, которые получаются при обычном переносе генетического материала в процессе деления клеток.  [14]



Страницы:      1