Наследственный аппарат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места. Законы Мерфи (еще...)

Наследственный аппарат

Cтраница 1


Наследственный аппарат бактерий представлен одной хромосомой, которая представляет собой молекулу ДНК, она спирализо-вана и свернута в кольцо. Это кольцо в одной точке прикреплено к цитоплазматической мембране. На бактериальной хромосоме располагаются отдельные гены.  [1]

Наследственный аппарат эукариотических клеток существенно отличается от прокариотических хромосом.  [2]

Влияние химических в-в на наследственный аппарат растений давно интересовало многих исследователей.  [3]

Мутагенные вещества вызывают нарушения в наследственном аппарате человека, отражающиеся на его потомстве. Вещества, действующие на репродуктивную функцию, оказывают вредное влияние на развитие плода в организме матери. В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности указанные вещества в производственных процессах встречаются редко.  [4]

Тератогенный эффект РЬ связывают с действием его на наследственный аппарат клетки. Предполагают, что это связано с нарушением синтеза ДНК вследствие увеличения активности лизосомных ферментов.  [5]

Остается самое большое различие между эу - и прокариотами в организации наследственного аппарата - окруженное ядерной мембраной оформленное ядро у эукарий, наличие гистонов и упаковка ДНК в нуклеосомы. У бактерий не найдены пока гис-тоны и нуклеосомы, поэтому упаковка ДНК у них происходит иначе. С другой стороны, некоторые археи имеют гистоноподоб-ные белки и стабильные нуклеосомы, в то время как некоторые одноклеточные эукариоты лишены и того и другого. Таким образом, на уровне организации хромосом различия между про - и эукариотами могут быть не столь явными, как это ранее предполагалось.  [6]

Наиболее важное значение имеет наследственная ( мутационная) изменчивость, обусловленная изменениями в структуре и функциях наследственного аппарата клетки. Приобретенные признаки передаются и закрепляются в следующих поколениях, давая устойчивые видоизмененные формы микроорганизмов.  [7]

При этом специалисты в области генетики указывают на необходимость учета еще двух моментов, которые обусловлены спецификой наследственного аппарата: 1) патологические сдвиги в иммунной системе не только могут передаваться по наследству, но при неблагоприятных условиях имеют тенденцию к накоплению; 2) мужская особь вследствие особенностей механизма адаптации будет больше страдать от экологического прессинга.  [8]

С другой стороны, появление хромосомных аберраций под действием того или иного гербицида позволяет предположить возможное влияние его на наследственный аппарат растений, что обязывает к более подробному изучению действия таких гербицидов на последующие поколения.  [9]

С широким внедрением в сельское хоз-во гербицидов Появилась необходимость всестороннего их изучения и, в частности, изучения их влияния на наследственный аппарат растений, носителем кото-рого являются хромосомы.  [10]

С широким внедрением в сельское хоз-во гербицидов появилась необходимость всестороннего их изучения и, в частности, изучения их влияния на наследственный аппарат растений, носителем которого являются хромосомы.  [11]

Нуклеиновые кислоты составляют существенную небелковую часть сложного класса органических веществ, получивших название нуклеопротеинов ( см. главу 2); последние являются основой наследственного аппарата клетки хромосом. О нуклеиновых кислотах, их структуре и функциях в живых организмах в последнее время накоплен огромный фактический материал, подробно рассмотренный в ряде специальных руководств и монографий. Помимо уникальной роли нуклеиновых кислот в хранении и реализации наследственной информации, промежуточные продукты их обмена, в частности моно -, ди - и трифосфатнуклеозиды, выполняют важные регуляторные функции, контролируя биоэнергетику клетки и скорость метаболических процессов. В то же время нуклеиновые кислоты не являются незаменимыми пищевыми факторами и не играют существенной роли в качестве энергетического материала. Далее детально рассматриваются ( помимо краткого изложения вопросов переваривания) проблемы метаболизма нуклеиновых кислот и их производных, в частности пути биосинтеза и распада пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, современные представления о биогенезе ДНК и РНК и их роли в синтезе белка.  [12]

Расчеты, сделанные в ходе исследований, показывают, что половые и соматические клетки животных можно хранить примерно в течение 200 лет без угрозы повреждения их наследственного аппарата. Еще более обнадеживающие результаты получены в ходе экспериментов по хранению генетического материала редких растений. У них можно успешно сохранять семена и Пыльцу.  [13]

Полагают, что эволюция живых организмов на Земле и принцип естественного отбора по Дарвину самым непосредственным образом связаны с возможностью закрепления ценной ( например, для выживания системы) биологической информации, возникающей в ходе спонтанных мутаций наследственного аппарата организмов на молекулярном уровне.  [14]

Химические опасные производственные факторы оцениваются: по характеру воздействия на организм работающего - общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие ( вызывающие аллергические реакции), канцерогенные ( приводящие к развитию злокачественных опухолей), мутагенные ( вызывающие изменение в наследственном аппарате клеток), влияющие на репродуктивную функцию ( приводящие к выкидышам, врожденным уродствам и т.п.); по пути проникновения в организм человека - действующие через дыхательные пути, через пищеварительную систему, через кожные покровы.  [15]



Страницы:      1    2    3