Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Несовместимость половая

    Другой метод, с успехом применяемый к картофелю, состоит в слиянии двух соматических (неполовых) клеток от разных сортов. Для этого у клеток сначала удаляют клеточные стенки, чтобы получить голые протопласты. Образующиеся в результате слияния протопластов соматические гибриды можно выращивать в культуре ткани. Это могут быть гибриды между двумя сортами, которые не удалось бы скрестить половым путем ввиду их несовместимости. Таким образом из дикорастущего картофеля были получены промышленные сорта, устойчивые к вирусу скручивания листьев и к холоду. [c.54]


    Плазмиды эгоистичны. Завладев бактериальной клеткой, плазмида старается предотвратить проникновение и размножение в ней любой другой плазмиды того же типа. Для этого используются два независимых механизма поверхностное исключение и плазмидная несовместимость. Поверхностное исключение определяет неспособность плазмид внедряться в клетки, уже несущие другую плазмиду того же типа. Эффект проявляется на поверхности бактерии и характеризует систему, используемую при переносе плазмид. В случае полового фактора Е. соН поверхностное исключение достигается путем подавления выхода ДНК из клеток бактерии-хозяина. Таким образом, это связано скорее с контролем эмиграции, а не иммиграции. [c.406]

    Однако для всех этих видов характерна физиологическая специфичность из-за различий в хромосомном аппарате или в силу так называемой цитоплазматической несовместимости, при которой происходит задержка спермы перед слиянием с ядром половой клетки. Гибриды таких видов состоят из немногих самок и многочисленных стерильных самцов с повышенной половой активностью и большей длительностью жизни, чем комары родительского поколения, что дает почти идеальные возможности для генетической борьбы с малярийными комарами. [c.144]

    Биологическая изоляция делится на генетическую и физиологическую. При генетической изоляции ограничивается или полностью исключается свободное комбинирование генов. К факторам генетической изоляции относятся полиплоидия, хромосомные перестройки, несовместимость ядра и цитоплазмы, различные нарушения нормального течения мейоза, приводящие к образованию нежизнеспособных гамет, возникновение мутаций, вызывающих стерильность или летальный эффект, и т. д. Физиологическая изоляция, будучи генетически обусловленной, проявляется, например, в избирательности спаривания или опыления, специфического опыления насекомыми, в действии безусловных рефлексов, под влиянием которых птицы ежегодно возвращаются к прежним местам гнездовий, а рыбы уходят на нерест в определенные реки, в различиях в строении половых органов, отсутствии полового влечения между самцами и самками разных популяций и т. д. [c.326]

    Возможность объединения гамет — оплодотворение — у растений обусловливается не только их половой принадлежностью. Наряду с полом у них существует генетически детерминированная система несовместимости, которая объясняется неспособностью пыльцевых трубок определенного генотипа проникать в завязь растения соответствующего генотипа. Несовместимость описана более чем у 3000 видов растений, принадлежащих к 78 семействам. [c.178]


    Гибридизация протопластов удается не только в тех случаях, когда исходные растения (источники клеток для протопластирова-ния) способны гибридизоваться половым путем, но и тогда, когда заведомо известно, что клетки, подлежащие слиянию, относятся к организмам с половой несовместимостью. Тем не менее, во всех случаях соматической гибридизации один из партнеров должен нести какой-либо маркерный признак (биохимический или дру- [c.516]

    Другим способом применения поверхностноактивных веществ в фармакологии является приготовление эмульсий или суспензий (дисперсий) лекарств, прописываемых парентерально (т. е. минуя кишечник). Для этого маслорастворимый лекарственный препарат смешивают или растворяют в соответствующей среде и путем эмульгирования получают необходимый состав. Таким путем были получены эмульсии половых гормонов, причем в качестве эмульгаторов применялись лаурилсульфат натрия и неионогенные поверхностноактйвные вещества [13]. С помощью небольших количеств спанов и твинов нерастворимые соли органических аминов с пенициллином могут быть приготовлены в виде суспензий в масле, вполне пригодных для инъекции Подобным же образом были приготовлены суспензии стрептомицина [15] Много других важных для фармакологии задач, включая такие вопросы как несовместимость ингредиентов или нестабильность многофазных систем было решено с помощью синтетических поверхностноактивных эмульгаторов в частности эмульгаторов неионогенного типа [16]. [c.427]

    Конъюгация—это тип опосредуемого клеткой переноса генов, который требует наличия у клетки-донора конъюгативной плазмиды. Эта плазмида может реплицироваться или в цитоплазме синхронно с бактериальной хромосомой, или как часть хромосомы в интегрированном с ней состоянии. Конъюгативные плазмиды обладают генами ira, которые определяют и (или) контролируют 1) образование отростков, называемых донорскими половыми ворсинками, которые обязательны (по крайней мере для большинства конъюгативных плазмид) для осуществления донорными клетками контакта с клетками реципиента 2) вещества, снижающие частоту конъюгации (спаривания) донора с донором, и 3) конъюгационный перенос плазмидной или хромосомной ДНК, начинающийся с определенного места (точка начала переноса) в молекуле конъюгативной плазмиды. Конъюгативные плазмиды имеют также гены, контролирующие 1) их репликацию, не связанную с половым процессом, 2) число копий плазмид в пересчете на эквивалент хромосомной ДНК и 3) функции несовместимости. В конъюгативных плазмидах могут также находиться гены, отвечающие за другие фенотипические признаки, такие, как устойчивость к антибиотикам, устойчивость к ионам тяжелых металлов, продукция бактериоцинов, поверхностных антигенов и энтеротоксинов. Конъюгативные плазмиды имеются, по-видимому, у всех грамотрицательных бактерий не так давно они были обнаружены у некоторых видов Streptomy es и Strepto o us. [c.101]

    Подобно околосуточному, циркааннуальный ритм - врожденное свойство, обеспечивающее выживание организмов в условиях меняющейся среды обитания. Они свойственны тем видам животных и растений, у которых продолжительность жизни не менее одного года. Помимо синхронизации биологических процессов с годовым циклом окружающей среды, согласования различных функций в организме или взаимодействия между особями популяции при размножении, стайном поведении и миграции, сезонные ритмы разобщают несовместимые во времени явления и биохимические реакции. На протяжении года обычно сменяются несколько сезонных состояний и сопутствующих им физиологических процессов. Так, у цветковых растений переход вегетационного периода в генеративный приводит к изменению характера формообразовательных процессов и усилению фотосинтеза, а зацветание сопровождается возрастанием уровня белка и нуклеиновых кислот в зоне созревания генеративных органов (Аксенова и др., 1973). У перелетных птиц в зимний период происходит увеличение массы и снижение локомоторной активности. Весеннему и осеннему миграционному состоянию соответствует повышение подвижности, а при наступлении размножения увеличиваются размеры половых желез, вырабатываются половые стероиды, усиливаются сперматогенез и овуляция. [c.39]

    Генетические системы несовместимости, контролирующие половой процесс у растений. У многих видов покрытосеменных растений пыльцевые трубки неспособны прорастать в столбик завяз и совершать оплодотворение. Это явление получило название несовместимости. Несовместимость при самоопылении называется самонесовместимостыо, а несовместимость, наблюдаемая при перекрестном опылении с определенными растениями того же вида, — перекрестной несовместимостью. Описываемая несовместимость не связана е хромосомными аномалиями в ядрах гамет или с физиологическими нарушениями, отрицательно влияющими иа образование зигот и формирование зародыша. [c.280]

    Генетические системы несовместимости, контролирующие половой процесс у растений, могут найти широкое применение для получения гетерозисных семяи на всех материнских и отцовских растениях скрещиваемых линий, при создании синтетических популяций, закладке плодовых садов, лесных насаждений и др. Ведутся широкие поиски использования несовместимости для получения гибридных семян у ржи, клевера, люцерны, подсолнечника и других культур. [c.281]


    Постановка скрещивания. Существует несколько способов скрещивания бактериальных штаммов при помощи конъюгации в жидкой среде, на поверхности питательного агара, на мембранных фильтрах. Выбор способа скрещивания определяется типом конъюгативной плазмиды и целью эксперимента. Самым простым способом является скрещивание в я идкой среде. В этих условиях с высокой эффективностью происходит скрещивание, обусловленное половым фактором F и родственными ему плазмидами. Однако этот метод имеет ограниченное лрименение, поскольку многие плазмиды детерминируют образование коротких пилей (напрнмер, плазмиды Р-группы несовместимости), которые в условиях жидкой среды не обеспечивают тесного контакта между клетками. Для создания такого тесного контакта между клетками скрещивание проводят непосредственно в чашке с агаризованной питательной средой или на мембранном фильтре, помещенном на поверхность агаризованной питательной среды. Последний способ более удобен в случае, когда необходимо провести одновременно несколько скрещиваний. Для скрещивания используют мембранные фильтры, задерживающие микроорганизмы, т. е. с диаметром пор 0,45 или 0,22 мкм. [c.187]

    В этой главе рассматриваются жизненные циклы многоклеточных и одноклеточных эукариот прежде всего с точки зрения их генетической значимости. По отношению к отдельным видам или более крупным таксонам обращается внимание 1) на генетический контроль половых различий или иных типов несовместимости, определяющих характер объединения генетического материала разных особей и клеток 2) на длительность и способ смены дипло- и гаплофазы 3) на способ оплодотворения и характеристику зиготы 4) на особенности рекомбинации. Только на основе этих фактов можно оценить особенности генетического анализа у различных объектов. [c.170]

    Тетраполярная гомогенная несовместимость характерна для базидиомицетов, в частности для Shizophyllum соттипае. При этом типе несовместимости нормальный половой процесс происходит только между штаммами, неодинаковыми сразу по двум [c.183]

    Разнообразие жизненных циклов и типов несовместимости у грибов накладывает отпечаток и на приемы, используемые при их гибридологическом анализе. У одних грибов половой процесс осуществляется на основе гетерогамии, как у нейроспоры, что позволяет ставить реципрокные скрещивания. У других — на основе изогамии, как у дрожжей сахаромицетов. Наряду с половым размножением существует полный или неполный парасексуальный цикл в зависимости от вида грибов. Парасексуальный цикл — это процесс объединения и последующей рекомбинации генов на основе событий, происходящих в митозе, а не в мейозе, без участия оплодотворения половым путем. Остановимся только на двух подходах, внесших существенный вклад в разработку проблем общей генетики тетрадном анализе и генетическом анализе на основе парасексуального процесса. [c.185]

    Стимуляция полового партнера к спариванию и спаривание. После приближения к половому партнеру насекомое начинает ухаживание — ряд действий вблизи партнера, направленных на подавление у него форм поведения, несовместимых со спариванием (бегство, хищничество и т.п.), и, наоборот, стимуляцию тех, которые необходимы для успеха спаривания [109]. Эти действия представляют ориентированные перемещения возле партнера с целью занятия определенного положения относительно него и ориентированные по отношению к нему, же движения частей тела — антенн, конца брюшка с феромонными железами и половыми органами и тл. Ухаживание завершается попытками спаривания или спариванием. Набор действий обычно стереотипен, при сбое на каком-либо элементе действия могут повторяться по нескольку раз. Ухаживание и спаривание у разных насекомых очень разнообразны и в целом недостаточно изучены. Основные элементы поведения семцов бабочек у источника полового феромона (самки), легко поддающиеся регистрации, следующие вибрация крыльями, изгибание брюшка, разведение класперов и попытка копуляции. Вибрация крыльев может, по-видимому, выполнять несколько ролей. Она может помогать ориентации по отношению к источнику феромона (см. выше), действовать как механический раздражитель (толчки воздуха) по отношению к самке и способствовать подаче к ней обонятельных стимулов от самца. Последние две функции вибрации крыльев отмечены у восточной плодожорки Grapholitha molesta. Самец плодожорки, [c.234]

    Второе крупное направление —исследование природы сте-)ильности межвидовых гибридов (см. Добржанский, 1951, гл. 8). Лочти все эти исследования проводились на хромосомном уровне они показали, что либо гаплоидные наборы двух родительских видов неспособны нормально конъюгировать в мейозе, либо хромосомы одного вида несовместимы с цитоплазмой другого, либо определение пола нарушено в результате взаимодействия половых хромосом или аутосом разных видов. [c.172]

    Тест на совместимость позволяет разделять плазмиды на группы несовместимости (табл. 3.1). У Е. соИ их насчитывается более 30. Плазмиды, входящие в одну группу, несовместимы, т. е. исключают друг друга. Несовместимыми могут быть и плазмиды с разным фенотипическим проявлением. Например, в группу F1 входят плазмиды типа F (половой фактор). ol (колициногенность) и R (устойчивость к антибиотикам). [c.69]


Смотреть страницы где упоминается термин Несовместимость половая: [c.57]    [c.182]    [c.113]    [c.301]    [c.158]    [c.133]    [c.368]    [c.73]    [c.50]    [c.21]    [c.301]    [c.260]    [c.260]    [c.185]    [c.185]    [c.197]    [c.217]    [c.147]   
Биологические методы борьбы с вредителями (1984) -- [ c.134 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте