Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Генетика

    Биологическая роль нуклеиновых кислот начала выясняться в конце 40-х — начале 50-х годов нашего столетия, когда впервые было установлено, что ДНК, взятая у одной разновидности бактерий и введенная в другую разновидность, заставляет последнюю производить потомство с признаками, имеющимися у первой разновидности. Отсюда вытекало, что вместе с ДНК была перенесена наследственная информация — приказ строить белковые молекулы определенного типа. Эти работы стали исходной точкой быстрого прогресса в области молекулярной генетики. [c.343]


    Полинг считал, что предложенную им спиральную модель молекулы можно распространить и на нуклеиновые кислоты. В начале 50-х годов английский физик Морис Хью Фредерик Уилкинс (род. в 1916 г.) изучал нуклеиновые кислоты методом дифракции рентгеновских лучей, и результаты его работы можно было использовать для проверки справедливости предположения Полинга. Английский физик Фрэнсис Гарри Комптон Крик (род. в 1916 г.) и американский химик Джеймс Дьюи Уотсон (род. в 1928 г.) установили, что удовлетворительно объяснить результаты дифракционных исследований можно, лишь несколько усложнив модель молекулы. Каждая молекула нуклеиновой кислоты должна представлять собой двойную спираль, образованную навитыми вокруг общей оси цепями. Эта модель Уотсона — Крика, предложенная ими впервыев 1953г., сыграла важную роль в развитии генетики . [c.131]

    Задачи планирования сложных лабораторных экспериментов состоят в разработке плана достижения цели эксперимента, плана выполнения конкретных лабораторных опытов и использования необходимых приборов на основе анализа сущности изучаемых физико-химических явлений структуры и свойств исследуемого вещества, а также возможных физико-химических условий проведения опытов 7, 16]. Например, в молекулярной генетике при планировании экспериментов по клонированию генов необходимо составить план и выбрать конкретные опыты, обеспечивающие встраивание гена, кодирующего желаемый белок, в генетический аппарат бактерии, чтобы последняя воспроизводила такой ген. [c.36]

    Системно-структурная суть систем химических элементов состоит в строгом закреплении за каждым видом атомов клетки в таблице (их чуть больше сотни), а систем изотопов — 3 закреплении за каждым подвидом атомов своего собственного места (точки) с определенными координатами на графической модели (их более 1700). Как свидетельствует долгая история науки, процесс познания материи не всегда согласуется с логикой и генетикой развития самой природы. Нередко [c.80]

    В то время Луриа занимался в основном размножением бактериальных вирусов (бактериофагов, или, короче, фагов). Уже в течение нескольких лет среди наиболее прозорливых генетиков бытовало подозрение, что вирусы — это нечто вроде чистых генов. В этом случае для того, чтобы узнать, что же такое ген и как он воспроизводится, следовало изучать свойства вирусов. А так как простейшими вирусами были фаги, то в 40-х годах стало появляться все больше ученых, которые изучали фаги (так называемая фаговая группа), надеясь в конце концов узнать, каким образом гены управляют наследственностью клеток. Во главе этой группы стояли Луриа и его друг, немец по происхождению, физик-теоретик Макс Дельбрюк, который в то время был профессором Калифорнийского технологического института. Но если Дельбрюк продолжал надеяться, что проблему помогут решить чисто генетические ухищрения, то к Луриа все чаще начинала приходить мысль, что верный ответ удастся получить только после того, как будет установлено химическое строение вируса (гена). В глубине души он понимал, что невозможно описать поведение чего-то, если неизвестно, что это такое. Не сомневаясь, что он никогда не заставит себя изучить химию, Луриа избрал, как ему казалось, наиболее мудрый выход из положения и отправил к химику меня, своего первого серьезного ученика. [c.21]


    Биологическая роль нуклеиновых кислот начала выясняться в конце 40-х — начале 50-х годов, когда впервые было выяснено, что ДНК, взятая у одной разновидности бактерий и введенная в другую разновидность, заставляет последнюю производить потомство с признаками, имеющимися у первой разновидности. Отсюда вытекало, что вместе с ДНК была перенесена наследственная информация — каким-то образом закодированный приказ строить белковые молекулы определенного типа. Эти работы стали исходной точкой быстрого прогресса в области молекулярной генетики , приближающего нас к познанию процесса синтеза белка в клетках, размножения клеток путем деления и в конечном итоге воспроизведения всего сложного животного или растительного организма в том виде, который характерен для родителей этого организма. Подробное обсуждение этих проблем увело бы нас далеко в область биохимии, в общих же чертах роль ДНК и РНК выглядит следующим образом. Молекулы ДНК находятся в клеточных ядрах, они содержат наследственную информацию в виде различной последовательности нуклеотидов. ДНК играет роль матрицы , с которой отпечатываются копии молекул РНК, непосредственно участвующих в синтезе белков. Таким образом, молекулы РНК служат передатчиками от ДНК к местам клетки, где непосредственно осуществляется синтез белка. Роль РНК в процессе синтеза белка была подтверждена опытами, выполненными в начале 60-х годов М. Ниренбергом и Д. Матеи. [c.351]

    Теперь, когда спиральная структура ВТМ была у меня в кармане, я полагал, что сейчас-то Дельбрюк безоговорочно одобрит мою приверженность к Кембриджу. Но наш короткий разговор показал, что его точка зрения не изменилась. На мой рассказ о строении ВТМ он ответил почти полным молчанием. С тем же равнодушием он выслушал и мой торопливый отчет о наших попытках подобраться к ДНК путем построения молекулярных моделей. Заинтересовало его только мое утверждение, что Фрэнсис необыкновенно умен. К несчастью, дальше я упомянул о сходстве его манеры мыслить с манерой Полинга. Но в том мире, где жил Дельбрюк, химическая мысль не могла тягаться с могуществом генетического перекреста. В тот же вечер, когда генетик Борис Эфрусси заговорил о моем романе с Кембриджем, Дельбрюк только брезгливо махнул рукой. [c.78]

    Таким образом, основная цель научных исследований в теории ИИ — не замена разума человека машиной, а имитация мышления человека на ЭВМ для целей передачи ЭВМ большего числа видов интеллектуальной творческой деятельности и для более глубокого обоснования принимаемых человеком решений трудных НФЗ как в традиционно использующих разнообразный математический аппарат (собственно математика, физика, химия, химическая технология, экономика, электротехника, микроэлектроника и др.) и математически слабо формализованных областях знаний (медицина, биология, генетика, геология, сельское хозяйство, военное дело и др.), так и в различных сферах творческой деятельности при экспериментальных и теоретических исследованиях (при проектировании, сооружении и эксплуатации сложных промышленных объектов). [c.27]

    Хуже всего было то, что даже когда Фрэнсис перестал думать о своих скрученных жгутах, а я — о генетике бактерий, мы все равно продолжали топтаться на том же месте, что и год назад. Обеды в Орле часто проходили без единого упоминания о ДНК, хотя во время послеобеденных прогулок по набережной гены нет-нет да всплывали в наших раз- [c.89]

    На химической проекции Системы атомов всс подвиды вида атомов проецируются в точку, что адекватно усреднению их свойств. Это графический образ химического элемента на наглядной модели. В таком "двуличии вида атомов (по генетике — изопротонного ряда) видится глубокий смысл противоречивого развития материи. Хотя мы говорим, что переход от одного уровня строения материи к другому осуществляется скачком, но понимаем, что полного разрыва между ними нет и быть не может. Вид атомов, выступая как элемент физический, представляет предшествующий уровень материи, а выступая как элемент химический — выходит на следую-1ций, более высокий уровень организации материи — химический, Выводит его на этот уровень электронная оболочка атомов. В последующем изложении материала эти две ипостаси вида атомов будут просматриваться четко. [c.142]

    Однако из их плана ничего не вышло. Герман меня не зажег. В его лаборатории я испытывал к химии нуклеиновых кислот то же равнодушие, что и в Штатах. Отчасти потому, что, на мой взгляд, разработка проблемы, которой он в то время занимался (метаболизм нуклеотидов), не могла дать ничего непосредственно интересного для генетики. Играло некоторую роль и то обстоятельство, что, несмотря на несомненную цивилизованность Германа, я его попросту не понимал. [c.22]

    К полудню следующего дня от моей схемы не осталось камня на камне. Против меня был тот неприятный химический факт, что я выбрал не те таутомерные формы гуанина и тимина. Еще до того, как обнаружилась эта печальная истина, я наспех позавтракал в Лакомке и ненадолго вернулся к себе в Клэр, чтобы ответить на письмо Макса Дельбрюка, который сообщал, что специалистам из Калифорнийского технологического института моя статья по генетике бактерий показалась недостаточно обоснованной. Тем не менее, если я этого хочу, он пошлет рукопись в Труды Национальной Академии наук . Таким образом, я опубликую нелепую идею еще молодым, и у меня будет время одуматься, прежде чем я окончательно утвержусь на гибельном пути. [c.107]

    Темпы НТП зависят от объема ранее накопленного научного потенциала и динамизма материального производства. Поэтому важнейшей задачей НТП становится повышение эффективности создаваемого научно-технического потенциала и улучшение организации производства. Динамизм материального производства и ускоряющиеся темпы научных исследований приводят к тому, что кардинальные изменения в науке и технике в эпоху НТП могут происходить уже на протяжении жизни одного поколения. Объем научной информации удваивается в науке в целом за 10 лет, в биологии за 5 лет, в генетике за 2 года, в ядерной физике и космонавтике за 1,5 года, причем темпы накопления информации продолжают возрастать. [c.25]


    Вот так получилось, что курс вирусологии я слушал у Лурия, а курс генетики у Меллера. Потом я поехал делать мою диссертацию в Кал- [c.135]

    Многие генетики в сороковых годах думали, что вирусы — это чистые гены и для понимания того, что такое ген, как он устроен, нужно изучать вирусы. Простейшими вирусами были фаги, так возникла фаговая группа, которая надеялась узнать, как гены управляют наследственностью клеток. [c.136]

    Герман сделал для меня все, что мог. В Вашингтон было отправлено письмо, в котором он горячо одобрял изменения в моих планах. Я тоже написал в Вашингтон, сообщая, что мои нынешние эксперименты по биохимии размножения вирусов, если и интересны, то не слишком. И я намерен оставить традиционную биохимию, так как она, по моему мнению, не может объяснить, как работают гены. Но зато, указывал я, мне ясно, что ключ к генетике — это рентгеновская кристаллография. Я просил разрешения перейти в Кембридж, в лабораторию Перутца, чтобы изучить методику кристаллографических исследований. [c.32]

    Кажется, не только биохимики, но и генетики вслед за Джоном Холдейном считали, что секрет жизни зарыт в ферментах. Герман МеЛлер был в их числе. [c.137]

    В наше время значение теоретической химии определяется не только ее познавательной ценностью. Теоретическая химия тесно связана с физикой, молекулярной биологией, генетикой, иммунологией и другими ветвями естествознания, достижения которых позволяют успешно решать важнейшие народнохозяйственные задачи. Особенно велика роль химии в прогрессе биологических наук и развитии ИХ наиболее перспективных направлений. [c.3]

    Конечно, физика была мне интересна. Особенно потому, что я прочел Шредингера. Но многое в его книге было слишком сложным для моего уровня понимания. Кстати, мой интерес к физике одобрял Лурия, Он не любил биохимиков, считал химиков низшей кастой, и только физики были еще ничего. То есть он признавал лишь физиков и генетиков. [c.136]

    Макромолекулы нативных асфальтенов в зависимости от природы нефтп могут иметь строение мопослоя (илп грозди [1]) илп слоистой пачки. Характер макроструктуры асфальтенов не случаен, а тесно связан с их составом п степенью пх генетико-эволюционной нреобразованности. [c.200]

    Рассмотрим краткую характеристику ЭС планирования экспериментов в генетике, молекулярной биологии и в масс-спект-рометрии MOLGEN , .SEQ и TQM.STUNE [7]. [c.264]

    Выбор между специалистом по белкам и специалистом по нуклеиновым кислотам не составил особого труда. Хотя только около половины массы бактериального вируса приходится на ДНК (другая половина — белок), опыты Эвери указывали на ДНК как на основной генетический материал. Вот почему выяснение химического строения ДНК могло стать важным шагом к пониманию того, как воспроизводятся гены. Тем не менее в отличие от белков о химии ДНК было известно очень немногое. Ею занимались считанные химики, и генетику практически не за что было ухватиться, кроме того факта, что нуклеиновые [c.21]

    Экспертная система MOLGEN [7] помогает генетику при планировании экспериментов по клонированию генов в молекулярной генетике. Эти эксперименты состоят из встраивания гена, кодирующего желаемый белок, в генетический аппарат бактерии, чтобы эта бактерия воспроизводила такой ген. Система использует знания по генетике и задачу, поставленную пользователем, для разработки общего плана и дальнейшего его превращения в последовательность конкретных лабораторных опытов. MOLGEN использует объектно-ориентированное программирование, а также ФР моделей и стратегию управления. ЭС реализована на языках ЛИСП и UNITS. [c.264]

    Большую часть времени я гулял по улицам или читал журнальные статьи начиная с первых дней генетики. Порой я предавался мечтам о раскрытии тайны гена, но ни разу мне в голову не пришло даже самого отдаленного подобия мало-мальски приличной идеи. При таких обстоятельствах было трудно избавиться от беспокойной мысли, что у меня ничего не получается. Конечно, в Неаполь я приехал не для того, чтобы работать, но от этого мне легче не становилось. [c.25]

    Важную роль в химизации играют продукты малой химии — химикаты-добавки, текстильно-вспомогательные вещества, красители, химические реактивы и т. п. От них во многом зависит качество текстильных материалов, кожи, меха, полиграфической продукции, бумаги, резины, строительных и лакокрасочных материалов. Так, применение текстильно-вспомогательных веществ различного назначения позволяет повысить яркость и устойчивость окрасок, снижает электризуемость, сминаемость текстильных материалов. Лакокрасочные покрытия придают изделию высокие декоративные свойства, защищают металл от коррозии. Высокочистая продукция обеспечивает потребности электронной, электротехнической, радиотехнической, медицинской промышленности. Новые области науки — такие, как молекулярная биология и генетика, биоорганическая химия, используют биохимические реактивы и препараты. Перед химической промышленностью стоит задача полного удовлетворения потребности в монокристаллах, ферритовых порошках, сегне-топьезоэлектрических материалах, люминофорах. [c.25]

    Исследованию свойств асфальтенов в качестве ингибиторов уже посвящен ряд работ. Ведутся работы по накоплению и систематизации данных, устанавливающие зависимости между природой ингибирующих центров в асфальтенах и генетико-эволюционными преобразованиями нефти в условиях недр. Эти работы важны для решения проблем эволюции органических веществ в природе. Полезными также будут работы по определению окислительно-восстановительных и каталитических свойств асфальтенов. Правда, практическое использование в качестве катализаторов осложнено их бесконечным разнообразием, благодаря чему не будут соблюдаться воспроизводимые условия. Однако эти данные также будут способствовать оценке метаморфности нефтей. [c.284]

    Нас учили- знаюш,ие люди. Из профессоров там были известный эмбриолог Поль Вейсс, Сьюэлл Райт, почти столь же знаменитый в популяционной генетике, как Рональд Фишер или Джон Холдейн. Так что в университете уже сложились хорошие традиции в генетике. Именно Райт заразил меня желанием узнать природу гена. Так, начав с орнитологии, я пришел к мысли стать генетиком. [c.135]

    Директор института генетики и биохимии УПЦ РАН, профессор, д-р биол. наук В.А. Вахитов, акад. АН РАЕН, профессор, д-р техн. наук А.И. Спивак [c.2]

    Однако в ближайшие несколько дней ни одной серьезной модели мы не построили. Нам не только не хватало моделей пуриновых и пиримидиновых оснований, но мастерская так и не изготовила для нас ни одной модели атома фосфора. Для того чтобы сделать даже самые простые атомы фосфора, нашему механику требовалось не менее трех дней, а потому после обеда я пошел к себе в Клэр-колледж привести в порядок статью по генетике. Позже, отправившись на велосипеде к Камилле, я застал Бертрана и свою сестру в обществе Питера Полинга, который за неделю до этого очаровал Камиллу и получил разрешение столоваться у нее. Питер горько жаловался, что Перутцы не имеют никакого права держать Нину дома в субботние вечера, но Бертран и Элизабет были в отличном настроении. Один знакомый свозил их на Роллс-ройсе в знаменитое поместье недалеко от Бедфорда. Его хозяин, архитектор и любитель старины, не поддался современной цивилизации и не осквернил свой дом ни газом, ни электричеством. Он, насколько было в его силах, вел жизнь помещика XVIII века и даже выдавал своим гостям специальные трости, когда приглашал их прогуляться по парку. [c.100]

    Вторая половина XX столетия характеризуется резко возросшим интересом к познанию механизмов жизнедеятельности. Эпоха наблюдения и достаточно поверхностного анализа мира животных, растений и микроорганизмоп сменилась периодом решительного проникновения на уровень молекулярных и межмолеку-лярных взаимодействий в живых системах, вторжением в биологию методов и подходов физики, химии и математики. Как следствие этого процесса началась постепенная дифференциация наук, изучающих материальные основы жизни стали одна за другой появляться новые дисциплины, отражающие различные уровни исследования живой материи, различные углы зрения, различные экспериментальные приемы и методологические концепции. Классическая биохимия, которой бесспорно принадлежит пальма первенства в симбиозе биологии и точных наук, постепенно уступала дорогу новым направлениям. Вначале, на волне революционных событий в физике, возникла биофизика, значительно окрепшая уже в предвоенный период. Конец этого этапа был ознаменован и резкой активизацией исследований в генетике. Однако наиболее серьезное наступление началось в начале 50-х годов, когда возникли молекулярная биология, рождение которой часто отождествляется с открытием двойной спирали ДНК, а также биоорганическая химия, первые победы которой по праву связывают с установлением структуры инсулина и синтезом первого пептидного гормона — окситоцина, [c.5]

    Эта гипотеза не была новой. В кругах генетиков теоретического склада, ломавших голову над удвоением гена, она была в ходу уже лет тридцать. Суть ее состояла в том, что для удвоения гена требуется образование комплементарной (негативной) копии его, форма которой относится к исходной (позитивной) поверхности, как ключ к замку. Затем эта комплементарная (негативная) копия должна была служить формой (матрицей) для синтеза новой позитивной копии. Однако нескольким генетикам идея комплементарного копирования не импонировала. Ведущим среди них был Г. И. Мёллер, находившийся под влиянием нескольких известных физиков-теоретиков, особенно Паскуаля Иордана, которые считали, что существуют силы притяжения подобного к подобному. Однако Полингу этот прямой механизм внушал отвращение его особенно возмущало предположение, будто эта идея находит подтверждение в квантовой механике. Перед самой войной он предложил Дельбрюку, от которого узнал про работы Иордана, написать совместно с ним для журнала Сайенс статью с категорическим утверждением, что, согласно квантовой механике, механизм удвоения гена связан с синтезом комплементарных копий. [c.75]

    Это случилось потому, что аспирантом я отправился делать диссертацию в Университет штата Индиана. Я стремился именно в этот университет, потому что там обосновался выдающийся генетик Герман Мёллер, один из открывателей радиационного мутагенеза. [c.135]

    Однако несмотря на сказочный череп Джошуа, генетика бактерий с каждым годом все больше запутывалась. Пелена талмудической сложности, окутывавшая его последние статьи, никому, кроме него самого, не могла доставить удовольствия. Время от времени я пытался осилить какую-нибудь из них, но неизбежно застревал и откладывал ее на другой раз. Однако для того, чтобы понять, что открытие пола бактерий очень сильно упростит изучение их генетики, выдающегося интеллекта не требовалось. Тем не менее из рассказов Кавалли следовало, что сам Джошуа еще не готов рассуждать просто. Ему нравился классический постулат генетики, что мужская и женская клетки поставляют равное количество генетического материала, несмотря на то, что анализ экспериментальных данных из-за этого неизбежно усложнялся. [c.83]

    Когда в шесть часов открылся Орел , мы с Фрэнсисом пошли туда обсудить планы на ближайшие несколько дней. Фрэнсис считал, что следует, не теряя времени, заняться конструированием пространственной модели. Чтобы генетики и биохимики-нуклеинщики больше не тратили напрасно время и силы, их надо как можно скорее поставить в известность о нашем открытии, чтобы они смогли перестроить свои исследования в соответствии с ним. Я не меныие его хотел построить полную модель, но больше думал о Лайнусе и о том, что он может наткнуться на эти же пары оснований, прежде чем мы ему сообщим о них. [c.113]

    Выходит, в Индиане собрались выдаюш,иеся ученые, генетик МеЛлер да еще Сальвадор Лурия — микробиолог, открывший в эксперименте стадии размножения бактериофагов. [c.135]

    Итак, в 1947 г. я познакомился с Алексеем Андреевичем Ляпуновым, тогда преподавателем кафедры высшей математики Военной артиллерийской инженерной академии в г. Москве. Высокий, энергичный, с черными, очень живыми глазами и черными усами, примета многих фронтовиков, он оказал огромное влияние на наше поколение - молодых людей, которые, пройдя через тяжелую войну 1941-1945 гг., сохранили жажду научньлх знаний. На его домашних семинарах в 1948-1953 гг. я познакомился со многими плодотворными идеями А Н. Колмогорова, Н. Винера и К. Шеннона, а также с математическим моделированием в биологии, физиологии и генетике - словом, с тем, что потом стало называться кибернетикой... [c.9]


Смотреть страницы где упоминается термин Генетика: [c.185]    [c.199]    [c.48]    [c.14]    [c.22]    [c.24]    [c.30]    [c.49]    [c.83]    [c.9]    [c.162]    [c.9]    [c.65]    [c.86]    [c.219]   
Смотреть главы в:

Гликопротеины Том 2 -> Генетика

Методы культуры клеток для биохимиков -> Генетика


Органическая химия (1968) -- [ c.455 ]

Биологическая химия (2002) -- [ c.24 ]

Основы биологической химии (1970) -- [ c.476 ]

Органическая химия 1971 (1971) -- [ c.458 ]

Органическая химия 1974 (1974) -- [ c.380 ]

Органическая химия Издание 6 (1972) -- [ c.380 ]

Перспективы развития органической химии (1959) -- [ c.343 ]

Химия и биология вирусов (1972) -- [ c.190 , c.212 , c.214 ]

Генетика человека Т.3 (1990) -- [ c.11 , c.12 , c.13 , c.14 , c.15 , c.16 ]

Биология с общей генетикой (2006) -- [ c.5 , c.109 ]

Основы математической генетики (1982) -- [ c.499 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АКСИОМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ

Аллергия генетика

Амилоза генетика

Амилопектин, генетика

Антитела генетика

Антитела генетика и системы антиген-рецептор

Антоцианы генетика

Ассистент-генетик

Ауроны генетика

Бактерии, генетика

Бактерии, генетика глюкоза, обмен

Бактерии, генетика молекулярная

Бактерии, генетика сахарозы

Бактерии, генетика синхронизированные

Бактерии, генетика скорость

Бактерии, генетика стационарная фаза

Бактерии, генетика числа клеток

Биохимическая генетика

Биохимическая генетика и синтез нуклеиновых кислот и белков (Перевод С. Н. Преображенского)

Бочков. Почему и как современной генетики

Будущее генетики человека

Бутенандт. Органическая химия и генетика

ВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ГЕНЕТИКУ

Вариабельные области, генетика

Введение в генетику человека

Век генетики

Век генетики

Вероятностные проблемы в генетике

Взаимодействие генетики с другими областями

Взаимодействие генетики с другими областями науки

Видимые носители генетической информации ранние исследования хромоПервые достижения в области генетики человека

Вирус вирулентность генетика, изучение, использование условных летальных мутанто

Вирус генетика

Вирус, вирулентность, выявление, роль вирусной генетики

Вирус, вирулентность, выявление, роль вирусной генетики биологические

Вирус, вирулентность, выявление, роль вирусной генетики гриппа

Вирус, вирулентность, выявление, роль вирусной генетики длину

Вирус, вирулентность, выявление, роль вирусной генетики рецептор

Вирус, вирулентность, выявление, роль вирусной генетики секвенированием

Вирус, вирулентность, выявление, роль вирусной генетики традиционные

Вирусная генетика выявление патогенности вирусов

Вирусная генетика, выявление вирулентности вирусов

Вирусы обратной генетике

Вклад генетики человека в теорию болезней

ГЕНЕТИКА Введение. Ю. Нестер (Перевод С. Ф. Барбашова)

ГЕНЕТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Гемоглобина генетика

Гемоглобиновые популяционная генетика

Генетика РНК-содержащих фагов

Генетика азотфиксации

Генетика алкоголизма

Генетика аллергических реакций у человека

Генетика бактерий мутации

Генетика бактерий перенос генов

Генетика бактерий, обозначения

Генетика бактериофагов

Генетика видообразования

Генетика вируса гриппа взаимосвязь методы

Генетика вируса гриппа изменчивость, данные лабораторные

Генетика вируса гриппа изучение, маркеры

Генетика вируса гриппа применение практическое

Генетика вируса гриппа с раздробленным геномом

Генетика вируса гриппа, взаимосвязь с эпидемиологией вируса гриппа

Генетика гистосовместимости. Главный комплекс гистосовместимости

Генетика групп крови ABO

Генетика и биотехнология. К. Харди, С. Оливер

Генетика и дарвинизм

Генетика и ее место в системе естественных наук

Генетика и животноводство

Генетика и поведение человека

Генетика и эпидемиология

Генетика иммуноглобулинов (О. В. Рохлин)

Генетика история развития

Генетика классическая

Генетика математическая

Генетика медицинская

Генетика микроорганизмов

Генетика микроорганизмов Бактериофаги

Генетика молекулярная, рождение

Генетика мутантных мышей как метод анализа двигательной активности

Генетика мышей, эксперименты

Генетика новая

Генетика новые подходы

Генетика плазмид

Генетика поведения

Генетика поведения нематод

Генетика прикладная III

Генетика развития

Генетика реовирусов

Генетика соматических клеток картирование генома человека

Генетика термин III

Генетика хлоропластов

Генетика цитоплазматических детерминантов у дрозофилы

Генетика человека III

Генетика человека, евгеника и политика

Генетика человека, социальные

Генетика человека, социальные проблемы

Генетика эмбрионального развития

Генетика, основная концепция

Генетики методы

Генетико-экологические модели

Генетические исследования у человека. Исследования рака Генетика тканей

Генетические явления на молекулярном уровне (молекулярная генетика)

Гибридизация клеток животных и растений. Новый метод изучения генетики соматических клеток

Голубовский. К публикации статьи А. А. Любищева Генетика и этика

Грипп А с раздробленным геномом, генетика специальная

Грипп вирусы, генетика, применение

ДЕТЕРМИНИСТСКИЕ МОДЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКИ Краткий очерк теории микроэволюции с некоторыми сведениями из генетики

Достижения генетики человека в период 1910 -1930 гг

Дрейф генов генетико-автоматические

Дрейф генов генетико-автоматические процессы

Дрожжи генетика

ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИКИ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Значение генетики для других наук и практики

Значение генетики для развития эволюционного учения

Зрение, генетика дальтонизма

Изменчивость и генетика

Изменчивость и генетика бактерий

Иммуноглобулины обратная генетика, конструирование векторов

Использование цитологических методов в генетике и селекции

История генетики человека

КЛИНИКА И ГЕНЕТИКА НЕКОТОРЫХ ГЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА Содержание Диетическое добавление

КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА Содержание ПАТОГЕНЕЗ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ

Классические подходы в экспериментальной генетике эксперименты по скрещиванию и гигантские хромосомы

Клиническая генетика

Клиническая популяционная генетика

Количественный генетика

Крахмальные зерна, генетика

Ламаркизм и новая генетика

Любищев. Генетика и этика

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА ЖИВОТНЫХ Гвоздев. Гетерохроматин (структура, молекулярная эволюция и регуляторные взаимодействия)

Медицинская генетика и этика

Менделевекая генетика

Менделевская генетика

Методы исследования ДНК в медицинской генетике

Митохондрии генетика

Модификация вирусов и их компонентов, мутагенез и генетика вирусов

Молекулярная (биохимическая) генетика. Один ген—один фермент

Молекулярная биология и молекулярная генетика — фундаментальная основа генетической инженерии

Молекулярная генетика

Молекулярная генетика и развитие растений

Молекулярная генетика ферментов рестрикции-модификации

Молекулярная генетика человека

Молекулярная генетика, центральная догм

Морфогенез, его генетика у дрозофилы

Московская школа эволюционной генетики

Мутации адаптивные формальной генетики

Мюнхенская школа генетиков-психиатров

Наследственность и изменчивость (основы генетики)

Наследственные личностные особенности как источник особой проникновенности. Генетика Достоевского и его творчество

Некоторые примеры из экспериментальной генетики

Неодарвинизм и популяционная генетика

Новая генетика и концепция гена

Новые подходы, предложенные для исследования генетики поведения человека

Нуклеоидиые замены, зонды для Обратная генетика

О КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА О Содержание Генные и хромосомные болезни

О генетике минерального питания

Облегченная диффузия Обратная генетика

Обратная генетика

Онкогены идентифицируют методами молекулярной генетики

Основные уравнения популяционной генетики

Основные этапы развития генетики

Основы молекулярной биологии и молекулярной генетики

ПРОБЛЕМА Структура эволюционной генетики

Первые исследования по биохимической генетике фенолов

Популяции генетика

Популяционная генетика III

Популяционная генетика генетика

Популяционная генетика генетика популяций

Популяционная генетика теорема

Практические аспекты генетики

Практические аспекты генетики человека и биологическое будущее

Практические аспекты генетики человека и биологическое будущее человечества

Практические аспекты генетики человечества

Предмет генетики

Применение методов молекулярной генетики и технологии рекомбинантных ДНК в медицинской диагностике и патологии

Применения генетики человека

Проблемы теоретической структуры популяционной генетики

Простые вероятностные проблемы в генетике человека

Радиационная генетика

Развитие медицинской генетики (с 50-х гг. по настоящее время)

Размножение, генетика

Растения соматические клетки, генетика

Революция в генетике

Рождение генетики. Дарвинизм по де-Фризу и Мензбиру

Рождение молекулярной генетики

СОВРЕМЕННАЯ глава 2 ГЕНЕТИКА Наследственность передается нуклеиновыми кислотами

СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКИ Диффузионные модели популяционной генетики

Случайные процессы в генетик

Соматические клетки, генетика

Соматические растений, генетика

Соматических генетика

Специфика моральных проблем медицинской генетики

Сравнительная генетика

Сравнительная молекулярная генетика

Статистические формальной генетики

Сфера генетики человека

Теория эволюции я генетика

Тонкая структура генов человека Новая генетика

Ученики Четверикова генетика развития и эволюция

Ученики Четверикова генетика формальная и не очень

Физиологическая генетика

Физиологическая и биохимическая генетика

Формальная генетика человека

Фундаментальные исследования в области генетики и молекулярной биологии вирусов клеток и клеточных систем

Функции врача-генетика

Цитогенетика, генетика соматических клеток, пренатальная диагностика

Цитогенетическая медицинская генетика

Частные случаи генетико-экологических моделей ЮЗ Переход от генетико-экологических моделей к моделям в частотной форме

Человек генетика групп крови у человека

Человек генетика, как фундаментальная и прикладная

Человек развитие генетики

Человек специальные разделы генетики

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕНЕТИКА ФАРМАКОГЕНЕТИКА

ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ

Эволюционисты-генетики

Эволюционная генетика

Эволюционная генетика восприимчивости к прекрасному Эволюционно-генетическое происхождение некоторых эстетических эмоций

Экологическая генетика

Эксперименты по генетике поведения мышей

Электроэнцефалограмма генетика

Эмбриональное генетика

Эукариотические организмы, генетика

Эукариотические организмы, генетика оснований

Эфроимсон Генетика этики и эстетики Эволюционная генетика взаимного альтруизма Естественная агрессивность и эволюционные механизмы, ее ограничивающие

остатков патогенность, выявление, роль вирусной генетики



© 2025 chem21.info Реклама на сайте