Толковый биотехнологический словарь - часть 21

 

  Главная      Учебники - Разные     Толковый биотехнологический словарь

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  19  20  21  22   ..

 

 

Толковый биотехнологический словарь - часть 21

 

 

167

ГеНеТИчеСКАя

ной  изоляции,  обусловленная  невоз-

можностью  слияния  функционально 

нормальных  гамет  (см.  Гаметы).  Ге-

нетические  и  физиологические  меха-

низмы  Г.н.  разнообразны.  Напр.,  одну 

из  форм  Г.н.  обеспечивают  гены  са-

мостерильности  перекрестноопыляю-

щихся растений.

Генетическая  нестабильность  (ge-

netic instability) 

[греч. genetikos — от-

носящийся  к  рождению,  происхожде-

нию; лат. stabilis — устойчивый, посто-

янный] — изменение с высокой часто-

той локализации, структуры или числа 

копий  генов  (или  их  частей)  в  геноме 

в течение онтогенеза особей. Г.н. имеет 

множественное  проявление  на  разных 

уровнях:  дестабилизация  хромосом, 

обмены  сестринских  хроматид,  анеу-

плоидия, мутации и амплификации ге-

нов,  клональная  гетерогенность,  нео-

пластическая  трансформация.  Г.н.  мо-

жет быть обусловлена рядом причин, в 

частности активностью мобильных ге-

нетических элементов (см. Мобильный 

(подвижный,  перемещающийся)  гене-

тический элемент, мобильный диспер-

гированный ген, МДГ). Механизмы, ле-

жащие  в  ее  основе,  могут  иметь  как 

важное  позитивное  значение  в  жизни 

клетки  (напр.,  соматический  гиперму-

тагенез  при  созревании  антител),  так 

и негативно сказываться на жизнедея-

тельности организмов (напр., в опухо-

леобразовании, старении). Ср. Генети-

ческая стабильность.

Генетическая  пластичность  (genetic 

flexibility)

  [греч.  genetikos  —  относя-

щийся  к  рождению,  происхождению; 

греч.  plastikos  —  лепной]  —  способ-

ность  генотипов  (см.  Генотип)  изме-

няться в результате мутаций. Г.п. обе-

спечивает  приспосабливаемость  орга-

низмов к меняющимся условиям внеш-

ней среды и способствует выживанию 

содержащих такие изменения особей.

Генетическая рекомбинация (genetic 

recombination) 

[греч. genetikos — от-

носящийся  к  рождению,  происхожде-

нию; лат. re- — приставка, означающая 

возобновление,  повторность  действия 

и  combinatio  —  соединение]  

 

про-

цесс перераспределения генетического 

материала  внутри  или  между  хромо-

сомами при мейозе (см. Мейоз, редук-

ционное деление) или митозе (см. Ми-

тоз). См. также Рекомбинация.

Генетическая система

 

(genetic system)

 

[греч. genetikos — относящийся к рож-

дению,  происхождению;  греч.  sys-

tema — целое, составленное из частей, 

соединение]  —  комплекс  структур  и 

механизмов  передачи  наследственной 

информации  (генетического  матери-

ала), характерных для данного вида ор-

ганизмов.

Генетическая  стабильность  (genetic

 

stability) 

[греч.  genetikos  —  относя-

щийся  к  рождению,  происхождению; 

лат.  stabilis  —  устойчивый,  постоян-

ный] — поддерживаемая отбором спо-

собность  адаптированных  к  внешним 

условиям  особей  воспроизводить  по-

томство с такой же, как у них генетиче-

ской структурой. Ср. Генетическая не-

стабильность.

Генетическая  структура  популя-

ции (genetic structure of population) 

[греч. genetikos — относящийся к рож-

дению,  происхождению;  лат.  struc-

tura — строение, устройство; лат. popu-

lus — народ, население] — характери-

стика  популяции  (см.  Популяция),  по-

строенная на основе распределения ча-

стот генных маркеров (чаще всего фер-

ментов, тестируемыx методом электро-

фореза) или признаков, кодируемых ге-

нетически; термин «Г.с.п.» в настоящее 

время практически вытеснен понятием 

«генофонд» (см. Генофонд).

Генетическая  фиксация  (genetic

 

fixation)

  [греч.  genetikos  —  относя-

щийся  к  рождению,  происхождению; 

франц. fixation, от лат. fixus — твердый, 

нерушимый, крепкий] — гомозиготное 

состояние  данного  (фиксированного) 

аллеля  у  всех  особей  популяции,  т.  е. 

Г.ф.  имеет  место  у  всех  генов,  детер-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

168

ГеНеТИчеСКИ

минирующих  мономорфные  признаки 

данной популяции.

Генетически 

модифицированные 

продукты

,

  ГМП

 

(genetically  modi-

fied food

,

 GMF)

 [греч. genetikos — от-

носящийся  к  рождению,  происхожде-

нию; лат. modus — мера, вид и facio — 

делаю]  —  продукты  питания,  состоя-

щие  из  генетически  модифицирован-

ных  организмов  (см.  Генетически  мо-

дифицированный  организм,  ГМО)  или 

содержащие ингредиенты, полученные 

из генетически модифицированных ор-

ганизмов.

Генетически модифицированный ор-

ганизм

,

  ГМо  (genetically  modified 

organism

,

  GMO) 

[греч.  genetikos  — 

относящийся  к  рождению,  происхо-

ждению; лат. modus — мера, вид и fa-

cio — делаю; лат. organismus — живое 

тело, живое существо] — организм, от-

личный от природных организмов, ко-

торый  получен  с  применением  мето-

дов генной инженерии (см. Генетиче-

ская  (генная)  инженерия;  Трансгеноз, 

трансгенез).  Г.м.о.  содержит  в  своем 

геноме искусственно внесенный чуже-

родный генно-инженерный материал и 

обладает способностью к воспроизвод-

ству и передаче этого материала по на-

следству.  Син.:  трансгенный  организм 

(см. Трансгенное животное; Трансген-

ное растение).

Генетические  алгоритмы  (genetic 

algoritms)

  [греч.  genetikos  —  относя-

щийся  к  рождению,  происхождению; 

по имени математика Algorithmi — си-

стема  операций  по  строго  определен-

ным  правилам]  —  моделирование  на 

компьютере,  основанное  на  представ-

лениях о естественном отборе и  гене-

тическом  наследовании,  используемое 

для  решения  различных  задач,  в  том 

числе  не  имеющих  отношения  к  био-

логии (напр., экономических, социаль-

ных и др.). Г.а. — новое направление в 

алгоритмике;  они  способны  не  только 

решать  и  сокращать  перебор  в  слож-

ных  задачах,  но  и  при  необходимо-

сти легко адаптироваться к изменению 

проблемы.

Генетические  аномалии  (genetic 

anomalies) 

[греч.  genetikos  —  отно-

сящийся  к  рождению,  происхожде-

нию;  греч.  anomalia  —  отклонение  от 

нормы]  —  морфофункциональные  на-

рушения  в  организме,  возникающие  в 

результате генных и / или хромосомных 

мутаций.  (см.  Мутация).  Г.а.  играют 

важную  роль  в  патогенезе  большого 

числа заболеваний.

Генетические  ресурсы  (genetic  re-

sources)

  [греч.  genetikos  —  относя-

щийся  к  рождению,  происхождению; 

франц.  ressources  —  средства,  запасы, 

источники]  —  наследственная  генети-

ческая информация, заключенная в ге-

нетическом коде живых существ, пред-

ставляющая  фактическую  или  потен-

циальную ценность.

Генетический 

анализ 

(genetic 

analysis)

  [греч.  genetikos  —  относя-

щийся  к  рождению,  происхождению; 

греч.  analysis  —  разложение,  расчле-

нение]  —  основной  метод  изучения 

характера  действия  и  совокупности 

генов,  определяющих  наследование 

определенного  признака.  Г.а.  основан 

на гибридологическом, мутационном и 

популяционном методах. 

Генетический  банк  (genetic  bank)

 

[греч.  genetikos  —  относящийся  к 

рождению,  происхождению;  франц. 

banque  —  совокупность]  —  1) храни-

лище  коллекций  семян,  глубоко  замо-

роженных тканей или клеток растений 

и  животных,  пригодных  для  последу-

ющего  воспроизведения  представите-

лей исчезнувших или исчезающих ви-

дов;  2) специальное  рефрижераторное 

помещение  для  длительного  хранения 

образцов живых клеток (напр., из сли-

зистых  тканей,  сперматозоидов,  пери-

ферической и пуповинной крови и др.) 

или ДНК, полученных от разных ныне 

существующих  организмов.  Цель  соз-

дания  Г.б.  заключается  в  сохранении 

уникального генетического материала, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

169

ГеНеТИчеСКИй

а для человка также использование ма-

териала, хранящегося в Г.б., для иден-

тификации  личностей,  для  выявления 

предрасположенности  к  той  или  иной 

болезни, а в будущем для лечения не-

дугов или даже терапевтического кло-

нирования.  (см.  Терапевтическое  кло-

нирование).

Генетический  гомеостаз  (genetic  ho-

meostasis) 

[греч.  genetikos  —  относя-

щийся  к  рождению,  происхождению; 

греч.  homoios  —  подобный,  одинако-

вый  и  stasis  —  неподвижность,  стоя-

ние] — способность организма поддер-

живать динамическое равновесие гене-

тической структуры, что обеспечивает 

его  максимальную  жизнеспособность 

в  изменяющихся  условиях  среды;  со-

хранение под влиянием естественного 

отбора частоты определенных вариан-

тов генов в популяции на относительно 

постоянном уровне. Син.: популяцион-

ный гомеостаз.

Генетический  груз  (genetic  load

,

 

genetic burden)

 [греч. genetikos — от-

носящийся  к  рождению,  происхожде-

нию]  —  совокупность  вредных  ген-

ных  и  хромосомных  мутаций  в  попу-

ляции  организмов;  уменьшение  при-

способленности  популяции,  вызван-

ное вредными генами (напр., неэлими-

нированными рецессивами). Г.г. оцени-

вается  как  отношение  разницы  между 

фактической  средней  приспособлен-

ностью по пуляции и наибольшей при-

способленностью  одного  из  геноти-

пов,  имеющихся  в  популяции,  к  наи-

большей  приспособленности.  Концеп-

ция  Г.г.  предложена  Дж. Холдейном  в 

1937 г.

Генетический код (genetic code)

 [греч. 

genetikos — относящийся к рождению, 

происхождению; франц. code — шифр, 

условное  сокращение]  —  единая  для 

всех живых организмов система записи 

наследственной информации в виде по-

следовательности  нуклеотидов  в  ДНК 

или РНК, в которой каждые три распо-

ложенных  друг  за  другом  нуклеотида, 

следующие за инициирующим кодоном 

(см.  Кодон),  однозначно  определяют 

вид аминокислотного остатка, включа-

емого в полипептидную цепь при син-

тезе  белка,  кодируемого  данной  ну-

клеотидной  последовательностью.  Г.к. 

специфичен  (каждый  кодон  кодирует 

только одну аминокислоту) и имеет ли-

нейный  непрерывающийся  порядок 

считывания.  Изредка  (на  сегодняшний 

день  известно  16  организмов)  у  пред-

ставителей  самых  разных  ветвей  эво-

люционного  древа  Г.к.  немного  отли-

чается  от  канонического,  имеются  от-

личия и в Г.к. митохондриальной ДНК. 

Так, многие виды зеленых водорослей 

Acetabularia транслируют стандартные 

стоп-кодоны  УАГ  и  УАА  в  аминокис-

лоту  глицин,  а  гриб  Candida  трансли-

рует РНК-кодон ЦУГ не как лейцин, а 

как серин. Существование таких вари-

аций свидетельствует о возможной эво-

люции  Г.к.  Представители  как  прока-

риот,  так  и  эукариот  иногда  прочиты-

вают стандартный стоп-кодон УГА как 

21-ю  аминокислоту  селеноцистеин,  не 

относящуюся  к  20  стандартным.  Се-

леноцистеин  образуется  при  химиче-

ской  модификации  серина  на  стадии, 

когда  последний  еще  не  отсоединился 

от  тРНК  в  составе  рибосомы.  Анало-

гично  у  представителей  архебактерий 

и  бактерий  стоп-кодон  УАГ  прочиты-

вается  как  22-я  аминокислота  пирро-

лизин. Впервые идея о существовании 

триплетного Г.к. сформулирована Г. Га-

мовым в 1954 г. Нуклеотидные после-

довательности всех кодонов были рас-

шифрованы к 1966 г. благодаря работам 

X.  Кораны,  У.  Холли,  М.  Ниренберга 

(Нобелевская премия за 1968 г.).

Генетический 

маркер 

(genetic 

marker)

  —  см.  Маркерный  ген,  гене-

тический маркер.

Генетический 

паспорт 

(genetic 

passport)

  [греч.  genetikos  —  относя-

щийся  к  рождению,  происхождению; 

франц. passe porte — документ, удосто-

веряющий личность] — персонифици-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170

ГеНеТИчеСКИй

рованный медицинский документ, в ко-

тором  содержатся  данные  молекуляр-

ного и цитологического анализа генома 

индивидуума,  включающие  такие  по-

казатели, как кариотип, наличие мута-

ций в генах, ответственных за развитие 

заболеваний с поздней манифестацией 

(напр.,  онкологические  заболевания), 

гетерозиготное  носительство  мутаций 

в  генах,  приводящих  к  рождению  де-

тей  с  тяжелыми  наследственными  бо-

лезнями  (напр.,  муковисцидоз,  фенил-

кетонурия),  и  мутаций  в  генах,  ассо-

циированных  с  тяжелыми  мультифак-

ториальными  заболеваниями  (напр., 

бронхиальная  астма,  диабет).  Термин 

«Г.п.» впервые предложен Б. Моданом 

в 1996 г.

Генетический  полиморфизм  (genetic 

polymorphism)

 [греч. genetikos — от-

носящийся  к  рождению,  происхожде-

нию; греч. polys — многий и

 

morphe — 

вид,  форма,  образ]  —  разнообра-

зие  частот  аллелей  гомозигот.  Разли-

чия между аллелями одного и того же 

гена,  как  правило,  заключаются  в  не-

значительных  вариациях  его  «генети-

ческого»  кода.  Большую  долю  в  Г.п. 

вносят  замены  одного  нуклеотида  на 

другой  и  изменения  числа  повторяю-

щихся фрагментов ДНК, которые осу-

ществляются во всех структурных эле-

ментах генома: экзонах, интронах, ре-

гуляторных участках и т. д. Масштабы 

Г.п.  у  человека  таковы,  что  между 

по-следовательностями ДНК двух лю-

дей,  если  только  они  не  однояйцевые 

близнецы,  существуют  миллионы  раз-

личий. Эти различия подразделяют на 

четыре  основные  категории:  а)  фено-

типически  не  выраженные  (напр.,  по-

лиморфные  участки  ДНК,  исполь-

зуемые  для  идентификации  лично-

сти  молекулярно-генетическими  ме-

тодами);  б)  вызывающие  фенотипиче-

ские различия (напр., в цвете волос или 

росте),  но  не  предрасположенность  к 

заболеванию;  в)  играющие  некоторую 

роль  в  патогенезе  заболевания  (напр., 

при  полигенных  болезнях);  г)  играю-

щие  основную  роль  в  развитии  забо-

левания (напр., при моногенных болез-

нях). См. также Полиморфизм

Генетический  риск  (genetic

 

risk)

 

[греч. genetikos — относящийся к рож-

дению,  происхождению]  —  вероят-

ность  увеличения  генетического  груза 

(см. Генетический груз) за счет возрас-

тания  частоты  индуцированных  мута-

ций;  наличие  Г.р.  в  природе  обуслов-

лено  антропогенным  влиянием  в  ре-

зультате  синтеза  новых  высокомута-

генных химическиx соединений, захо-

ронения радиоактивных отходов и т. п.

Генетическое  блокирование  (genetic

 

blocking)

  [греч.  genetikos  —  отно-

сящийся  к  рождению,  происхожде-

нию; англ. block — закрывать, заграж-

дать]  —  разрыв  в  цепи  биохимиче-

ских  реакций,  обусловленный  мута-

цией в каком-либо локусе, приводящий 

к нарушению нормального выражения 

определенного признака (напр., умень-

шение  или  полние  исчезновение  фер-

ментативной  активности  в  результате 

специфической  мутации  в  определен-

ном  гене).  Различают  несколько  форм 

Г.б.:  неполное  (частичное),  полное,  а 

также относительное.

Генетическое  картирование  (genetic 

mapping) 

[греч.  genetikos  —  относя-

щийся  к  рождению,  происхождению; 

лат. charta — бумага, грамота] — лока-

лизация  различных  нуклеотидных  по-

следовательностей ДНК и определение 

их  взаимного  расположения  в  геноме 

(картирование), основанная на методах 

классической  генетики:  определение 

групп  сцепления,  частоты  рекомбина-

ции, построение генетических карт, где 

единицей измерения служат проценты 

рекомбинации или сантиморганы (сМ).

 

См. также Карта сцепления, генетиче-

ская карта; Цитогенетическое карти-

рование; Физическое картирование.

Генетическое  клонирование  (genetic 

cloning)

  [греч.  genetikos  —  относя-

щийся  к  рождению,  происхождению; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

171

ГеННАя

греч. clon — отпрыск, ветвь] — генно-

инженерный  метод  получения  мно-

жества  копий  индивидуального  фраг-

мента  ДНК  с  желаемой  нуклеотидной 

последовательностью  (геном)  путем 

отбора  (скрининга)  и  последующего 

размножения  рекомбинантной  ДНК 

(см.  Рекомбинантная  ДНК)  в  клетках 

хо зяина.

Генетическое  окружение  (genetic

 

background)

  [греч.  genetikos  —  от-

носящийся  к  рождению,  происхожде-

нию]  —  все  гены  конкретной  клетки 

или организма, не являющиеся объек-

том определенного анализа.

Генетическое  равновесие  (genetic

 

equilibrium)

  [греч.  genetikos  —  от-

носящийся  к  рождению,  происхо-

ждению]  —  поддержание  в  ряду  по-

следовательных  поколений  относи-

тельных  частот  аллелей  данного  гена 

при  отсутствии  направленного  дей-

ствия отбора на какой-либо из геноти-

пов (см. Генотип).

Генетическое  секвенирование  (gene-

tic sequencing)

 — см. Секвенирование.

Генетическое 

сходство 

(genetic 

similarity)

  [греч.  genetikos  —  относя-

щийся к рождению, происхождению] — 

количественная  характеристика  срав-

ниваемых  объектов  (популяций,  видов 

и т. п.), определяющая долю структур-

ных генов, которые идентичны в обеих 

анализируемых выборках.

Генетическое  улучшение  (genetic

 

improvement)

  [греч.  genetikos  —  от-

носящийся  к  рождению,  происхожде-

нию]  —  использование  генетических 

и  селекционных  методов  для  измене-

ния в требуемом направлении призна-

ков культивируемых организмов.

Генетицин

,

  Г

418

  (geneticin

,

  G

418

[коммерч.]  

 

аминогликозидный  ан-

тибиотик  (см.  Антибиотики),  произ-

водный  от  гентамицина  (см.  Гента-

мицин). Г. связывается с коровым бел-

ком  малой  субъединицы  бактериаль-

ных  или  эукариотических  рибосом, 

что  препятствует  их  связыванию  с 

мРНК (ингибирование трансляции). У 

бактерий  устойчивость  к  этому  анти-

биотику  обеспечивается  посредством 

фосфорилирования  Г.  аминогликозид-

3

'

-фосфотрансферазой.  Гены,  коди-

рующие  устойчивость  к  Г.  (напр., 

ген  neo),  включаются  в  эукариотиче-

ские  векторы  (см.  Вектор)  и  исполь-

зуются  в  качестве  селективных  мар-

керов  при  трансфекции  клеток,  напр., 

в  позитивно-негативной  селекции 

при  таргетинге  гена  (см.  Позитивно-

негативная  селекция).  Г.  впервые  вы-

делен  из  Micromonospora  rhodorangea 

Г. Вагманом с соавт. в 1974 г.

Генин (genin)

 — см. Агликон, генин.

Генная  иммунизация  (genetic  im-

munization)

  [греч.  gen(os)  —  род, 

происхождение;  лат.  immunis  —  сво-

бодный, избавленный от чего-либо] — 

индукция у организма иммунного от-

вета  путем  внесения  в  него  рекомби-

нантной  ДНК  (см.  Рекомбинантная 

ДНК), которая содержит ген, экспрес-

сирующий  определенной  полипептид 

или  его  фрагмент.  Синтезируемый  в 

клетках полипептид и служит антиге-

ном (см. Антиген), вызывающим в ор-

ганизме  требуемый  иммунный  ответ. 

Метод  Г.и.,  подробно  разработанный 

в  опытах  на  животных,  обладает  вы-

сокой  эффективность  и  специфично-

стью, особенно в отношении вирусных 

инфекций. Син.: ДНК-вакцинация.

Генная  инженерия  (genetic  engineer-

ing)

  —  см.  Генетическая  (генная)  ин-

женерия.

Генная  конверсия  (gene  conversion)

 

[греч.  gen(os)  —  род,  происхождение; 

лат. conversio — изменение, превраще-

ние]  —

 

рекомбинации  между  отдель-

ными  частями  генов,  замена  некото-

рой  нуклеотидной  последовательно-

сти  ДНК  гомологичной  ей  последова-

тельностью  нуклеотидов.  Процесс  Г.к. 

обычно  инициируется  формированием 

гибридной ДНК между двумя частично 

комплементарными  цепями.  В  насто-

ящее  время  используется  следующая 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

172

ГеННАя

классификация  Г.к.:  а)  Г.к.  между  се-

стринскими  хромосомами  по  гомоло-

гичному локусу; б) Г.к. между различ-

ными локусами в одной или разных хро-

мосомах. Конверсия такого типа имеет 

широкое распространение в различных 

мультигенных  семействах.  Само  явле-

ние впервые описано Г. Книпом у ней-

роспоры в 1928 г., а термин «Г.к.» пред-

ложен Г. Винклером в 1930 г. Длитель-

ное  время  термин  «Г.к.»  применяли 

только к нарушению стандартного мен-

делевского расщепления 2А : 2а в тетра-

дах аскоспор у грибов-аскомицетов, об-

наруженному К. Линдегреном в 1949 г. 

В  дальнейшем  его  распространили  на 

все  процессы,  в  которых  происходит 

превращение  одного  аллеля  в  другой 

путем  коррекции  рекомбинационного 

гетеродуплекса.

Генная мутация (gene mutation) 

[греч. 

gen(os)  —  род,  происхождение;  лат. 

mutatio — изменение] 

 

любая мута-

ция,  приводящая  к  изменениям  нор-

мальной нуклеотидной последователь-

ности в каком-либо гене. По своим ме-

ханизмам и последствиям Г.м. делятся 

на  две  группы:  мутации  без  сдвига 

рамки считывания и мутации со сдви-

гом рамки считывания. Первые проис-

ходят  в  результате  замены  нуклеотид-

ных пар, при этом общая длина ДНК не 

изменяется; в результате возможна за-

мена аминокислот, однако из-за вырож-

денности генетического кода возможно 

и  сохранение  структуры  белка.  Вто-

рая  группа  Г.м.  происходит  в  резуль-

тате вставки или потери нуклеотидных 

пар, при этом общая длина ДНК изме-

няется; в результате происходит полное 

изменение структуры белка.

Генная  сеть  (gene  network)

  [греч. 

gen(os)  —  род,  происхождение]  — 

группа  координированно  функциони-

рующих  генов,  обеспечивающих  вы-

полнение  определенных  жизненно 

важных  функций  организмов,  регуля-

цию  физиологических  процессов,  от-

вет  на  воздействия  внешней  среды 

и  т. д.  Напр.,  существуют  Г.с.  гомео-

стаза  биохимических  и  физиологиче-

ских параметров организма, Г.с. необ-

ратимых процессов — процессов роста 

и дифференцировки организма и др. В 

настоящее  время  активно  развивается 

математическое  моделирование  дина-

мики функционирования Г.с.

Генная  терапия 

ex  vivo

  (

ex  vivo

  gene 

therapy)

 [греч. gen(os) — род, происхо-

ждение; therapeia — забота, уход, лече-

ние; лат. ex vivo  вне живого] — вве-

дение  гена  (или  генов)  в  изолирован-

ные клетки больного и обратный пере-

нос их после культивирования in vitro 

в организм больного с помощью транс-

фузии или инъекции. Ср. Генная тера-

пия in vivo.

Генная  терапия

  in  vivo

  (

in  vivo

  gene 

therapy)

 [греч. gen(os) — род, проис-

хождение; therapeia — забота, уход, ле-

чение; in vivo — в живом] — введение 

в ткань или орган организма олиго- или 

полинуклеотидного  материала  (ДНК 

или РНК) для синтеза в нем отсутству-

ющих  или  производимых  в  недоста-

точных  количествах  продуктов  (бел-

ков)  или  для  подавления  функциони-

рования  нежелательных  генов  с  це-

лью устранения определенного генети-

ческого  нарушения.  Г.т.  in  vivo  ставит 

целью  лечение  не  генов,  а  заболева-

ния организма с использованием генов. 

Основные задачи этой методологии за-

ключаются или в компенсации метабо-

лического дефекта, или в создании вну-

три  клетки  поражающего  агента.  Об-

щей  проблемой  любого  варианта  Г.т. 

in vivo является доставка нуклеиновой 

кислоты или олигонуклеотида к своим 

мишеням и их стабильность. Это озна-

чает  доставку  генетического  матери-

ала к определенным тканям или орга-

нам, проникновение через плазматиче-

скую мембрану и воздействие на опре-

деленную мишень внутри клетки. В ка-

честве средств доставки используются 

различные  ДНК-  и  РНК-содержащие 

вирусы,  липосомы,  природные  белки-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

173

ГеНоМА

лиганды  и  др.  Первая  успешная  по-

пытка лечения тяжелого обычно несо-

вместимого с жизнью наследственного 

иммунологического  заболевания,  вы-

званного дефектом в гене, кодирующем 

фермент  аденозиндезаминазу,  была 

осуществлена в 1990 г. В. Андерсеном 

с соавт. Ср. Генная терапия ex vivo.

Генная терапия антисмысловая (an-

tisence  gene  therapy)

  —  см.  Анти-

смысловая генная терапия.

Генной экспрессии профиль (gene ex-

pression profiling) 

[греч. gen(os) — род, 

происхождение; лат. expressio — выра-

жение;  франц.  profil  —  совокупность 

типических  черт]  —  данные  о  всем 

спектре  генов,  специфически  экспрес-

сирующихся  в  определенной  клетке 

или  ткани  при  определенном  состоя-

нии.  Часто  под  Г.э.п.  подразумевают 

спектр генов, которые повышенно или 

пониженно экспрессируются в опреде-

ленной клетке или ткани по сравнению 

с другой клеткой или тканью (напр., в 

нормальной клетке по сравнению с ра-

ковой). Г.э.п. определяют или по спек-

тру  мРНК  (с  помощью  полимеразной 

цепной  реакции,  вычитающей  гибри-

дизации или биочипов), или по спектру 

белков  (с  помощью  двумерного  гель-

электрофореза,  биочипов,  иммунобло-

тинга или других методов). 

Генный баланс (genetic balance)

 [греч. 

gen(os) — род, происхождение; франц. 

balance — весы] — соотношение и вза-

имодействие  всех  генов  организма, 

влияющих в той или иной степени на 

определенный его признак. В селекции 

(см.  Селекция)  основным  методом  из-

менения Г.б. и возникновения измене-

ний  признака  служит  искусственный 

отбор (см. Искусственный отбор).

Генный  пул  (gene  pool)

  —  см.  Гено-

фонд.

Генодим  (genodeme)

  [греч.  genos  — 

род, рождение, происхождение и англ. 

deme  —  дим,  от  греч.  dymos  —  двой-

ной] — дим (см. Дим), отличающийся 

от других димов по генотипу (см. Гено-

тип); при этом фенотипическое разли-

чие между ними может отсутствовать. 

Генокопия (genocopy)

 [греч. gen(os) — 

род,  рождение,  происхождение  и  лат. 

copia  —  множество]  —  1) организмы 

с внешне сходными фенотипическими 

признаками,  обусловленными  генами, 

расположенными  в  различных  участ-

ках  хромосомы  или  в  различных  хро-

мосомах. Биохимическая природа Г. за-

ключается в наличии в клетке несколь-

ких  параллельных  путей  синтеза  тех 

или иных ее компонентов (напр., син-

тез  тимидиловой  кислоты  в  бактери-

альной  клетке  может  осуществляться 

как  из  уридиловой,  так  и  из  цитиди-

ловой  кислот);  2) генетически  гетеро-

генные  наследственные  болезни,  име-

ющие  сходную  клиническую  картину. 

Ср. Фенокопия.

Геном  (genome)

  [греч.  gen(os)  —  род, 

рождение,  происхождение  и  лат. 

-om(a)  —  суффикс,  означающий  все-

охватываемость,  совокупность]  — 

cовокупность  нуклеотидных  последо-

вательностей, содержащихся в ДНК га-

плоидного  набора  хромосом  опреде-

ленного  вида  организма,  которая  со-

стоит из генов и межгенных участков. 

У  простых  микроорганизмов  Г.  имеет 

небольшие  размеры  (напр.,  у  Myco-

plasma  genitalium  Г.  содержит  только 

500 тыс. п.н.), у более высокоорганизо-

ванных организмов Г. достигает разме-

ров нескольких миллиардов п.н. (напр., 

у человека он равен 3,2 млрд. п.н.). Ис-

ключение  составляют  некоторые  ви-

русы,  Г.  которых  представлен  РНК 

(см.  РНК-содержащие  вирусы).  Пер-

вым был полностью определен Г. бак-

терии Haemophilus influenzae (1995 г.). 

Термин «Г.» был предложен Г. Винкле-

ром в 1920 г. 

Геном 

негативный 

(negative 

genome)

 

 

см. Негативный геном.

Геном  позитивный  (positive  ge-

nome)

 — см. Позитивный геном.

Генома  нестабильность  (genome  in-

stability)

 [греч.

 

gen(os) — род, рожде-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

174

ГеНоМИКА

ние,  происхождение  и  лат.  -om(a)  — 

суффикс,  означающий  всеохватыва-

емость,  совокупность;  лат.  stabilis  — 

устойчивый]  —  склонность  генома 

(см.  Геном)  к  постоянному  измене-

нию  его  структуры  (хромосом,  их  от-

дельных локусов или группы локусов), 

возникающая  спонтанно  или  под  дей-

ствием  некоторых  внутренних  факто-

ров. Признаком Г.н. является сохране-

ние  потенциальной  возможности  та-

ких изменений в ряду клеточных поко-

лений. Одна из причин Г.н. — переме-

щение  транспозонов  (см.  Мобильный 

(подвижный,  перемещающийся)  гене-

тический элемент, мобильный диспер-

гированный ген, МДГ).

Геномика  (genomics)

  [греч.  gen(os)  — 

род,  рождение,  происхождение  и  –

omics — cуффикс, обозначающий «пол-

ный», «целый», «весь»; неологизм] — 

научное  направление  в  молекуляр-

ной биологии и генетике, занимающе-

еся изучением целых геномов (см. Ге-

ном)  разных  видов  организмов  как  в 

норме,  так  и  при  различных  патоло-

гиях. Различают структурную и функ-

циональную  Г.  Г.  стала  самостоятель-

ным разделом генетики в 1995 г., когда 

были впервые определены полные ну-

клеотидные  последовательности  ге-

нома бактерий Haemophilis influenza и 

Mycoplasma genitalia. Термин «Г.» поя-

вился в 1987 г.

Геномная 

библиотека 

(genomic 

library)

  [греч.  gen(os)  —  род,  рожде-

ние,  происхождение  и  лат.  -om(a)  — 

суффикс,  означающий  всеохватывае-

мость,  совокупность;  греч.  biblion  — 

книга и theke — хранилище] — набор 

фрагментов ДНК, содержащий все ну-

клеотидные  последовательности  ге-

нома  определенного  вида  организма, 

которые  находятся  в  составе  вектора 

клонирования  (см.  Клонирующий  век-

тор,  вектор  клонирования).  Для  соз-

дания  Г.б.  ДНК  предварительно  фраг-

ментируют  (с  помощью  рестриктаз 

или физических методов), затем фраг-

менты вставляют в определенный век-

тор  и  многочисленные  рекомбинант-

ные  молекулы  размножают  в  клетках 

хозяина.  Количество  клонов  (N)  для 

полной Г.б. определяется формулой N 

=  ln(1-p) / ln(1-x / y),  где  x  —  средний 

размер фрагмента ДНК, y — размер га-

плоидного  генома,  p  —  вероятность 

того,  что  любая  нуклеотидная  после-

довательность  генома  представлена  в 

Г.б. хотя бы 1 раз (p берут обычно рав-

ной 0,99). В зависимости от использо-

ванного  вектора  Г.б.  может  быть  экс-

прессирующейся  или  неэкспрессиру-

ющейся.  Г.б.  используется  для  клони-

рования генов (см. Клонирование гена; 

Иммунологический скрининг). Син.: би-

блиотека генов, банк генов.

Геномная  гибридизация 

in  situ

  (ge-

nomic

  in  situ 

hybridization

,

  GISH)

 

[греч.  gen(os)  —  род,  рождение,  про-

исхождение  и  лат.  -om(a)  —  суффикс, 

означающий всеохватываемость, сово-

купность; лат. hybrida — помесь; лат. in 

situ — на месте] — вариант метода ги-

бридизации in situ (см. Гибридизация in 

situ), заключающийся в том, что для ги-

бридизации  с  фиксированными  образ-

цами в качестве флюоресцентно мечен-

ного зонда используется суммарная ге-

номная ДНК одного вида организма, с 

которой конкурирует суммарная геном-

ная  ДНК  другого  вида  организма;  ис-

пользуется для определения межвидо-

вых  и  внутривидовых  различий  гено-

мов,  хромосомных  перестроек,  деле-

ций и замещений.

Геносферы 

(genospheres)

 

[греч. 

gen(os) — род, рождение, происхожде-

ние и sphaira — шар] — стабильные и 

гомогенные по размерам (70—100 нм) 

наночастицы,  состоящие  из  липидов 

и  нуклеиновых  кислот,  используемые 

для эффективного и направленного пе-

реноса генов в отдельные клетки и ор-

ганизмы.

Генотерапия

,

  генная  терапия  (gene 

therapy) 

[греч. gen(os) — род, проис-

хождение  и  therapeia  —  забота,  уход, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  19  20  21  22   ..