Толковый биотехнологический словарь - часть 51

 

  Главная      Учебники - Разные     Толковый биотехнологический словарь

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  49  50  51  52   ..

 

 

Толковый биотехнологический словарь - часть 51

 

 

407

МеТАболИчеСКАя

казателей;  он  позволяет  объединять 

результаты  множества  различных  ис-

следований  и  определять,  не  выявля-

ются ли в них важные тенденции. Про-

цедура  основана  на  анализе  большого 

числа исследований, часто противоре-

чивых,  выполненных  разными  авто-

рами  по  определенной  проблеме,  что 

позволяет статистически оценивать ве-

роятность значимых эффектов. В част-

ности,  М.-а.  имеет  большое  значение 

для  выбора  наиболее  эффективных 

лечебно-профилактических подходов и 

диагностических  средств  (см.  Доказа-

тельная медицина). Напр., М.-а. проти-

воречивых рекомендаций экспертов по 

использованию  гепарина  при  остром 

ишемическом  инсульте  показал,  что 

положительный  эффект  гепаринотера-

пии нельзя считать окончательно уста-

новленным, хотя в результате данного 

лечения из 1000 больных можно сохра-

нить жизнь 66, у 36 из этой тысячи воз-

можен  летальный  исход.  Син.:  обзор-

ный анализ.

Метабиоз  (metabiosis)

  [греч.  meta  — 

между, после, через и bios — жизнь] — 

форма  взаимоотношений  между  ви-

дами  микроорганизмов,  при  которой 

продукты  жизнедеятельности  одного 

вида  служат  источником  питания  для 

другого. Цепочки М. существенны для 

очистки среды обитания и функциони-

рования организмов-редуцентов.

Метаболизм (metabolism) 

[греч. metab-

ole — перемена, превращение] — 1) в 

широком  смысле  —  обмен  веществ, 

происходящий  в  организме,  который 

охватывает усвоение пищевых веществ 

и построение из них организма (анабо-

лизм), а также распад химических со-

единений  в  нем  (катаболизм).  Интен-

сивность и направленность М. обеспе-

чивается сложной регуляцией химиче-

ского  синтеза  и  химического  распада, 

активностью ферментов, а также изме-

нением проницаемости биологических 

мембран.  Различают  конструктивный, 

основной  и  энергетический  М.  Кон-

структивный  М.  —  использование  ве-

щества и энергии при росте и развитии 

организма,  основной  М.  —  использо-

вание вещества и энергии для поддер-

жания  физиологических  отправлений 

организма  в  состоянии  покоя,  энерге-

тический  М.  —  использование  веще-

ства  и  энергии  в  ходе  активной  жиз-

недеятельности  организма;  2) в  узком 

смысле — превращение внутри клеток 

определенных  веществ  с  момента  их 

поступления  и  до  образования  конеч-

ных продуктов, охватывающее всю со-

вокупность  реакций  (гл.  обр.  фермен-

тативных).

Метаболит  (metabolite) 

[греч.  metab-

ole  —  перемена,  превращение]  —  ве-

щество,  образующееся  в  результате 

химических  реакций,  происходящих 

в  живой  клетке,  продукт  метаболизма 

(см.  Метаболизм).  Различают  первич-

ный  и  вторичный  М.  (см.  Первичный 

метаболитВторичный метаболит).

Метаболит  вторичный

 

(secondary 

metabolite)

  

 

см.  Вторичный  мета-

болит.

Метаболит первичный (primary

 

me-

tabolite)

  

 

см.  Первичный  метабо-

лит.

Метаболическая  инженерия  (meta-

bolic  engineering) 

[греч.  metabole  — 

перемена,  превращение;  франц.  ing-

enier  —  инженер,  от  лат.  ingenium  — 

способность,  изобретательность]  — 

использование  методов  генной  инже-

нерии  (см.  Генетическая  (генная)  ин-

женерия)  для  запуска  в  трансгенном 

организме  новых  биохимических  ре-

акций,  новых  метаболических  путей. 

Иногда для М.и. достаточно переноса в 

организм одного гена, иногда — набора 

генов. Напр., с помощью переноса гена 

стилбенсинтазы винограда в табак, по-

лучены трансгенные растения, способ-

ные осуществлять синтез мощного ан-

тиоксиданта резвератрола из содержа-

щихся в табаке молекул малонил-СоА 

и  4-кумарил-СоА;  перенос  несколь-

ких генов позволил получить штаммы-

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

408

МеТАболИчеСКАя

продуценты  таких  полимерных  про-

дуктов,  как  полигидроксиалканоаты 

(см. Полигидроксиалканоаты, ПГА). 

Метаболическая  перегрузка  (meta-

bolic  load) 

[греч.  metabole  —  пере-

мена] — нарушение метаболизма орга-

низма  в  результате  переизбытка  опре-

деленного  продукта  или  появления 

специфического  продукта  (напр.,  ксе-

нобиотика),  не  свойственного  орга-

низму  в  норме.  Так,  при  нарушении 

проницаемости  капилляров  в  клетки 

тканей поступают вещества, которые в 

норме остаются в кровеносном русле, и 

клетки погибают вследствие М.п.; при 

этом  происходят  различного  рода  пе-

рерождения тканей. М.п. может иметь 

место также при повышенной экспрес-

сии  некоторых  трансгенов  (см.  Транс-

ген) у трансгенных организмов.

Метаболический  блок  (metabolic 

block)

  [греч.  metabole  —  перемена; 

англ.  block  —  преграда,  затор]  —  по-

давление  образования  метаболита 

(см. Метаболит) в результате мутаци-

онной инактивации фермента, участву-

ющего в его биосинтезе.

Метаболический путь (metabolic path-

way) 

[греч. metabole — перемена] — се-

рия последовательных ферментативных 

реакций,  вовлеченных  в  синтез,  дегра-

дацию или трансформацию определен-

ного  метаболита;  М.п.  может  быть  ли-

нейным,  разветвленным,  циклическим, 

обратимым и др.

Метаболомика  (metabolomics) 

[греч. 

metabole  —  перемена  и  -omics  — 

cуффикс,  обозначающий  «полный», 

«целый»,  «весь»;  неологизм]  —  науч-

ное направление в молекулярной био-

логии  и  генетике,  занимающееся  из-

учением  всех  метаболических  реак-

ций, присущих данному виду организ-

мов (напр., изображение его метаболи-

ческих  путей,  измерение  метаболитов 

в разных типах клеток и т. д.) и проис-

ходящих в нормальном состоянии, под 

контролем окружающей среды или ге-

нетических модификаций, а также при 

различного рода патологиях.

Метагамный 

(metagamic)

 

[греч. 

meta — между, после, через и gamos — 

брак] — форма фенотипического опре-

деления  пола,  когда  генотипически 

одинаковые особи или клеточные ком-

плексы  дифференцируются  по  при-

знаку пола в зависимости от факторов 

внешней среды или когда генотипиче-

ски  определенные  по  полу  особи  ста-

новятся  фенотипически  особями  дру-

гого  пола  (напр.,  при  маскулинизации 

или феминизации).

Метагенез (metagenesis)

 [греч. meta — 

между,  после,  через  и  genesis  —  про-

исхождение,  развитие]  —  1) одна  из 

форм  чередования  диплоидных  поко-

лений, при которой поколение, размно-

жающееся  половым  путем,  сменяется 

вегетативно размножающимся поколе-

нием,  и  наоборот;  М.  характерен  для 

кишечнополостных и некоторых пара-

зитических червей. Термин «М.» впер-

вые предложен в 1866 г. Э. Хеккелем; 

2) региональный метаморфизм горных 

пород.  Такое  новое  значение  термина 

«М.»  предложено  Н.  Б.  Вассоевичем 

в 1957 г.

Металлотионеины  (metallothioneins)

 

[лат.  metallum,  от  греч.  metallon  — 

шахта,  рудник,  греч.  theion  —  сера  и 

лат.  -in(e)  —  суффикс,  обозначающий 

«подобный»]  —  низкомолекулярные 

богатые  цистеином  внутриклеточные 

белки, связывающие ионы тяжелых ме-

таллов и защищающие организм от их 

токсического  действия;  существуют  в 

разных  формах:  генетически  кодиру-

емые  М.-I  и  М.-II  (выявлены  только 

у  животных  и  некоторых  грибов),  а 

также  М.-III,  образующиеся  в  резуль-

тате  посттрансляционных  модифика-

ций.  Первый  М.  был  открыт  в  1957  г. 

М. Маргоше и В. Валли.

Металлофермент 

(metalloenzyme) 

[лат.  metallum,  от  греч.  metallon  — 

шахта,  рудник  и  лат.  fermentum  —  за-

кваска] — фермент, имеющий в своем 

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

409

МеТАНТеНК

составе  ионы  металлов;  напр.,  тиро-

зиназа  (включает  ион  меди),  карбоан-

гидраза  и  карбоксипептидаза  (цинк), 

ксантиноксидаза (молибден), белки ни-

трогеназной  системы  азотфиксирую-

щих бактерий (железо, молибден) и др. 

Метанобразующие

 

бактерии  (me-

thane

-

producing  bacteria) 

[франц. 

methane  —  болотный  газ,  от  греч. 

methy — вино, мёд; греч. bakterion — 

палочка]  —  анаэробные  бактерии 

(см.  Анаэробы,  анаэробные  орга-

низмы),  способные  получать  энер-

гию за счет восстановления CO

2

 до ме-

тана (CH

4

); некоторые из них способны 

также  сбраживать  метиловый  спирт 

или  уксусную  кислоту,  при  этом  ме-

тан образуется из углерода метильной 

группы. М.б. не образуют спор, трудно 

выделяются  в  чистой  культуре.  Ис-

пользуются  для  получения  биогаза  из 

органических отходов с. х-ва (утилиза-

ция этих отходов предотвращает также 

загрязнение  ими  окружающей  среды). 

См. также Метаногенез.

Метаногенез  (methanogenesis) 

[франц. 

methane  —  болотный  газ,

 

от  греч. 

methy  вино, мед и genesis — проис-

хождение, возникновение] — метановое 

брожение,  процесс  превращения  био-

массы в энергию с образованием метана. 

М. осуществляется в три этапа: раство-

рение  и  гидролиз  органических  соеди-

нений,  ацидогенез  и  непосредственно 

метаногенез. В энергоконверсию вовле-

кается  только  половина  органического 

материала  (1800  ккал / кг  сухого  веще-

ства по сравнению с 4000 ккал при тер-

мохимических  процессах),  но  остатки, 

или шлаки метанового «брожения» ис-

пользуются  в  с.  х-ве  как  удобрения.  В 

процессе М. участвуют три группы бак-

терий  (см.  Метанобразующие  бакте-

рии). Первые превращают сложные ор-

ганические субстраты в масляную, про-

пионовую  и  молочную  кислоты  (этап 

растворения и гидролиза органических 

соединений);  вторые  превращают  эти 

органические кислоты в уксусную кис-

лоту,  водород  и  углекислый  газ  (этап 

ацидогенеза),  а  затем  метанобактерии 

восстанавливают  углекислый  газ  в  ме-

тан  с  поглощением  водорода,  который 

в  противном  случае  может  ингибиро-

вать уксуснокислые бактерии (этап ме-

таногенеза). В природных условиях ме-

танобактерии  тесно  связаны  с  водооб-

разующими  бактериями:  эта  трофиче-

ская ассоциация выгодна для обоих ти-

пов  бактерий.  Первые  используют  га-

зообразный  водород,  продуцируемый 

последними, в результате чего его кон-

центрация снижается и становится без-

опасной  для  водообразующих  бакте-

рий. Биогаз, получающийся в ходе М., 

представляет собой смесь, содержащую 

65 % метана, 30 % углекислого газа, 1 % 

сероводорода  (Н

2

S)  и  незначительные 

количества  азота,  кислорода,  водорода 

и  закиси  углерода.  Энергия,  заключен-

ная в 28 м

3

 биогаза, эквивалентна энер-

гии 16,8 м

3

 природного газа или 20,8 л 

нефти. М. открыт в 1776 г. А. Вольтой, 

который  установил  наличие  метана  в 

болотном газе.

Метантенк

,

  метатенк  (methanetank)

 

[франц.  methane  —  болотный  газ,

 

от 

греч. methy  вино и англ. tank — со-

суд  для  хранения  и  транспортировки 

жидкостей]  —  емкость,  железобетон-

ный  резервуар,  в  которой  происходит 

процесс анаэробного сбраживания ми-

кроорганизмами  сточных  вод  и  быто-

вых отходов. С помощью М. осущест-

вляется  утилизация  органических  от-

ходов,  позволяющая  получать  высо-

кокачественное  органическое  удобре-

ние и биогаз (см. Биогаз). Существуют 

М. двух типов: емкостно-проточный и 

проточный.  М.  первого  типа  изготов-

ляют в виде емкости, последовательно 

разделенной перегородками на камеры 

кислого,  нейтрального,  щелочного  и 

метанового  брожения,  что  позволяет 

наиболее полно использовать все жид-

кие и газообразные продукты распада и 

увеличить количество биогаза. М. вто-

рого типа представляет собой горизон-

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

410

МеТАПлАЗИя

тальный  резервуар,  последовательно 

разделенный  перегородками  на  газо-

вые секции и жидкостные камеры. Та-

кая конструкция позволяет приблизить 

режим  работы  аппарата  к  непрерыв-

ному,  создать  в  каждой  камере  опти-

мальные  условия  сбраживания,  обе-

спечить  непрерывный  отвод  биогаза. 

Ср. Аэротенк.

Метаплазия  (metaplasia)

  [греч.  meta-

plasis  —  преобразование,  превраще-

ние]  —  стойкое  превращение  одной 

разновидности ткани организма в дру-

гую с сохранением ее основной видо-

вой  принадлежности;  напр.,  у  земно-

водных  —  превращение  пигментных 

клеток  в  клетки  хрусталика;  у  живот-

ных — превращение волокнистой сое-

динительной ткани в хрящевую, жиро-

вую и костную.

Метастазирование

 

(metastasis)

  [греч. 

meta — между, после, через и stasis — 

неподвижность,  стояние]  —  процесс 

распространения  опухолевых  клеток 

из  первичного  очага  в  другие  органы 

с образованием вторичных (дочерних) 

опухолевых  очагов  (метастазов).  Су-

ществует  несколько  путей  М.:  гемато-

генный — при помощи опухолевых эм-

болов, распространяющихся по крове-

носному  руслу;  лимфогенный  —  при 

помощи  опухолевых  эмболов,  распро-

страняющихся  по  лимфатическим  со-

судам;  имплантационный  (контакт-

ный) — при помощи миграции опухо-

левых клеток по серозным оболочкам, 

прилежащим к опухолевому очагу. Для 

разных  опухолей  характерны  разные 

типы М., разные органы, в которые про-

исходит  М.,  что  определяется  взаимо-

действием рецепторных систем опухо-

левых клеток и клеток органа-мишени. 

Гистологический тип метастазов такой 

же,  как  и  опухоли  в  первичном  очаге, 

однако  опухолевые  клетки  метастазов 

могут становиться более зрелыми или, 

наоборот,  менее  дифференцирован-

ными.  Как  правило,  метастатические 

очаги  растут  быстрее  первичной  опу-

холи, поэтому могут быть крупнее ее.

Метатенк  (methanetank)

  

 

см.  Ме-

тантенк, метатенк.

Метафаза  (metaphase)

  [греч.  meta  — 

между,  после,  через  и  phasis  —  появ-

ление] — средняя, вторая фаза митоза 

или  мейоза,  во  время  которой  хромо-

сомы располагаются в экваториальной 

плоскости  клетки,  образуя  ядер ную 

пластинку.

Метахромность 

(metachromasy

,

 

meta-chromasia)

 [греч. meta — между, 

после, через и chroma — цвет] — свой-

ство  определенных  красителей  окра-

шивать ткани (клетки) живых организ-

мов  в  несколько  цветов.  Напр.,  в  тка-

нях, окрашенных азуром В, хромосомы 

обычно  имеют  зеленый  цвет,  ядра  и 

рибосомы  цитоплазмы  —  синий,  а 

участки  скопления  мукополисахари-

дов — красный. Т. «М.» введен П. Эр-

лихом.

Метилазы

,

 

метилтрансферазы 

 (methylases

,

 

methyltransferases

,

 

MTase)

 [франц. methyle — группа CH

3

от  греч.  methy  —  вино,  мёд  и  hyle  — 

дерево;  древесный  алкоголь]  —  фер-

менты,  присоединяющие  метильную 

группу  (-CH

3

) к  определенным  азоти-

стым  основаниям  в  ДНК  (см.  ДНК-

метилазы,  ДНК-метилтрансферазы

ДНК  метилирование),  РНК  (см.  РНК 

метилирование)  и  к  определенным 

аминокислотным  остаткам  белков 

(см. Метилирование белков). Известны 

также  М.,  катализирующие  метили-

рование  жирных  кислот,  ненасыщен-

ных  фосфолипидов  и  др.  соединений. 

Первая  РНК-метилаза  была  обнару-

жена в бактериальных клетках Е. Боре-

ком в 1962 г.; первую ДНК-М. обнару-

жили в E. coli М. Голд и Дж. Хурвитц 

в 1964 г. 

Метилирование  (methylation) 

[франц. 

methyle — группа CH

3

, от греч. methy — 

вино, мёд и hyle — дерево; древесный 

алкоголь]  —  ферментативное  присое-

динение  к  биологической  макромоле-

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

411

МеТИоНИН

куле (белок, ДНК, РНК, полисахариды) 

метильной  группы  (-CH

3

)  (см.  Мети-

лазы,  метилтрансферазы).  Напр.,  при 

М. ДНК эукариот (см. ДНК метилиро-

вание)  происходит  присоединение  ме-

тильной  группы  к  цитозину  с  образо-

ванием  5-метилцитозина;  эта  реакция 

катализируется  ферментом  цитозин-5-

ДНК-метилтрансферазой.  У  бактерий 

процесс  М.  сайтов  рестрикции  (моди-

фикация)  предохраняет  ДНК  от  раз-

рушения  собственными  эндонуклеа-

зами.  Высокий  уровень  М.  характерен 

для  23S  pРНК  прокариот,  28S  рРНК 

эукариот  и  тРНК.  С  помощью  М.  23S 

рРНК  большинство  бактерий  реали-

зуют  свою  устойчивость  к  антибиоти-

кам  (см.  РНК  метилирование).  Специ-

альная 2'-O-метилтрансфераза осущест-

вляет М. кэпа мРНК (см. Кэп, метили-

рованный  кэп).  В  белках  М.  подверга-

ются в основном аминогруппы остатков 

лизина и аргинина (см. Метилирование 

белка), влияя этим на их функциональ-

ную активность. В полисахаридах про-

исходит М. атома кислорода в положе-

нии 6 остатков D-глюкозы. Перенос ме-

тильных групп на двойные связи нена-

сыщенных  жирных  кислот  микроорга-

низмов приводит к образованию кислот 

с разветвленной цепью или содержащих 

циклопропановые кольца. В результате 

М.  некоторых  биологически  активных 

соединений  (напр.,  гистамина,  никоти-

намида) образуются продукты, выводи-

мые  из  организма.  М.  осуществляется 

и  при  синтезе  некоторых  соединений 

(напр.,  синтез  тимидиловой  кислоты 

происходит путем ферментативного М. 

дезоксиуридиловой кислоты).

Метилирование  белка  (protein  me-

thylation) 

[франц.  methyle  —  группа 

CH

3

,  от  греч.  methy  —  вино,  мёд  и 

hyle — дерево; древесный алкоголь] — 

процесс  посттрансляционной  модифи-

кации  белка,  заключающийся  в  энзи-

матическом  присоединении  метильной 

группы  к  аминокислотам  полипептида 

(см.  Метилирование).  М.б.  осущест-

вляется  гл.  обр.  по  аминокислотным 

остаткам лизина, аргинина и гистидина 

(N-метилирование),  а  также  по  остат-

кам глутаминовой и аспарагиновой кис-

лот  (О-метилирование).  В  М.б.  прини-

мают участие разнообразные метилазы 

(см.  Метилазы,  метилтрансферазы). 

Так, метилирование гистонов осущест-

вляется  гистоновыми  метилтрансфе-

разами  (гистон-лизин  метилтранфера-

зой  и  гистон-аргинин  метилтранфера-

зой), которые катализируют перенос ме-

тильных групп из S-аденозилметионина 

(см. S-аденозилметионин) на лизиновые 

и  аргининовые  остатки  гистонов.  При 

этом, напр., метилирование лизина-9 ги-

стона H3 приводит к связыванию белка 

хроматина HP1, конденсации хроматина 

и  ингибированию  транскрипции.  М.б. 

участвует  в  эпигенетической  регуля-

ции экспрессии генов, в передаче сигна-

лов внутри клеток, в дифференцировке 

и др. процессах. Впервые М.б. обнару-

жено Д. Комбом с соавт. в 1966 г.

Метилирование  ДНК  (DNA  methy-

lation)

 

 

см. ДНК метилирование.

Метионин

,

  Мет

 

(methionine

,

  Met)

 

[франц. methyle — группа CH

3

, от греч. 

methy    вино,  мёд,  hyle  —  дерево, 

греч. theion — сера и лат. -in(e) — суф-

фикс,  обозначающий  «подобный»]  — 

амино-метилмеркаптомасляная 

кис-

лота [CH

3

SCH

2

CH

2

CH(NH

2

)COOH], не-

заменимая монокарбоновая серосодер-

жащая аминокислота. Входит в состав 

большинства  белков  растительного  и 

животного  происхождения,  участвует 

в процессах ферментативного метили-

рования  белков  (см.  Метилирование 

белка)  в  качестве  донора  метильных 

групп,  служит  источником  серы  при 

биосинтезе цистеина. В мРНК кодиру-

ется единственным триплетом АУГ. М. 

выделяют  из  гидролизатов  казеина  и 

синтезируют  из  3-метилтиопропионо-

вого альдегида. L-М. применяется для 

обогащения кормов и пищи, в синтезе 

пептидов,  как  лекарство  при  атеро-

склерозе  и  заболеваниях  печени,  вво-

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

412

МеТКА

дится в косметические средства в каче-

стве  биологически  активной  добавки. 

М. был обнаружен в казеине в 1922 г. 

Д. Мюллером.

Метка (label)

 — атом или более слож-

ное соединение, обладающее радиоак-

тивностью,  флуоресценцией  или  ан-

тигенностью, которое присоединяют к 

макромолекуле или внедряют в нее, что 

позволяет  обнаружить  макромолекулу 

в сложном образце. Син.: ярлык (tag).

Метод  абсорбции

,

  метод  истоще-

ния  (absorption  method) 

[греч. 

methodos  —  способ  познания;  лат. 

absorptio — поглощение] — метод, ис-

пользуемый  для  установления  специ-

фичности антигенов (см. Антиген), ко-

торый  заключается  в  том,  что  к  нор-

мальной антисыворотке (содержит ан-

титела к большому количеству антиге-

нов)  добавляют  антигены  изучаемого 

объекта и после истощения сыворотки 

за  счет  преципитации  в  ней  остаются 

только  антитела  к  антигенам,  отсут-

ствующим у изучаемого объекта.

Метод 

ассоциации 

(association 

method) 

[греч.  methodos  —  способ 

познания;  лат.  associatio  —  соедине-

ние]  —  один  из  подходов  к  картиро-

ванию  локусов  количественных  при-

знаков,  в  котором  используется  прин-

цип неравновесного сцепления (linkage 

disequilibrium)  или  ассоциации.  Этот 

метод позволяет обнаруживать локусы 

количественных  признаков,  которые 

отвечают за гораздо меньший процент 

вариативности,  чем  позволяет  анализ 

обычного сцепления. Ассоциация есть 

корреляция  между  отдельными  алле-

лями и признаками в популяции. М.а. 

предполагает  сравнение  аллелей  гена-

кандидата  у  индивидов,  обладающих 

интересующим  исследователя  призна-

ком, и индивидов, не обладающих дан-

ным признаком.

Метод  близкого  лигирование  (pro-

ximity ligation assay

,

 PLA)

 

 

см. Ме-

тод  лигирования  «по-соседству»,  ме-

тод близкого лигирования.

Метод  вегетационный 

(

vegetation

 

method

) — см. Вегетационный метод.

Метод 

«

висящей  капли

»

  (hanging 

drop method)

 [греч. methodos — спо-

соб познания] — методический прием, 

используемый для изготовления препа-

ратов для микроскопии живых микро-

бов и для культивирования клеток. Для 

этого  на  середину  покровного  стекла 

наносят  каплю  культуры,  накрывают 

стеклом  с  углублением  и  переворачи-

вают препарат, чтобы покровное стекло 

было сверху. Этот метод позволяет на-

блюдать размножение бактерий и кле-

ток,  их  дифференцировку,  движение, 

развитие спор и др. Напр., М. «в.к.» ис-

пользуют для культивирования эмбри-

ональных  стволовых  клеток  (см.  Эм-

бриональные  стволовые  клетки),  при 

котором они развиваются в эмбриоид-

ные тела.

Метод Грюнштейна

-

хогнесса

 

(Grun-

stein

-

Hogness  method)

  

 

см.  Гибри-

дизация колоний, метод Грюнштейна-

Хогнесса.

Метод  дробовика

 

(shotgun  experi-

ment)

 

 

см. «Шотган»-эксперимент, 

метод дробовика.

Метод  лигирования 

«

по

-

соседству

»,

 

метод 

близкого 

лигирования 

(pro-ximity  ligation  assay

,

  PLA)

 

[греч.  methodos  —  способ  позна-

ния;  лат.  ligo  —  связываю]  —  высо-

кочувствительный  метод  анализа  вза-

имодействия  белков  (обычно  факто-

ров  транскрипции)  с  ДНК,  основан-

ный на лигировании (см. ДНК лигиро-

вание)  двух  олигонуклеотидов,  один 

из  которых  содержит  нуклеотидную 

последовательность-мишень,  а  другой 

связан  с  антителами  (см.  Антитела

к  белку.  Когда  происходит  взаимодей-

ствие  белок-ДНК,  олигонуклеотид-

коннектор соединяет эти два олигону-

клеотида,  а  ДНК-лигаза  осуществляет 

их  лигирование.  Наличие  лигирован-

ных  олигонуклеотидов  определяется 

с  помощью  полимеразной  цепной  ре-

акции  в  режиме  настоящего  времени 

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

413

МеТоД

(см. Полимеразная цепная реакция в ре-

жиме реального времени, количествен-

ная полимеразная цепная реакция). Ме-

тод  предложен  С.  Густавсдоттиром  с 

соавт. в 2007 г. 

Метод  Максама

-

Гилберта  (Maxam

-

Gilbert  method)

  [греч.  methodos  — 

способ познания; по имени А. Максама 

и В. Гилберта] — один из наиболее рас-

пространенных  методов  секвенирова-

ния ДНК (см. Секвенирование). Анали-

зируемый фрагмент ДНК метится 

32

Р с 

одного конца (3' или 5') и разделяется 

на четыре аликвоты, в каждой из кото-

рых с помощью специфического хими-

ческого  воздействия  полинуклеотид-

ная  цепь  расщепляется  по  определен-

ным нуклеотидам (Ц; Ц+Т; Г; Г+А); за-

тем образовавшиеся фрагменты разде-

ляют  с  помощью  электрофореза  в  по-

лиакриламидном геле, что в конечном 

итоге  по  авторадиограмме  позволяет 

расшифровывать нуклеотидную после-

довательность  анализируемых  фраг-

ментов ДНК. Метод предложен А. Мак-

самом и У. Гилбертом в 1977 г. (Нобе-

левская премия за 1980 г. совместно с 

Ф. Сенгером и П. Бергом). 

Метод мембранных фильтров (mem-

brane  filter  method)

  [греч.  metho-

dos  —  способ  познания;  лат.  mem-

brane  —  кожица,  перепонка;  лат.  fil-

trum — войлок] — метод определения 

количества клеток бактерий в единице 

объема  жидкости  (коли-индекс  для  E. 

coli); суть метода заключается в филь-

тровании анализируемой жидкости че-

рез  мембранные  фильтры,  задержива-

ющие  бактерии,  после  чего  эти  филь-

тры  помещают  на  твердую  питатель-

ную среду и подсчитывают выросшие 

на ней колонии бактерий.

Метод обрыва цепи (chain termination 

method)

 [греч. methodos — способ по-

знания]  —  метод,  применяемый  при 

определении  нуклеотидной  последо-

вательности  ДНК  (см.  Секвенирование 

ДНК),  который  основан  на  полимераз-

ной цепной реакции (см. Полимеразная 

цепная  реакция,  ПЦР).  В  качестве  ма-

трицы в этой реакции используется од-

ноцепочечная  ДНК,  нуклеотидную  по-

следовательность которой надо опреде-

лить. Первоначально матрицу гибриди-

зуют с коротким праймером, связываю-

щимся с ее 3'-концом. Затем в реакци-

онную  смесь  добавляют  четыре  дезок-

сирибонуклеозидтрифосфата (дНТФ) и 

один  из  четырех  дидезоксирибонукле-

озидтрифосфатов  (ддНТФ).  Остановка 

синтеза  новой  цепи  ДНК-полимеразой 

(обрыв  цепи)  будет  происходить  вся-

кий  раз,  когда  вместо  дНТФ  в  расту-

щую цепь ДНК будет встраиваться со-

ответствующий ему ддНТФ. Для опре-

деления последовательности нуклеоти-

дов необходимо осуществить четыре от-

дельные реакции в присутствии каждого 

из четырех ддНТФ. Затем четыре пробы 

вносят в соседние лунки пластины геля 

и  проводят  гель-электрофорез,  в  ко-

тором  длина  пробега  каждого  компо-

нента  обратно  пропорциональна  длине 

цепи.  Как  только  фрагменты  ДНК  ви-

зуализированы,  нуклеотидную  после-

довательность  можно  прочесть  прямо 

в  геле  снизу  по  направлению  к  старту 

в  соответствии  с  очередностью,  в  ко-

торой фрагменты располагаются на от-

дельных «дорожках». М.о.ц. предложен 

Ф. Сенгером в 1975 г. (Нобелевская пре-

мия за 1980 г. совместно с У. Гилбертом 

и П. Бергом). 

Метод  отпечатков

,

  метод  реплик 

(replica  plating) 

[греч.  methodos  — 

способ познания и лат. replicatio — по-

вторение]  —  перенос  колоний  ми-

кроорганизмов  с  одной  чашки  Петри 

на  другую  с  помощью  бархатной  или 

иной специальной «печатки» с полным 

сохранением исходного взаимного рас-

положения колоний.

Метод  пенициллиновой  селекции 

(penicillin  selection  method)

  [греч. 

methodos — способ познания; от родо-

вого  названия  Penicillium (notatum)   

вид плесени; лат. selectio — выбор, от-

бор]  —  метод  выделения  ауксотроф-

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

414

МеТоД

ных  мутантов  из  культуры  бактерий 

дикого  типа.  М.п.с.  заключается  в  до-

бавлении пенициллина в минимальную 

среду  (см.  Минимальная  среда)  на  1 

час, в результате чего выживают только 

нерастущие  ауксотрофные  мутанты, 

для выделения которых (с одновремен-

ным  удалением  пенициллина)  исполь-

зуют фильтрацию или добавление фер-

мента пенициллиназы.

Метод  поли(A)

-

поли(T)  (poly(A)

-

poly(T) method)

 — см. Коннекторный 

метод, метод поли(A)-поли(T). 

Метод  пробандов  (proband  method)

 

[греч.  methodos  —  способ  познания; 

нем.  Proband  —  исходный  организм 

рассматриваемой  генеалогии]  —  ме-

тод  составления  родословных  для  от-

дельных  индивидуумов  (см.  Пробанд

с целью определения типов наследова-

ния изучаемых (нормальных и патоло-

гических) признаков; наиболее широко 

М.п. применяется в генетике человека.

Метод случайных праймеров (random 

primer  method)

  [греч.  methodos  — 

способ познания; англ.

 

primer

 —

 запал, 

затравка]  —  способ  получения  мече-

ных ДНК-зондов, основанный на при-

менении  синтетических  олигонукле-

отидов  (праймеров),  содержащих  все 

возможные  комбинации  из  шести  ну-

клеотидов. При их отжиге с одноцепо-

чечной  ДНК  образуются  разнообраз-

ные короткие гибриды, которые служат 

затравками для синтеза ДНК, осущест-

вляемого  ДНК-полимеразой  в  присут-

ствии  дезоксирибонуклеотидов  (один 

из  которых  меченый),  что  позволяет 

получать меченые ДНК-зонды.

Метотрексат

 

(methotrexate

,

  ametho-

pterin

,

  MTX)

  [франц.  meth(yle)  — 

группа CH

3

, от греч. methy  вино, мёд, 

англ.  (amin)-o(p)t(e)r(in)  —  аминопте-

рин, от англ. ammonia — аммиак, греч. 

pteron  — крыло и лат. -in(e)- суффикс, 

обозначающий  «подобный»]  —  хими-

ческое  соединение  (C

20

H

22

N

8

O

5

),  цито-

статик,  токсический  аналог  фолиевой 

кислоты (см. Фолиевая кислота, вита-

мин В

9

), обладающий противоопухоле-

вым действием и используемый в фар-

мацевтике.  М.  применяется  для  син-

хронизации  клеток,  растущих  в  куль-

туре;  существуют  данные  о  его  высо-

кой генотоксичности. 

Мечение  (labeling)

  

 

процесс  при-

соединения  или  внедрения  метки 

(см.  Метка)  в  молекулу  (зонд);  чаще 

всего  М.  используют  для  внедрения 

метки в нуклеиновые кислоты и белки.

Меченое  соединение  (labeled  com-

pound)

 — химическое соединение, со-

держащее стабильные или радиоактив-

ные  нуклиды  или  флуоресцирующие 

соединения,  которые  используются, 

как  правило,  в  качестве  индикаторов

Большое  число  М.с.  производят  про-

мышленными  способами,  однако  их 

можно получить и лабораторными ме-

тодами  из  меченого  сырья.  Для  полу-

чения  М.с.,  содержащего  радиоактив-

ные нуклиды, помимо обычного хими-

ческого синтеза применяют изотопный 

обмен,  реакции  с  участием  горячих 

атомовбиосинтез и некоторые другие 

специальные  приемы.  М.с.  использу-

ются для разнообразных целей: изуче-

ния обмена веществ в клетках, детекти-

рования макромолекул in vivo и in vitro

определения  трехмерной  структуры 

сложных молекул, взаимодействия ма-

кромолекул друг с другом, в радиоизо-

топной диагностике и др.

Миграционный отбор (migrant selec-

tion)

 [лат. migratio — переселение] — 

отбор,  основанный  на  различной  спо-

собности  генотипически  дифференци-

рованных особей совершать миграции. 

См. также Селекция.

Микоза (mycose)

 — см. Трегалоза.

Микозы (mycosis) 

[греч. mykes — гри-

бок и -osis — суффикс, обозначающий 

болезненное  состояние]  —  специфи-

ческие  болезни  различных  видов  с.-х. 

животных, зверей, рыб, пчел, растений 

и  человека,  вызываемые  микроскопи-

ческими грибами. Выделяют М. убик-

витарные,  т.  е.  распространенные  по-

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

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  49  50  51  52   ..