Толковый биотехнологический словарь - часть 53

 

  Главная      Учебники - Разные     Толковый биотехнологический словарь

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  51  52  53  54   ..

 

 

Толковый биотехнологический словарь - часть 53

 

 

423

МИНИ-КлеТКИ

ющие  ключевую  роль  во  взаимодей-

ствии «антиген-антитело».

Минерал

,

  полезное  ископаемое 

(mineral)

 [лат. minera — руда] — при-

родное  образование,  приблизительно 

однородное  по  химическому  составу 

и  физическим  свойствам,  образующе-

еся в результате естественных физико-

химических процессов в глубинах и на 

поверхности Земли.

Минерализация (mineralization)

  [лат. 

minera — руда] — разложение органи-

ческих  остатков  до  углекислого  газа, 

воды  и  минеральных  солей.  С  хими-

ческой  точки  зрения,  процесс  М.  эк-

вивалентен  горению,  поэтому  он  тре-

бует  большого  количества  кислорода. 

В  верхнем  слое  почвы  содержится  от 

100 000 до 1 млрд бактерий на 1 г, т. е. 

примерно  2  т  на  гектар.  Обычно  все 

органические остатки, попав в землю, 

быстро окисляются бактериями и гри-

бами.  Более  устойчива  к  разложению 

гуминовая кислота (см. Гуминовые кис-

лоты),  образующаяся  в  основном  из 

содержащегося  в  древесине  лигнина; 

она накапливается в почве и улучшает 

ее свойства. 

Минерализация воды (water minera-

lization

,

 water salinity)

 [лат. minera — 

руда] — суммарная концентрация ани-

онов, катионов и недиссоциированных 

растворенных  в  воде  неорганических 

веществ, выражающаяся в г / дм

3

Минералокортикоиды  (mineralocor-

ticoides) 

[лат. minera — руда, cortex — 

кора и греч. eidos — вид] — стероид-

ные  гормоны  (см.  Стероидные  гор-

моны)  из  группы  кортикостероидов 

(см. Кортикостероиды), вырабатывае-

мые корковым веществом надпочечни-

ков (альдостерон и 11-дезоксикортико-

стерон).  Основой  фармакологического 

действия М. является выраженное вли-

яние  на  минеральный  обмен  электро-

литов  (ионов  калия,  натрия  и  воды)  в 

клетках различных тканей и органов.

Минеральное питание (soil nutrition)

 

[лат. minera — руда] — извлечение кор-

нями  растений  из  почвы  питательных 

веществ  посредством  поглощения  из 

почвенного раствора гл. обр. ионов К

+

NO

3

-

, PO

4

3-

Минеральные  удобрения  (mineral 

fertilizers)

 [лат. minera — руда] — удо-

брения,  содержащие  минеральные  со-

единения  (в  основном  соли  натрия, 

фосфора  и  калия),  используемые  рас-

тениями  в  качестве  главных  элемен-

тов питания и обеспечивающие повы-

шение плодородия почвы. М.у. подраз-

деляются  на  простые  (азотные,  фос-

форные,  калийные,  микроудобрения) 

и  комплексные,  которые  содержат  два 

или  три  главных  питатательных  эле-

мента  (напр.,  азотно-фосфорные  или 

фосфорно-калийные); твердые (порош-

ковидные  и  гранулированные)  и  жид-

кие.  К  М.у.  относят  также  некоторые 

органические соединения, напр. моче-

вину (карбамид) и продукт ее конден-

сации  с  формальдегидом  (уреаформ). 

Все  они  обогащают  почву  питатель-

ными  элементами,  изменяют  реакцию 

почвенного  раствора,  влияют  на  ми-

кробиологические процессы.

Минизим  (minizyme) 

[англ.  mini  — 

составная  часть  сложных  слов,  обо-

значающая  «малого  размера»,  «ма-

лой  части»,  и  греч.  zyme  

 

закваска, 

дрожжи]  —  минимальный  по  разме-

рам рибозим (см. Рибозимы), который 

сохраняет  свои  каталитические  свой-

ства. Термин «М.» предложен М. Мак-

каллом с соавт. в 1992 г.

Мини

-

клетки (mini cells)

 [англ. mini — 

составная  часть  сложных  слов,  обо-

значающая  «малого  размера»,  «малой 

части»]  —  1) небольшая  часть  прото-

плазмы  целой  клетки,  которая  содер-

жит  меньше,  чем  гаплоидное  число 

хромосом;  2) мелкие  клетки  сфериче-

ской формы, которые постоянно обра-

зуются  в  период  роста  некоторых  му-

тантных  штаммов  бактерий  и  легко 

отделяются  от  нормальных  по  раз-

меру  клеток  при  центрифугировании 

в  градиенте  плотности.  М.-к.  содер-

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

424

МИНИМАльНАя

жат  только  плазмиды  и  в  отличие  от 

макси-клеток (См. Макси-клетки) пол-

ностью  лишены  хромосомной  ДНК; 

используются  для  обнаружения  экс-

прессии  плазмидных  генов  и  характе-

ристики белков, кодируемых этими ге-

нами; 3) см. Кариопласт.

Минимальная  бактерицидная

 

кон-

центрация

,

 МбК

 

(minimum bacteri-

cidal concentration

,

 MBC)

 [лат. mini-

mus — наименьший; греч. bakterion — 

палочка  и  лат.  caedo  —  убиваю;  лат. 

concentratio  —  центр,  сосредоточе-

ние] — минимальная концентрация де-

зинфектанта  (антибиотика),  выражен-

ная в мг / л или мкг / мл, которая вызы-

вает полную гибель стандартных тест-

штаммов  бактерий  (см.  Тест-штамм

в суспензии или на поверхности носи-

телей за короткий срок (0,5—15 мин).

Минимальная  ингибирующая

 

кон-

центрация

,

 

МИК 

(minimum 

inhibiting 

concentration

,

 

MIC)

 

[лат.  minimus  —  наименьший;  лат. 

inhibere  —  сдерживать,  останавли-

вать; лат. concentratio — центр, сосре-

доточение] — показатель чувствитель-

ности  микроорганизмов  к  химиотера-

певтическим  препаратам  при  поста-

новке  лабораторного  теста;  наимень-

шая  концентрация  препарата,  ингиби-

рующая  рост  возбудителя  заболева-

ния  при  стандартных  условиях  поста-

новки  опыта.  Деление  микроорганиз-

мов  на  устойчивые  и  чувствительные 

производится на основании соотноше-

ния  М.и.к.  препарата,  определенной  в 

лабораторных  условиях,  и  концентра-

ции этого же препарата, создаваемой в 

очаге инфекции при введении терапев-

тических доз. При величине этого соот-

ношении > 1 микроорганизм считается 

чувствительным  к  данному  химиоте-

рапевтическому  препарату.  См.  также 

Минимальная  бактерицидная  концен-

трация, МБК.

Минимальная  среда  (minimal  me-

dium)

 [лат. minimus — наименьший] — 

1) микробиологическая  среда,  содер-

жащая  только  те  вещества,  которые 

необходимы  для  роста  и  репродукции 

прототрофных  (см.  Прототрофы),  но 

не  ауксотрофных  (см.  Ауксотрофы

микроорганизмов;  2) среда  для  куль-

тивирования  эукариотических  клеток, 

содержащая  минимальное  количество 

компонентов.

Минимальная  эффективная  плот-

ность клеток (minimum effective cell 

density)

 [лат. minimus — наименьший; 

лат. effectivus — производительный] — 

минимальная  плотность  посева  кле-

ток,  при  которой  они  сохраняют  жиз-

неспособность  и  способность  к  даль-

нейшему росту в культуре. М.э.п.к. за-

висит от типа клеток и тканей, а также 

от фазы развития клеточной культуры.

Минимальный  промотор  (minimal 

promoter) 

[лат.  minimus  —  наи-

меньший;  лат.  promovere  —  продви-

гать]  —  наименьший  по  составу  ре-

гуляторных 

элементов 

промотор 

(см.  Промотор),  содержащий  ТАТА-

последовательность (см. Хогнесса бокс, 

ТАТА-бокс) и место начала транскрип-

ции, который не функционирует без до-

бавления  перед  ним  специальных  ре-

гуляторных  элементов,  усиливающих 

транскрипцию  гена;  используется  для 

поиска в геноме нуклеотидных после-

довательностей,  обладающих  энхан-

серной активностью (см. Энхансер). 

Минимальный  размер  инокулята 

(minimum  inoculum  size) 

[лат.  mini-

mus — наименьший; лат. inoculatio — 

прививка] — критический (минималь-

ный) объем инокулята (см. Инокулят), 

требующийся для обеспечения иници-

ации роста культуры, который зависит 

от объема среды и размера сосуда, ис-

пользуемого для культивирования.

Мини

-

ген (mini

-

gene)

 [англ. mini — со-

ставная  часть  сложных  слов,  обозна-

чающая «малого размера», «малой ча-

сти», и греч. genos — род, происхожде-

ние] — укороченный вариант природ-

ного гена, полученный с помощью ген-

ной инженерии (см. Генетическая (ген-

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

425

МИССеНС-МУТАЦИя

ная)  инженерия),  напр.  ген,  сконстру-

ированный на основе кДНК (см. ДНК 

комплементарная, кДНК). 

Мини

-

преп  (mini

-

prep) 

[англ.  mini  — 

составная  часть  сложных  слов,  обо-

значающая  «малого  размера»,  «малой 

части», и англ. prep(aration) — приго-

товление, изготовление, от лат. praepa-

ratus — приготовленный] — сокращен-

ное  название  процедуры  выделения 

плазмид или фагов в небольших коли-

чествах для аналитических целей.

Минисателлитная ДНК (minisatellite 

DNA)

  [англ.  mini  —  составная  часть 

сложных слов, обозначающая «малого 

размера», «малой части», и лат. satelles 

(satellitis)  —  спутник,  сообщник]  — 

форма  сателлитной  ДНК  (см.  Сател-

литная  ДНК),  состоящая  из  коротких 

повторов  (10—100  п.н.),  которые  рас-

положены  тандемно  и  образуют  про-

тяженные  кластеры  в  геномах  многих 

эукариот.  У  млекопитающих  и  расте-

ний  имеется  интенсивный  полимор-

физм  по  их  числу  в  одном  кластере. 

Высокая  изменчивость  М.ДНК  опре-

деляется, по-видимому, действием ме-

ханизма  скользящего  нарушения  спа-

ривания  оснований.  Сайты  локализа-

ции  М.ДНК  называют  локусами  ва-

рьирующего  числа  тандемных  повто-

ров  (VNTR-локусы,  см.  Локус  с  ва-

рьирующим  числом  тандемных  по-

второв) и используют в качестве мар-

кера  при  картировании  структурных 

генов,  диагностике  заболеваний  и 

ДНК-фингерпринтировании (см. ДНК-

фингерпринтирование).

Минорный  ген  (minor  gene)

  [лат. 

minor — меньший; греч. genos — род, 

происхождение] — ген, экспрессия ко-

торого не имеет отчетливого фенотипи-

ческого  проявления  (в  противополож-

ность основному гену, см. Ген).

«

Минус

»-

цепь

 

РНК

,

  (

-

)РНК  (minus

-

strand  RNA)

  —  полирибонуклеотид-

ная  цепь  вирусной  РНК,  которая  не 

выполняет  функции  информационной 

(матричной)  РНК  и  служит  матрицей 

при  синтезе  «плюс-цепей»  вирусных 

РНК (см. «Плюс»-цепь РНК, (+)РНК).

Миристилирование  (myristylation) 

[лат.  myristica    мускатный  орех]  — 

посттрансляционная  модификация  не-

которых белков, заключающаяся в при-

соединении  к  N-концевой  аминокис-

лоте  (обычно  глицину)  цепи  жирной 

миристиновой  (тетрадекановой)  кис-

лоты (см. Миристиновая кислота), со-

стоящей из 14 атомов углерода. М. ха-

рактерно, напр., для вирусных белков, 

для  ряда  протеинкиназ  эукариот;  оно 

способствует  их  нормальному  функ-

ционированию  в  клетке.  Впервые  М. 

белка было обнаружено А. Аиткеном с 

соавт. в 1982 г.

Миристиновая

 

кислота (myristic acid)

 

[лат.  myristica    мускатный  орех]  — 

тетрадекановая  кислота,  жирная  орга-

ническая  кислота  [СН

3

(СН

2

)

12

СООН]. 

Содержится в мускатном масле, состо-

ящем гл. обр. из твердого триглицерида 

М.к. (миристина) и добываемого прес-

сованием  орехов  Myristica  moschata

a  также  в  масле  плодов  других  видов 

Myristica. Находится в изобилии в виде 

того  же  миристина  в  масле  Canarium 

commune, в малом количестве — в ко-

косовом масле и некоторых других рас-

тительных  жирах.  Участвует  в  пост-

трансляционной модификации отдель-

ных белков (см.  Миристилирование).

МиРНК  (siRNA)

  —  см.  Малая  интер-

ферирующая РНК.

Миссенс

-

мутация  (missense  muta-

tion) 

[англ. mis- — приставка, обозна-

чающая  «неправильный»,  «ошибоч-

ный»,  и  sense  —  смысл,  направление; 

лат. mutatio  изменение] — мутация, 

связанная с заменой одного нуклеотида 

на другой, приводящая к замене амино-

кислоты в полипептидной цепи. Напр., 

в результате М.-м. возникает такое за-

болевание,  как  серповидноклеточная 

анемия,  при  котором  у  гомозиготных 

носителей этого гена в эритроцитах со-

держится гемоглобин S, отличающийся 

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

426

МИССеНС

от  нормального  гемоглобина  заменой 

одной аминокислоты.

Миссенс

-

супрессия (missense suppres-

sion)

 [англ. mis- — приставка, обознача-

ющая  «неправильный»,  «ошибочный», 

sense  —  смысл,  направление  и  лат. 

suppressio — давление, подавление] — 

форма  супрессии,  при  которой  супрес-

сорной  мутацией  является  миссенс-

мутация  (см.  Миссенс-мутация);  при 

внутригенной супрессии она может, из-

меняя  мутировавший  кодон,  обеспечи-

вать включение в мутантный сайт более 

подходящей аминокислоты, чем у исхо-

дных мутантов (напр., в локусе трипто-

фансинтетазы  М.-с.  обеспечивается  за-

меной серином аргинина, появившегося 

в  результате  прямой  мутации  вместо 

глицина,  что  и  приводит  к  восстанов-

лению  каталитической  функции  фер-

мента); межгенная М.-с. связана с изме-

нением структуры тРНК.

Митоген (mitogen) 

[греч. mitos — нить 

и  genes  —  порождающий,  рождаю-

щийся]  —  любое  соединение  (про-

дукты  дегенерации,  специфические 

митотические  гормоны  и  др.),  сти-

мулирующее  клетки  к  вступлению 

в  митоз  (см.  Митоз).  Напр.,  М.  для 

Т-лимфоцитов  служит  фитогемагглю-

тинин (см. Фитогемагглютинин, ФГА), 

а  М.  для  В-лимфоцитов  —  липополи-

сахарид Е. coli (см. Липополисахарид).

Митоген

-

активируемые 

протеин-

киназы

,

  МАПК  (mitogen

-

activated 

protein  kinases

,

  MAPK) 

[греч.  mi-

tos  —  нить  и  genes  —  порождающий, 

рождающийся; греч. protos — первый, 

лат.  -in(e)  —  суффикс,  обозначающий 

«подобный», и kineo — двигаю, пере-

мещаю]  —  серин-треониновые  проте-

инкиназы  (см.  Протеинкиназы),  уча-

ствующие во внутриклеточном каскаде 

реакций  фосфорилирования,  которые 

начинаются после митогенного или ге-

нотоксического  (мутагенного)  воздей-

ствия  на  клетку  внешних  сигналов,  а 

также  в  ответ  на  действие  цитокинов 

или  процесса  апоптоза  (см.  Апоптоз). 

Каскады  реакций  фосфорилирования 

регуляторных белков, осуществляемые 

с  помощью  M.-а.п.,  обеспечивают  по-

степенное  декодирование  первичных 

эффекторных сигналов путем их пере-

дачи от поверхности клеток к ядру или 

другим  внутриклеточным  компонен-

там,  завершающееся  специфической 

активацией или подавлением активно-

сти факторов транскрипции или других 

регуляторных белков, что сопровожда-

ется  изменением  уровня  экспрессии 

соответствующих  генов.  Идентифици-

ровано более 10 представителей семей-

ства  M.-а.п.,  оказывающих  клеточные 

эффекты путем фосфорилирования по-

следующих  метаболических  звеньев 

сигнального  каскада,  и,  в  частности, 

транскрипционных  факторов.  В  свою 

очередь, некоторые M.-а.п., напр. Erks 

(

e

xtracellular 

r

egulated 

k

inase

s

), p38, Jnk 

(c-Jun N-terminal kinase), также активи-

руются  путем  фосфорилирования  при 

участии другого семейства белков, на-

зываемого  MAP / Erk  киназы  (MEK), 

которые сами фосфорилируются и ак-

тивируются  MEK  киназами  (MEKKs: 

A-Raf, B-Raf, Raf-1).

Митодепрессия (mitodepression)

 [греч. 

mitos — нить и лат. depressio — подавле-

ние, погружение] — снижение частоты 

митотической активности клеток ткани 

или культуры клеток под действием эк-

зогенных  факторов  (напр., AlCl

3

,  2-фу-

рилметилкетона); количественно М. вы-

ражается в снижении митотического ин-

декса и может являться одним из пока-

зателей  кластогенности  данного  мито-

депрессирующего фактора.

Митоз (mitosis) 

[греч. mitos — нить] — 

непрямое 

деление 

соматической 

клетки, в результате которого происхо-

дит сначала удвоение хромосом, а затем 

их  равномерное  распределение  между 

двумя вновь возникающими клетками с 

сохранением диплоидного набора хро-

мосом. Процесс М. состоит из несколь-

ких стадий, переходящих друг в друга: 

профаза (см. Профаза митоза), проме-

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

427

МИТохоНДРИАльНАя

тафаза,  метафаза,  анафаза  и  телофаза; 

митотические циклы разделены интер-

фазами. Продолжительность М. у кле-

ток  различных  видов  неодинакова,  в 

среднем 1—1,5 часа. Прохождение М. 

находится под специальным генетиче-

ским  контролем.  Важную  роль  в  этом 

играют циклин-зависимые киназы, ми-

тотические  киназы  семейства  Polo, 

протеинкиназы семейства Aurora и др. 

Напр., протеинкиназа Aurora A опреде-

ляет процесс формирования и функци-

онирования  центросомы  и  митотиче-

ского веретена, а Aurora B участвует в 

регуляции  сегрегации  хромосом.  Пер-

вое детальное описание разных стадий 

М. дано Э. Страсбургером на материале 

растительных клеток (1876—1879 гг.) и 

У. Флеммингом на животных (1882 г.). 

Ср. Мейоз, редукционное деление.

Митомицины  (mitomycins)

  [греч. 

mitos  —  нить,  myc(es)  —  гриб  и 

лат.  -in(e)  —  суффикс,  обозначающий 

«подобный»] — семейство антибиоти-

ков  (см.  Антибиотики),  продуцируе-

мых  Streptomyces  caespitosus,  которые 

характеризуются  способностью  алки-

лировать  макромолекулы,  а  также  по-

давлять  репликацию  ДНК  путем  об-

разования  поперечных  сшивок  между 

комплементарными цепями, что вызы-

вает деградацию ДНК, мутации и фраг-

ментацию  хромосом  бактерий  и  эука-

риот. Используются в качестве антира-

ковых агентов.

Митоспора (mitospore)

 [греч. mitos — 

нить и spora — сев, семя] — спора, об-

разовавшаяся в результате митоза и по-

тому имеющая тот же уровень плоид-

ности, что и материнская клетка.

Митотическая  точность  (mitotic 

fidelity)

  [греч.  mitos  —  нить]  —  ге-

нетически  контролируемая  точность 

прохождения  всех  этапов  митоза;  вы-

деляют  два  фенотипа,  являющихся 

основными в детерминации М.т. — от-

сутствие  блокирования  деления  на 

какой-либо  стадии  (напр.,  под  дей-

ствием колхицина) и точное расхожде-

ние дочерних хромосом в анафазе. Из-

вестны  структурные  гены,  контроли-

рующие М.т., напр., ген MIF2 в геноме 

дрожжей.

Митотический (mitotic)

 [греч. mitos — 

нить] — имеющий отношение к митозу 

(см. Митоз).

Митотический индекс (mitotic index)

 

[греч. mitos — нить; лат. index — указа-

тель]  —  доля  клеток,  находящихся  на 

стадии  митоза  (см.  Митоз),  в  опреде-

ленной выборке клеток (на препарате, 

в  культуре);  М.и.  используется  для 

оценки  пролиферативной  активности 

тканей, а также как один из тестов при 

анализе мутагенов (см. Мутаген).

Митотический  цикл  (mitotic  cycle)

 

[греч.  mitos  —  нить;  греч.  kyklos  — 

круг]  —  совокупность  последова-

тельно  протекающих  процессов,  про-

исходящих  в  клетке  при  подготовке  и 

осуществлении митоза (см. Митоз).

Митохондриальная  ДНК

,

  мтДНК 

(mitochondrial  DNA

,

  mtDNA)

  [греч. 

mitos  —  нить  и  chondrion  —  зер-

нышко]  —  небольшая  по  размерам 

ДНК,  содержащаяся  в  митохондриях 

(см. Митохондрия, хондриосома) эука-

риот. У разных организмов М.ДНК ха-

рактеризуется  исключительным  раз-

нообразием  размера,  величина  кото-

рого  варьирует  от  15  до  240  тыс.  п.н. 

Напр.,  у  человека  М.ДНК  человека 

представлена  в  митохондриях  5—10 

кольцами  размером  16568  п.н.,  содер-

жащими  37  генов.  Генетический  код 

мтДНК немного отличается от генети-

ческого  кода  ядерной  ДНК.  В  составе 

М.ДНК имеются структурные гены, ко-

дирующие  полипептиды,  гены  рибо-

сомных  и  транспортных  РНК;  многие 

из структурных генов кодируют белки, 

ответственные  за  работу  дыхательных 

систем  и  устойчивость  к  антибиоти-

кам  (см.  Антибиотики)  и  др.  ядам.  В 

М.ДНК растений есть также гены, от-

вечающие  за  признак  мужской  сте-

рильности  цитоплазмы.  Однако  боль-

шая  часть  белков  митохондрий,  как  и 

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

428

МИТохоНДРИАльНАя

хлоропластов,  кодируется  ядерными 

генами.  Наследуется  М.ДНК  преиму-

щественно по материнской линии.

Митохондриальная 

дыхательная 

цепь  (mitochondrial  respiratory 

chain)

  [греч.  mitos  —  нить  и  chon-

drion — зернышко] — метаболический 

путь с участием большого набора фер-

ментов и белков (дегидрогеназ, флаво-

протеидов,  коэнзимов,  цитохромов), 

расположенных  во  внутренних  мито-

хондриальных мембранах эукариот и в 

клеточных мембранах прокариот, в ре-

зультате которого в клетке осуществля-

ется  окислительное  фосфорилирова-

ние (см. Окислительное фосфорилиро-

вание).

Митохондрия

,

  хондриосома  (mito-

chondrion

) [греч. mitos — нить и chon-

drion — зернышко; soma — тельце] — 

гранулярная  или  нитевидная  самовос-

производящаяся  органелла,  содержа-

щаяся  в  цитоплазме  почти  всех  эука-

риотических  клеток.  М.  отсутствуют 

у  бактерий,  синезеленых  водорослей 

и  др.  прокариот,  где  их  функцию  вы-

полняет клеточная мембрана. М. явля-

ется центром клеточного дыхания, об-

мена  веществ  и  генерирования  энер-

гии, в ней вырабатывается АТФ. Форма, 

число, размеры и функциональное со-

стояние  М.  меняются  в  зависимости 

от внешних воздействий и физиологи-

ческого состояния клетки, а также при 

различных  патологических  процессах. 

Число М. в клетках разных типов раз-

лично. Так, в клетке печени крысы их 

около 2500; в клетках с высокой функ-

циональной активностью (напр., в мо-

тонейронах  спинного  мозга,  в  скелет-

ной  мышце,  ооциты)  число  М.  осо-

бенно велико (достигает несколько со-

тен  тыс.).  В  М.  содержится  митохон-

дриальная  ДНК  (см.  Митохондриаль-

ная ДНК). Кроме того, М. содержит все 

компоненты, необходимые для экспрес-

сии  генетической  информации:  ДНК-

полимеразы, РНК-полимеразы и белок-

синтезирующий  аппарат  (рибосомы, 

т-РНК,  аминоацил-тРНК-синтетазы). 

Термин  «М».  предложен  К.  Бендой 

в 1897 г. для описанных ранее (1894 г.) 

Р. Альтманном органелл — биобластов. 

Митрамицин  (mithramycin) 

[перс. 

mithra  —  согласие,  myc(es)  —  гриб  и 

лат.  -in(e)  —  суффикс,  обозначающий 

«подобный»]  —  противоопухолевый 

макролидный  антибиотик,  продуци-

руемый  стрептомицетами.  М.  ингиби-

рует ДНК-зависимую РНК-полимеразу 

и ДНК-полимеразу. В настоящее время 

используется  только  для  уменьшения 

повышенного содержания ионов каль-

ция в крови. М. впервые был выделен 

из Streptomyces griseus. К. Роа с соавт. 

в 1960 г. Син.: пликамицин (plicamycin) 

и митрацин (mithracin).

Мицелий  (mycelium) 

[греч.  myces  — 

гриб] 

 

вегетативное тело гриба (тал-

лом), состоящее из тонких ветвящихся 

нитей — гифов, образующих грибницу. 

На М. образуются репродуктивные ор-

ганы и плодовые тела грибов.

Мицелла (micelle)

 [лат. micella, уменьш. 

от  лат.  mica  —  крошка,  крупинка]  — 

1) микрочастица,  содержащаяся  в  ки-

шечнике,  в  которой  находятся  про-

дукты переваривания жиров (т. е. жир-

ные  кислоты  и  моноглицериды);  под 

действием желчных солей эти частицы 

дробятся на еще более мелкие. Жиро-

вые  вещества  в  своей  окончательной 

мелкодисперсной  форме  легче  вса-

сываются  в  тонком  кишечнике;  2) ча-

стицы в коллоидных системах, которые 

состоят  из  нерастворимого  в  данной 

среде ядра очень малого размера, окру-

женного  стабилизирующей  оболочкой 

адсорбированных ионов и молекул рас-

творителя. К М. относят также частицы 

в  растворах  поверхностно-активных 

веществ,  называемых  лиофильными 

коллоидами  (напр.,  М.  додецилсуль-

фата в воде).

Мишень  (биологическая)  (target)

  — 

1) область  в  биологическом  объекте, 

внутри  которой  ионизирующее  облу-

чение вызывает цепь процессов, конеч-

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

429

МНожеСТвеННАя

ным  итогом  которых  может  быть  ген-

ная  мутация  или  разрыв  хромосомы, 

приводящие  к  макроизменениям  орга-

низма в целом; 2) индивидуальный бе-

лок, клетка или ткань, против которых 

образуются  антитела  (см.  Антитела

или  на  которые  действует  определен-

ное химическое соединение; 3) клетки 

или ткань, специфически реагирующие 

на  определенный  гормон  или  лекар-

ство;  4) ген,  который  модифицируют 

с  помощью  гомологичной  рекомбина-

ции; 5) место инсерции подвижного ге-

нетического элемента. (см. Мобильный 

(подвижный,  перемещающийся)  гене-

тический элемент, мобильный диспер-

гированный ген, МДГ).

Многодомные  растения  (polyecious 

plants)

  —  растения,  у  которых  име-

ются экземпляры трех типов: а) с муж-

скими, б) с женскими и в) с мужскими 

и женскими либо мужскими, женскими 

и обоеполыми органами размножения; 

эти  формы  многодомности  получили 

соответственно  название  андромоноэ-

ция, гиномоноэция и тримоноэция.

Многокопийная плазмида (high

-

copy 

plasmid)

  [лат.  copia  —  множество; 

греч.  plasma  —  нечто  образованное, 

сформированное]  —  плазмида,  содер-

жащаяся более чем в 1 копии в расчете 

на одну бактериальную клетку; репли-

кация  М.п.  находится  под  ослаблен-

ным  контролем  бактериальной  хромо-

сомы. М.п. используется, напр., для до-

стижения сверхсинтеза нужных белко-

вых  продуктов  в  бактериальных  клет-

ках. Син.: мультикопийная плазмида.

Многокопийные  мРНК

  (

abundant

 

mRNA) 

[лат.  copia  —  множество]  —

 

фракция  молекул  мРНК,  характери-

зующихся  высокой  представленно-

стью  (копийностью),  которая  состав-

ляет 1 000 и более (иногда даже более 

10 000) на клетку; число различных ви-

дов  M.мРНК  в  клетке  обычно  менее 

100,  однако  некоторые  виды  М.мРНК 

в  отдельных  типах  клеток  составляют 

до 50 % от общего количества клеточ-

ной мРНК.

Многоядерная  клетка  (multinucleate 

cell

,

  polykaryocyte)

  —  клетка,  содер-

жащая более одного ядра и образующа-

яся в результате митоза или серии ми-

тозов  (см.  Митоз)  без  цитотомии  (об-

разованием  дочерних  клеток);  к  М.к. 

относят  мицелий  некоторых  грибов, 

четырехъядерные  монады  некоторых 

растений и др.; М.к. с очень большим 

числом  ядер  называют  симпластом 

(см. Симпласт).

Множественная лекарственная устой-

чивость (multiple drug resistance)

 — 

явление  одновременной  устойчивости 

микроорганизмов  или  соматических 

клеток  к  двум  или  более  лекарствен-

ным  препаратам;  широкая  перекрест-

ная  устойчивость  (см.  Перекрестная 

резистентность) клеток к различным 

веществам,  несходным  по  химиче-

ской структуре и механизму действия. 

М.л.у. может возникать за счет различ-

ных механизмов: от ограничения нако-

пления лекарства внутри клетки до от-

мены программы гибели клетки, инду-

цируемой веществом. Нередко в клетке 

включается несколько защитных меха-

низмов, однако чаще всего преобладает 

какой-то  один  механизм.  Напр.,  обна-

ружены  белки,  участвующие  в  созда-

нии  М.л.у.  в  клетках  опухолей,  среди 

которых  MRP-1  (белок,  связанный  с 

множественной  лекарственной  устой-

чивостью  к  различным  препаратам), 

LRP  (легoчной  белок  устойчивости  к 

химикатам), топоизомераза II и др. Их 

накопление  в  раковых  клетках  приво-

дит  к  изменению  мембранного  транс-

порта (MRP-1, LRP) или ферментатив-

ной (топоизомераза II) деятельности.

Множественная овуляция и перенос 

эмбрионов  (multiple  ovulation  and 

embryo  transfer

, 

MOET)

  [лат.  ovu-

lum — яичко, уменьш. от ovum — яйцо; 

греч.  embryon    зародыш]  —  техно-

логия,  с  помощью  которой  единичная 

женская  особь,  которая  обычно  рож-

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

430

МНожеСТвеННое

дает только одного или двух потомков, 

обеспечивает  рождение  большего  их 

числа. Эта технология включает: а) ис-

кусственную  стимуляцию  самки  к  об-

разованию  большого  числа  яйцекле-

ток, б) природное скрещивание или ис-

кусственное осеменение, в) сбор опло-

дотворенных яйцеклеток (либо хирур-

гическим  путем,  либо  через  шейку 

матки)  и  г)  перенос  оплодотворенных 

яйцеклеток реципиентным самкам. 

Множественное  отцовство  (multiple 

paternity)

  —  присутствие  в  помете 

одной самки потомков нескольких сам-

цов  в  результате  неоднократной  копу-

ляции.  М.о.  свойственно  некоторым 

мелким  млекопитающим  (насекомояд-

ным, грызунам).

Множественные аллели (multiple al-

leles) 

[греч. allelon — друг друга, вза-

имно]  —  более  двух  аллелей  одного 

гена, возникающих в популяции мута-

ционным  путем,  которые  отличаются 

друг от друга по своему проявлению.

Множественный сайт клонирования 

(multiple  cloning  site

,

  MCS)

  [англ. 

site — участок, местоположение; греч. 

clon  —  отпрыск,  ветвь]  —  то  же,  что 

полилинкер (см. Полилинкер). 

Множественный эффект (multiple ef-

fect

,

  manifold  effect)

  [лат.  effectus  — 

действие] — влияние гена (аллеля) бо-

лее  чем  на  один  признак  организма. 

Син.: плейотропизм.

Мобилизация  (mobilization)

  [лат. 

mobilis — подвижный] — передача от 

одной  бактериальной  клетки  другой 

хромосомных  генов  или  неконъюга-

тивных  плазмид  (см.  Неконъюгатив-

ная плазмида) с помощью конъюгатив-

ных плазмид (см. Конъюгативная плаз-

мида). 

Мобильные  (подвижные)  гены

,

 

«

прыгающие

»

  гены  (mobile  genes

,

 

transposable  genes

,

  jumping  gene)

 

[лат.  mobilis  —  подвижный;  греч.  ge-

nos  —  род,  происхождение]  —  гены 

(элементы),  способные  к  перемеще-

нию в геноме клетки или между гено-

мами,  которые  кодируют  ферменты, 

необходимые  для  их  перемещения 

(транспозиции).  Встраиваясь  в  раз-

личные  участки  хромосом,  М.г.  изме-

няют  активность  других  генов,  вызы-

вают  различные  типы  мутаций,  спо-

собствуя нестабильности и изменчиво-

сти генома. М.г. у эукариот часто назы-

вают также транспозонами (см. Транс-

позон). См. также Мобильный (подвиж-

ный,  перемещающийся)  генетический 

элемент,  мобильный  диспергирован-

ный ген, МДГ.

Мобильный  (подвижный

,

  переме-

щающийся)  генетический  эле-

мент

,

  мобильный  диспергирован-

ный ген

,

 МДГ (transposable genetic 

element

,

  mobile  element) 

[лат.  mobi-

lis — подвижный;

 

греч. genetikos — от-

носящийся  к  рождению,  происхожде-

нию; лат. elementum — первоначальное 

вещество]  —  фрагменты  ДНК,  имею-

щие  специальную  структурную  орга-

низацию, которые обладают способно-

стью перемещаться в геноме как в пре-

делах  одной  хромосомы,  так  и  между 

хромосомами.  Различают  два  основ-

ных  класса  подвижных  элементов: 

транспозоны (см. Транспозон) и ретро-

транспозоны  (см.  Ретротранспозон). 

Такая классификация основана на мо-

лекулярных  механизмах,  с  помощью 

которых  перемещаются  эти  элементы. 

М.г.э.  эукариот  представлены  отдель-

ными семействами, сходными по своей 

структуре и поведению. Внутри семей-

ства различают подсемейства идентич-

ных  или  очень  сходных  подвижных 

элементов,  число  которых  колеблется 

от  нескольких  копий  до  нескольких 

тысяч  копий  на  геном.  В  целом  под-

вижные  элементы  обычно  составляют 

10—30 % всей массы ДНК. У растений 

они  составляют  более  половины  ДНК 

по весу. М.г.э. обычно рассеяны по ге-

ному, но в отдельных участках хромо-

сом они могут концентрироваться.

Модификационные

 

метилазы (modi-

fication  methylases)

  [лат.  modus  — 

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

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  51  52  53  54   ..