Толковый биотехнологический словарь - часть 88

 

  Главная      Учебники - Разные     Толковый биотехнологический словарь

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  86  87  88  89   ..

 

 

Толковый биотехнологический словарь - часть 88

 

 

703

ТРАНСПлАНТАЦИя

в процессах детоксикации. Син.: пере-

метилирование.

Транспептидирование  (transpeptida-

tion) 

[лат. trans — сквозь, через, греч. 

peptos  —  сваренный,  переваренный  и 

eidos — вид] — ферментативный пере-

нос аминоцильных или пептидильных 

групп на NH

2

-группу аминокислот, ко-

торый  может  осуществляться  транс-

пептидазами не только с амидной или 

пептидной,  но  и  со  сложноэфирной 

связью.  Этот  механизм  лежит,  напр., 

в  основе  реакции  Т.  в  50S  рибосоме 

на  стадии  элонгации  синтеза  белка. 

В  случае  пептидогликанов  (см.  Пеп-

тидогликаны)  в  результате  Т.  проис-

ходит  образование  поперечных  сши-

вок  путем  взаимодействия  концевой 

NH

2

-группы пентаглицинового остатка 

молекулы  с  пептидной  связью  между 

концевыми  остатками  D-аланина  дру-

гого  фрагмента  молекулы.  См.  также 

Пенициллин-связывающие  белки;  Тер-

молизин.

Транспирация  (transpiration) 

[лат. 

trans — сквозь, через и spiratio — ды-

хание] — процесс испарения воды че-

рез  кожу  у  животных  и  через  ткани  у 

растений.

Трансплантат  (transplantat

,

  graft) 

[лат. transplantare — пересаживать] — 

участок  ткани  или  орган,  используе-

мый  для  трансплантации  (см.  Транс-

плантация).  Различают  разные  виды 

Т.: алловитальный (прижившийся и со-

хранивший  жизнеспособность  алло-

трансплантат),  аллостатический  (ал-

лотрансплантат,  служащий  карка-

сом  для  прорастания  новой  ткани  ре-

ципиента,  напр.  костный  Т.),  Т.  бу-

льонный (вываренный в воде костный 

ксенотрансплантат,  обычно  в  форме 

штифта,  иногда  пластинки,  применяе-

мый  при  костно-пластических  опера-

циях для временного остеосинтеза), ге-

теротопический (пересаженный на ме-

сто, не свойственное для данной ткани, 

напр.  хрящ  или  мышца,  пересажен-

ные  в  костную  полость),  ортотопиче-

ский  (пересаженный  на  обычное  для 

данной ткани или органа место, напр. 

почка, пересаженная на место удален-

ной почки). 

Трансплантат против хозяина (graft

-

versus

-

host) 

[лат. transplantare — пере-

саживать] — отторжение

 

у реципиента

 

трансплантированного органа в резуль-

тате атаки на него Т-лимфоцитов из-за 

различий в белках главного комплекса 

гистосовместимости  между  донором 

и  реципиентом.  Реакция  Т.п.х.,  раз-

вивающаяся,  напр.,  после  трансплан-

тации  костного  мозга,  проявляется  в 

атрофии  лимфоидной  ткани,  эритрите 

и др. патологиях. Термин «Т.п.х.» вве-

ден М. Симонсеном

 

в 1957 г. См. также 

Трансплантационный иммунитет.

Трансплантационный 

иммуни-

тет

 

(transplantation  immunity)

 

[лат. 

transplantare  —  пересаживать;  лат. 

immunis    свободный,  избавленный 

от  чего-либо] 

— 

состояние  повышен-

ной  иммунной  реактивности  орга-

низма,  возникающее  в  ответ  на  пере-

садку органа или ткани, взятых от дру-

гой,  генетически  отличающейся  особи 

(см.  Трансплантация);  развитие  Т.и. 

приводит к гибели пересаженной ткани. 

Основным клеточным компонентом при 

Т.и.  является  Т-популяция  стимулиро-

ванных лимфоцитов, хотя гуморальные 

факторы реципиента также принимают 

участие  в  этом  процессе.  Реакции  Т.и. 

тем сильнее, чем больше выражены ге-

нетические различия между донором и 

реципиентом. См. также Трансплантат 

против хозяина.

Трансплантация

 

(transplantation

,

 

grafting)

  [лат.  transplantare  —  пере-

саживать]  —  пересадка  ткани,  органа 

(трансплантата,  см.  Трансплантат

или  эмбриона  у  растений,  животных 

или человека с одного места на другое 

или  от  одной  особи  к  другой.  Разли-

чают разные виды Т.: ауто- (см. Ауто-

трансплантат), алло- (см. Аллографт, 

аллотрансплантат),  изо-  (см.  Изо-

трансплантация)  и  ксено-  (см.  Ксе-

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

704

ТРАНСПлАНТАЦИя

нопластическая  (ксеногенная)  транс-

плантация)  Т.,  а  также  гибридную  Т. 

(см.  Гибридная  трансплантация),  ге-

теропластическую  Т.  (см.  Гетеропла-

стическая  трансплантация,  гетеро-

графт),  гетеротропную  (аутопласти-

ческую)  Т.  (см.  Гетеротопная  транс-

плантация,  аутопластическая  транс-

плантация) и др. Т. легче всего удается 

у  растений  и  низших  животных,  зна-

чительно сложнее она осуществляется 

у  высших  животных  и  человека.  Для 

успешного  проведения  Т.  (приживле-

ния ткани) у этих организмов необхо-

дим  определенный  уровень  совмести-

мости  донора  и  реципиента  по  ткане-

вым  антигенам  с  учетом  степени  род-

ства организмов, участвующих в Т. До-

стижения в области трансплантацион-

ной  иммунологии  и  консервации  ор-

ганов  и  тканей  позволили  с  середины 

XX в. начать широкую практику пере-

садок жизненно важных органов и тка-

ней  человека  (кожи,  роговицы,  почек, 

сердца,  костного  мозга,  поджелудоч-

ной железы и др.), включая использо-

вание для этой цели кадаверных (труп-

ных) материалов. См. также Трансплан-

тация эмбрионов животныхЯдерная 

трансплантация.

Трансплантация  гетеропластичес-

кая (heteroplastic transplantation) 

 

см.  Гетеропластическая  трансплан-

тация, гетерографт.

Трансплантация  гетеротопная  (he-

terotopic  transplantation)

  

 

см.

 

Ге-

теротопная  трансплантация,  ауто-

пластическая трансплантация.

Трансплантация  гибридная  (hybrid 

graft)

 

 

см. Гибридная транспланта-

ция.

Трансплантация  ксенопластическая 

(ксеногенная)  (xenoplastic

 

(xeno-

genetic

transplantation)

  —  см.  Ксе-

нопластическая  (ксеногенная)  транс-

плантация.

Трансплантация ортотропная (ortho-

tropic  transplantation)

  

 

см.  Орто-

тропная трансплантация.

Трансплантация  эмбрионов  живот-

ных (animal embryo transplanta

 

tion)

  

[лат.  transplantare  —  пересаживать; 

греч.  embryon    зародыш]  —  метод 

ускоренного  воспроизводства  высоко-

продуктивных животных (доноров) пу-

тем получения и пересадки их эмбрио-

нов менее ценным животным (реципи-

ентам). См. также Трансплантация.

Трансплантация  ядерная  (nuclear 

transplantation)

  

 

см.  Ядерная 

трансплантация.

Транспластомные  растения  (trans-

plastomic plants) 

[лат. trans — сквозь, 

через,  греч.  plastós  —  вылепленный, 

оформленный  и  лат.  -om(a)  —  суф-

фикс, означающий всеохватываемость, 

совокупность] — растения, у которых 

трансген  (см.  Трансген)  содержится  в 

пластоме  (см.  Пластом,  пластидом)

Возможность  введения  и  стабильной 

интеграции  экзогенной  ДНК  в  пла-

стидный геном впервые продемонстри-

рована Дж. Бойнтом с соавт. в 1988 г. 

на  примере  одноклеточной  водоросли 

Chlamydomonas reinhardtii.

Транспозаза  (transposase)

  [лат.  trans-

positio  —  перестановка]  —  фермент, 

кодируемый транспозонами (см. Транс-

позон),  который  катализирует  выреза-

ние, перенос и инсерцию этих подвиж-

ных элементов. Первоначально Т. сво-

дит вместе концы подвижного элемента 

и  делает  разрывы  точно  по  этим  кон-

цам, либо в обеих цепях, как в случае 

нерепликативной транспозиции, либо в 

одной из цепей, как при репликативной 

транспозиции  и  при  интеграции  ДНК 

ретротранспозонов.  Затем  Т.  сводит 

в  контакт  концы  элемента  и  дуплекс 

ДНК-мишени.  При  этом  она  делает  в 

обеих  цепях  ДНК-мишени  ступенча-

тые разрывы, отстоящие друг от друга 

на столько п.н., сколько их обнаружива-

ется в прямом повторе ДНК-мишени у 

данного элемента. Следующий этап — 

обмен цепями, приводящий к рекомби-

нации между ДНК элемента и мишени. 

3'-OH-концы подвижного элемента со-

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

705

ТРАНСПоЗоН

единяются  с  5'-P-концами  мишени, 

оставляя  за  счет  ступенчатости  раз-

рывов бреши между 5'-P-концами эле-

мента и 3'-OH-концами мишени. Ката-

лизируемое Т. расщепление и замыка-

ние концов цепей ДНК происходят без 

потери энергии фосфодиэфирной связи 

и  не  требуют  АТФ  (см.  Аденозинтри-

фосфат, АТФ). Т. семейства Tn3 и фага 

Mu  иногда  используют  нуклеотидные 

последовательности, отличающиеся от 

конца транспозона, осуществляя т. обр. 

незаконную  рекомбинацию  (см.  Неза-

конная рекомбинация).

Транспозиция  (transposition)

  [лат. 

transpositio  —  перестановка]  —  ре-

комбинационный  процесс,  лежащий 

в основе перемещения подвижных ге-

нетических элементов (см. Мобильный 

(подвижный,  перемещающийся)  ге-

нетический  элемент,  мобильный  дис-

пергированный ген, МДГ). Существует 

три  основных  механизма  рекомбина-

ции при Т.: репликативная Т., нерепли-

кативная Т. и перемещение ретротран-

спозонов.  Т.  осуществляется  с  помо-

щью особых белков, ген (или гены) ко-

торых  в  основном  локализован  в  цен-

тральной части самих подвижных эле-

ментов. Главный белок Т. — транспо-

заза  (см.  Транспозаза).  Рекомбинация 

между  подвижным  элементом  и  той 

ДНК, в которую он будет встраиваться 

(ДНК-мишень),  происходит  на  уровне 

дуплексов, не имеющих, как и в случае 

сайт-специфической 

рекомбинации, 

пресинаптических фиксированных по-

вреждений.  Поскольку  рекомбинация 

происходит  точно  по  концам  подвиж-

ного элемента, Т. можно рассматривать 

как  сайт-специфический  процесс,  но 

только  в  отношении  самого  элемента, 

так как встраивание элементов в ДНК-

мишень чаще всего происходит в слу-

чайные  сайты  (гомология  между  под-

вижным  элементом  и  ДНК-мишенью 

отсутствует).

Транспозиция  (по  механизму)  вы-

резания

-

склеивания

 

(cut

-

and

-

paste 

transposition)

 [лат. transpositio — пере-

становка] — транспозиция (см. Транс-

позиция) фрагмента ДНК, при которой 

переносимый  фрагмент  (см.  Транспо-

зон) вырезается из донорного сайта ге-

нома и внедряется в другой (рецептор-

ный) сайт. 

Транспозон  (transposon

,

  Tn) 

[лат. 

transpositio — перестановка] — семей-

ства  повторяющихся  элементов  ДНК 

размером от 1 до 20 тыс. п.н., облада-

ющих  способностью  перемещаться  в 

геноме  из  одного  сайта  хромосомы  в 

другой  сегмент  хромосомы  или  плаз-

миду. Т. имеются у бактерий, растений 

и животных. Они перемещаются с уча-

стием комплекса белков, в первую оче-

редь фермента транспозазы (см. Транс-

позаза), который узнает элемент и обе-

спечивает его перенос на новое место. 

Т. ограничены с двух сторон инверти-

рованными  повторами  (см.  Инверти-

рованные концевые повторы). Эти по-

вторы  необходимы  для  перемещения 

элемента, которое осуществляется бла-

годаря их сближению друг с другом и 

узнаванию  транспозазой.  Вырезание 

Т.  транспозазой  может  происходить 

точно — с восстановлением исходной 

структуры участка ДНК, и неточно, то 

есть с делециями и вставками от одного 

до нескольких нуклеотидов, что приво-

дит к появлению стабильных мутаций. 

Транспозаза  может  кодироваться  как 

самим подвижным элементом, который 

будет  перемещаться,  так  и  другой  ко-

пией  элемента,  локализованной  в  том 

же геноме в отдалении. У высших эука-

риот на долю Т. приходится примерно 

10 % ДНК клетки. Большинство их пе-

ремещается изредка, но, поскольку их 

в  клетке  большое  множество,  транс-

позиция оказывает значительное влия-

ние на разнообразие видов. У бактерий 

обнаружены  2  класса  подвижных  ге-

нов, различающихся по длине и слож-

ности  организации:  1) инсерционные 

последовательности, или IS-элементы, 

имеющие длину около 1 тыс. п.н. и со-

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

706

ТРАНС

держащие  только  ген,  отвечающий 

за  их  перемещение  (см.  Инсерцион-

ные  последовательности,  инсерцион-

ные  элементы,  IS-элементы);  2) эле-

менты длиной от 3 до 20 тыс. п.н., ко-

торые  кроме  гена  транспозазы  содер-

жат ряд дополнительных генов, отвеча-

ющих за устойчивость бактерий к ан-

тибиотикам (см. Антибиотики), тяже-

лым металлам и др. токсическим веще-

ствам. Т. могут участвовать в горизон-

тальном  переносе  генов;  они  служат 

весьма  эффективными  векторами  для 

искусственного переноса генов и мута-

генеза. Т. впервые был открыт в 40-х гг. 

прошлого века Б. Мак-Клинток у куку-

рузы (Нобелевская премия за 1983 г.). 

См. также Ретротранспозон

Транс

-

положение

,

  транс

-

конфигу-

рация  (

trans

  arrangement

,

 

trans 

configuration) 

[лат. trans — сквозь, че-

рез,  лат.  configuratio    взаимное  рас-

положение]  —  локализация  аллелей 

одного или нескольких сцепленных ло-

кусов на разных хромосомах. Понятие 

«Т.-п.»  ввел  в  1941  г.  Д.  Холдейн.  Ср. 

Цис-положение

Транспорт

,

  сопряженный  с  транс-

ляцией  (cotranslational  transfer)

  

 

см. Котрансляционный перенос.

Транспортная  РНК

,

  тРНК

 

(transfer 

RNA

,

 tRNA) 

[лат. transportare — пере-

носить,  перемещать]  —  низкомолеку-

лярная РНК (70—90 н.), участвующая 

в процессе трансляции в качестве про-

межуточного связующего звена между 

нуклеиновыми  кислотами  и  белками. 

Эта  РНК  с  помощью  своих  антикодо-

нов «узнает» за счет спаривания осно-

ваний определенные кодоны на мРНК. 

На 3'-конце (ЦЦА-3') она несет ту ами-

нокислоту, которая согласно генетиче-

скому  коду  соответствует  очередному 

кодону мРНК. Число видов различных 

молекул тРНК соответствует числу три-

плетов,  кодирующих  аминокислоты, 

участвующие в синтезе белка. Первич-

ную структуру первой тРНК (аланино-

вой) установил Р. Холли в 1965 г. (Но-

белевская премия за 1968 г.).

Транс

-

сплайсинг  (trans

-

splicing)

  [лат. 

trans — сквозь, через и англ. splice — 

сращивать,  соединять]  —  сплай-

синг  (см.  Сплайсинг),  происходящий 

между  двумя  разными  молекулами 

РНК  или  белка.  При  Т.-с.  РНК  сплай-

сосома  (см.  Сплайсосома,  сплайсома

выбирает  для  объединения  5'-сайт  и 

3'-сайты  сплайсинга,  расположенные 

на  разных  молекулах  РНК,  в  резуль-

тате  чего  объединяются  в  одну  моле-

кулу  нуклеотидные  последовательно-

сти  РНК,  транскрибированные  с  раз-

ных  генов.  В  основе  Т.-с.  РНК  лежат 

те же молекулярные механизмы, кото-

рые  функционируют  при  внутримоле-

кулярном  сплайсинге.  Последователь-

ности  нуклеотидов  сайтов  транс-  и 

цис-сплайсинга идентичны и взаимоза-

меняемы в генно-инженерных экспери-

ментах. Т.-с. обнаружен у простейших 

(трипаносом),  евглен,  нематод  и  пло-

ских червей, а также в митохондриях, 

хлоропластах и безрибосомных пласти-

дах высших растений. Т.-с. белка осно-

ван на том факте, что при искусствен-

ном разделении интеинов (см. Интеин

на две части каждая из них сама по себе 

не  обладает  ферментативной  активно-

стью, однако после их нековалентного 

объединения  комплекс  активируется. 

При одновременной экспрессии обеих 

частей интеина в одной клетке проис-

ходит спонтанный Т.-с. белков. С помо-

щью Т.-с. белков получают полусинте-

тические белковые продукты, изучают 

белок-белковые  взаимодействия,  осу-

ществляют синтез циклических пепти-

дов и др. Впервые Т.-с. пре-мРНК был 

описан у трипаносомы В. Мурфи с со-

авт. в 1986 г.

Трансфектант  (transfectant) 

[лат. 

trans  —  сквозь,  через  и  (in)ficere  — 

портить,  заражать]  

 

клетка,  гене-

тически  модифицированная  с  помо-

щью трансфекции изолированной ДНК 

(см. Трансфекция (2)).

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

707

ТРАНСФоРМАЦИоННо-АССоЦИИРовАННАя

Трансфекция  (transfection) 

[лат. 

trans  —  сквозь,  через  и  (in)ficere  — 

портить,  заражать]  —  1) в  генетике 

бактерий  —  процесс  введения  в  бак-

териальные  клетки  молекул  фаговой 

ДНК с образованием полноценного ви-

руса;  2) в  генетике  соматических  кле-

ток  —  процесс  искусственного  пере-

носа  генетической  информации  в  эу-

кариотические  клетки  с  помощью  чу-

жеродной очищенной ДНК с использо-

ванием разнообразных приемов (осаж-

дение фосфатом кальция, электропора-

ции, введение липосом, заражение ре-

комбинантными  вирусами,  магнето-

фекция и др.). Т. используют в генной 

инженерии (см. Генетическая (генная) 

инженерия) для введения в клетку чу-

жеродных  генов.  Этот  процесс  анало-

гичен  бактериальной  трансформации 

(см.  Трансформация  (2)),  однако  его 

чаще называют Т., поскольку историче-

ски  термин  «трансформация»  исполь-

зуют при описании изменений, позво-

ляющих эукариотическим клеткам не-

ограниченно  размножаться  (раковые 

клетки). См. также Абортивная транс-

фекция,  транзиентная  трансфекция

Баллистическая трансфекция.

Трансфекция  абортивная  (abortive 

trans

 

fection)

  —  см.  Абортивная 

трансфекция,  транзиентная  транс-

фекция.

Трансфекция  баллистическая

 

(bal-

listic  transfection

,

  microprojectile 

bombarment)

  —  см.  Баллистическая 

трансфекция.

Трансферазы  (transferases) 

[лат. 

transfero    переношу]  —

 

класс  фер-

ментов,  катализирующих  обратимый 

перенос  различных  групп  атомов  от 

молекул одних органических соедине-

ний  (доноров)  к  другим  (акцепторам). 

В зависимости от химической природы 

переносимых групп Т. делят на амино-

трансферазы,  метилтрансферазы,  гли-

козилтрансферазы, 

фосфотрансфе-

разы и др. В отдельный подкласс объ-

единяют  Т.,  катализирующие  перенос 

альдегидных и кетонных групп (фраг-

ментов молекул углеводов). В него вхо-

дит,  напр.,  транскетолаза,  перенося-

щая  фрагмент  НОСН

2

С(О)  в  пентозо-

фосфатном  цикле  (см.  Пентозофос-

фатный цикл). Подкласс Т. составляют 

ацилтрансферазы, катализирующие пе-

ренос ацильной группы с образованием 

эфиров и амидов. Донором в этих реак-

циях  обычно  является  ацилкофермент 

А (см. Пантотеновая кислота). Реак-

ции,  катализируемые этими  Т., наибо-

лее характерны для метаболизма жир-

ных кислот. Акцепторами ацетила (до-

нор  ацетилкофермент  А)  могут  быть 

аминокислоты,  глюкозамин,  остаток 

фосфорной кислоты и др.

Трансформант  (transformant) 

[лат. 

transformatio    превращение]   

клетка или организм, генотип которых 

изменен  в  результате  трансформации 

(см.  Трансформация (2)).  Трансформа-

ция была открыта в 1928 г. Ф. Гриффи-

том,  наблюдавшим  наследуемое  вос-

становление  синтеза  капсульного  по-

лисахарида  у  пневмококков  при  зара-

жении мышей смесью убитых нагрева-

нием капсулированных бактерий и кле-

ток, лишенных капсулы.

Трансформационно-ассоциирован-

ная  рекомбинация,  ТАР  (trans-

formation-associated  recombination

,

 

TAR) 

[лат. trans-formatio  превраще-

ние; associatio  соединение, присое-

динение; re- — приставка, означающая 

возобновление,  повторность  действия, 

и  combinatio  

 

соединение]  —  метод 

клонирования  ДНК  в  дрожжевых  ис-

кусственных  хромосомах  (см.  Дрож-

жевая  искусственная  хромосома).  Та-

кая  хромосома,  содержащая  клониро-

ванный  фрагмент  ДНК,  создается  in 

vivo  за  счет  сопутствующих  процессу 

котрансформации  актов  гомологичной 

рекомбинации  между  повторяющи-

мися элементами клонируемой ДНК и 

теми же повторами, включенными в со-

став вектора. В результате этого селек-

тивное клонирование ДНК происходит 

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

708

ТРАНСФоРМАЦИя

внутриклеточно (в дрожжах) на стадии 

возникновения трансформантов.

Трансформация 

(transformation) 

[лат. transformatio  превращение] — 

1) преобразование 

эукариотических 

клеток  в  процессе  дифференцировки, 

метаплазии  или  опухолевого  роста, 

происходящее  под  воздействием  раз-

личных  факторов  окружающей  среды 

(онкогенные  вирусы,  канцерогены 

и  др.)  (см.  также  Онкотрансформа-

ция);  2) преобразование  генотипа  бак-

териальной клетки в результате вклю-

чения в хромосому или плазмиду бак-

терии  (реципиента)  чужеродной  плаз-

миды  или  фрагмента  изолированной 

ДНК. В результате Т. клетка-реципиент 

может приобрести и устойчиво переда-

вать своим потомкам признак, ранее у 

нее отсутствовавший, но имевшийся у 

клетки-донора  (напр.,  ген  устойчиво-

сти к антибиотикам). У многих бакте-

рий Т. является естественным процес-

сом,  происходящим  в  природных  по-

пуляциях. При этом клетки, способные 

поглощать  и  включать  в  свою  хромо-

сому чужеродную ДНК, находятся в со-

стоянии  компетентности  (готовности), 

наступающем  в  определенный  период 

жизненного цикла (конец фазы роста). 

Развитие  компетентности  может  идти 

по «каскадному» типу: клетки, ставшие 

компетентными, выделяют в среду низ-

комолекулярный белок (фактор компе-

тентности),  который,  адсорбируясь  на 

других клетках, делает их также компе-

тентными. Для искусственной Т. бакте-

рий используют специальные приемы. 

Т. впервые была открыта у пневмокок-

ков в 1928 г. Ф. Гриффитом. В 1944 г. 

О. Эвери, К. Маклеод и М. МакКарти 

показали, что превращение некоторых 

непатогенных  бактерий  в  патогенные 

осуществляется в результате переноса 

в  геном  первых  ДНК  из  клеток  виру-

лентных штаммов. Этому явлению они 

и  дали  название  «T».  Иногда  термин 

«генетическая  “Т.”»  используют  вме-

сто термина «трансфекция» (см. Транс-

фекция (2)).  См.  также

 

Агробактери-

альная  трансформация,  агробактери-

альный перенос генов. 

Трансформация  агробактериальная 

(agrobacterial  transformation)

  

 

см.  Агробактериальная  трансформа-

ция, агробактериальный перенос генов.

Трансформация

 

спонтанная  (spon-

taneous transformation)

 —

 

см. Спон-

танная трансформация.

Трансформированные клетки

 

(trans-

formed cells) 

[лат. transformatio  пре-

вращение] — клетки, фенотип которых 

изменен  под  действием  физических, 

химических  или  генетических  факто-

ров (см. Трансформация).

Трансфосфорилирование 

(trans-

phosphorylation)

 [лат. trans — сквозь, 

через, греч. phos — свет и phoros — не-

сущий] — ферментативная реакция пе-

реноса  остатка  ортофосфорной  кис-

лоты с одного органического соедине-

ния на другое, осуществляемая в биоло-

гических системах при помощи фосфо-

трансфераз  или  киназ;  играет  важную 

роль  во  всех  процессах  биосинтеза  и 

энергетического обмена в клетке. Cин.: 

перефосфорилирование.

Трансцессия

 

(transcession)

 

[лат. 

trans — сквозь, через и cedo (cessum

 

идти,  перемещаться]  —  проявление 

бактериальных  генов  при  их  попада-

нии в растительные и животные орга-

низмы  или  в  культуры  эукариотиче-

ских  клеток  и  тканей  при  длительном 

совместном контакте.

Трегалоза

 

(trehalose)

 [от лат. родового 

названия  Trehala  (manna)    вид  жу-

ков и франц. -ose — суффикс, обозна-

чающий принадлежность к сахарам]  

дисахарид, состоящий из двух остатков 

глюкозы,  который  содержится  в  водо-

рослях,  дрожжах,  высших  грибах,  ли-

шайниках, в некоторых высших расте-

ниях, гемолимфе ряда червей и насеко-

мых.  Т.  выполняет  множество  различ-

ных  функций.  В  клетках  грибов  она 

служит  запасным  источником  угле-

рода,  растворимым  и  поэтому  легко 

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

709

ТРехМеРНАя

транспортируемым по гифам. У дрож-

жей и растений Т. служит также в ка-

честве  сигнальной  молекулы,  контро-

лирующей  некоторые  метаболические 

пути. Накопление Т. в клетках обеспе-

чивает  устойчивость  дрожжевых  кле-

ток  к  повышенной  температуре  и  др. 

неблагоприятным воздействиям. Свой-

ство  Т.  повышать  устойчивость  кле-

ток  используют  в  промышленности 

для  стабилизации  пекарских  дрожжей 

в процессе их хранения. Промежуточ-

ный  продукт  синтеза  Т.  —  трегалоза-

6-фосфат — регуляторное соединение, 

контролирующее  активность  гексоки-

назы  —  одного  из  ключевых  фермен-

тов гликолиза (см. Гликолиз). Впервые 

Т. была выделена в 1832 г. из спорыньи 

(ядовитый  грибок,  паразитирующий 

на  ржи),  позднее  из  коконов  Trehala 

manna (что послужило возникновению 

термина). Син.: микоза, диглюкоза.

Трейсер  (tracer) 

[англ.  tracer  —  агент 

по  розыску;  исследователь]  

 

1) ве-

щество  (обычно  радиоактивный  изо-

топ  или  флюоресцентный  краситель), 

которое  используется  для  наблюдения 

за  протеканием  химической  реакции 

или биологического процесса; 2) ДНК 

(кДНК), которая используется в следо-

вых количествах при вычитающей ги-

бридизации  (см.  Вычитающая  гибри-

дизация).

Тремматология 

(thremmatology)

 

[греч.  thremma  (thremmat)  —  питомец 

и logos — учение] — наука о разведе-

нии домашних животных и культурных 

растений.

Треоза  (threose)

  [перестановка  букв 

в  erythrose,  от  греч.  erythros  —  крас-

ный] — альдоза, тетроза, четырехугле-

родный сахар, в котором две централь-

ные  гидроксильные  группы  находятся 

в транс-ориентации (цис-ориентация в 

изомере Т. — эритрозе).

Треонин

,

  Тре  (threonine

,

  Thr)

 

[

англ.  threose  

 

треоза,  вид  сахара 

и  лат.  -in(e)  —  суффикс,  обознача-

ющий  «подобный»

] 

 

α-амино-β-

оксимасляная  кислота  [CH

3

CH(OH)

CH(NH

2

)COOH],  незаменимая  амино-

кислота  (см.  Аминокислоты;  Незаме-

нимые аминокислоты); входит в состав 

всех  природных  белков  (за  исключе-

нием протаминов), участвует в биосин-

тезе изолейцина (см. Изолейцин, Иле) у 

некоторых  бактерий.  В  мРНК  Т.  коди-

руется триплетами АЦУ, АЦЦ, АЦА и 

АЦГ.  Т.  был  обнаружен  в  гусиных  пе-

рьях  Н.  Д.  Зелинским  и  В.  С.  Садико-

вым, впервые выделен в 1925 г. С. Шрай-

вером и X. Бустоном из белка овса.

Третичная структура белка (tertiary 

structure of protein)

 [лат. structura — 

строение, устройство] — высшая про-

странственная  конформация  полипеп-

тида, имеющего вторичную структуру, 

которая образуется в результате самоу-

кладки  за  счет  взаимодействия  между 

радикалами  (ковалентные  и  водород-

ные связи, ионные и гидрофобные вза-

имодействия).  Впервые  Т.с.б.  была 

установлена  для  белка  миоглобина 

Дж. Кендрю и М. Перуцем в 1959 г. (Но-

белевская премия за 1962 г.). См. также 

Первичная  структура  белка;  Вторич-

ная  структура  белка;  Четвертичная 

структура белка.

Трехмерная  количественная  взаи-

мосвязь 

«

структура

активность» 

(three

-

dimensional 

quantitative 

structure

-

activity 

relationship

,

 

3

D

-

QSAR)

  

 

анализ  количественной 

взаимосвязи между биологической ак-

тивностью  определенного  набора  хи-

мических  соединений  и  их  простран-

ственных структур, проводимый с по-

мощью  компьютерных  и  статистиче-

ских методов.

Трехмерная культура (tridimensional 

culture

,

  three

-

dimensional  culture)

 

[лат. cultus — возделывание, обрабаты-

вание]  —  тканеинженерная  органоти-

пическая  конструкция,  представляю-

щая  собой  культуру  клеток,  растущих 

в  трехмерном  пространстве,  в  кото-

рой  поддерживающим  субстратом  для 

клеток обычно является пористое тело 

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

710

ТРехФАКТоРНое

(напр.,  коллагеновый  матрикс).  Разра-

ботаны подходы к созданию Т.к. и без 

специальных  подложек.  Напр.,  полу-

чение Т.к. возможно с использованием 

насыщенных  магнетитом  клеток,  по-

мещенных в магнитное поле; варьируя 

силу  и  направление  магнитного  поля, 

можно  заставить  клетки  находиться 

в  определенном  месте  без  примене-

ния  жестких  подложек.  С  помощью 

этого  метода  уже  были  получены  Т.к. 

пигментного  слоя  сетчатки,  гепатоци-

тов  и  др.  Т.к.  создаются  искусственно 

для получения моделей определенных 

органов  или  тканей  с  целью  изучения 

процессов  их  формирования  или  для 

практического  использования  (напр., 

для трансплантации при различных па-

тологиях). 

Трехфакторное

 

скрещивание  (three

-

factor crossing)

 [лат. tres (tria) — три 

и лат. factor  делающий, производя-

щий]  метод генного картирования с 

использованием варианта трансформа-

ции, при котором донор несет два ал-

леля  дикого  типа  и  один  мутантный, 

а реципиент  два мутантных и один 

дикий;  при  этом  частота  котрансфор-

мации оказывается пропорциональной 

расстоянию  между  селектируемым  и 

неселектируемым маркерами.

Триазины (triazines)

 [греч. tri- — при-

ставка,  обозначающая  «три»,  а  —  от-

рицат.  частица,  zoos  —  живой  и 

лат.  -in(e)  —  суффикс,  обозначающий 

«подобный»] — гетероциклические со-

единения,  структурную  основу  кото-

рых  составляет  шестичленный  арома-

тический цикл с тремя атомами азота. 

На практике преимущественно исполь-

зуют симметричные Т. (сим-Т.) в каче-

стве гербицидов, пестицидов, красите-

лей,  отбеливателей,  дезинфектантов  и 

взрывчатых веществ.

Тривакцина

 

(trivaccinum)

 [греч. tri- — 

приставка,  обозначающая  «три»,  лат. 

vaccinus  коровий и 

-

ine — суффикс, 

обозначающий  «подобный»]  —  вак-

цина,  предназначенная  для  иммуни-

зации  одновременно  против  трех  раз-

личных инфекционных болезней, напр. 

вакцина  для  иммунизации  против 

брюшного тифа и паратифов А и Б.

Тригибрид  (trihybrid) 

[греч.  tri-  — 

приставка,  обозначающая  «три»,  и 

hybrida — помесь] — гибрид, гетерози-

готный по трем парам аллелей (см. Ал-

лель)  (напр.,  Т.-  зубр,  бизон,  серый 

украинский крупный рогатый скот).

Трикарбоновых  кислот  цикл

,

  цикл 

Кребса  (tricarboxylic  acid  cycle

,

 

Kerb

s cycle)

 [греч. tri- — приставка, 

обозначающая  «три»,  лат.  carbo 

(carbonis)    уголь;  греч.  kyklos  — 

круг]  —

 

циклическая  последователь-

ность  ферментативных  окислитель-

ных  превращений  три-  и  дикарбоно-

вых  кислот,  протекающих  в  митохон-

дриях;  общий  заключительный  этап 

окислительного распада продуктов об-

мена углеводов, жиров и белков до СО

2

 

и  Н

2

О.  У  микроорганизмов,  растений 

и  животных  он  является  важнейшей 

стадией  дыхания,  основным  процес-

сом,  который  обеспечивает  снабжение 

клетки  энергией  в  аэробных  условиях 

(синтез  макроэргических  соединений) 

и  обеспечивает  клетку  биохимиче-

скими предшественниками для разноо-

бразных биосинтетических процессов. 

Напр.,  при  полном  окислении  моле-

кулы глюкозы в Т.к.ц. синтезируется 38 

молекул  аденозинтрифосфорной  кис-

лоты (см. Аденозинтрифосфат, АТФ). 

Т.к.ц. открыт Х. Кребсом и У. Джонсо-

ном в 1937 г. 

Триозофосфаты

 

(triosephosphates)

 

[греч.  tri  —  приставка,  обозначающая 

«три», франц. -ose — суффикс, обозна-

чающий  принадлежность  к  сахарам, 

греч.  phos  —  свет  и  phoros  —  несу-

щий] — фосфорные эфиры глицерино-

вого альдегида и диоксиацетона, обра-

зующиеся в организме в качестве про-

межуточных продуктов окисления глю-

козы и глицерина.

Триозы (trioses) 

[греч. tri — приставка, 

обозначающая «три», и франц. -ose — 

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

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  86  87  88  89   ..