Толковый биотехнологический словарь - часть 95

 

  Главная      Учебники - Разные     Толковый биотехнологический словарь

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  93  94  95  96   ..

 

 

Толковый биотехнологический словарь - часть 95

 

 

759

ФТоРхИНолоНы

См. также Фосфорилирование. Ср. Суб-

стратное фосфорилирование; Окисли-

тельное фосфорилирование.

Фотофутпринтинг  (photofootprint-

ing) 

[греч. phos (photos)  свет и англ. 

footprint  —  след,  отпечаток  ноги]  — 

футпринтинг  (см.  Футпринтинг), 

основанный  на  чувствительности  ну-

клеотидов  к  УФ-индуцируемой  кова-

лентной  модификации  под  влиянии 

ДНК-связывающихся  белков.  Основа-

ния,  модифицированные  УФ,  выявля-

ются  с  помощью  селективных  хими-

ческих  разрушений  фосфорнодиэфир-

ных связей. Метод и его название пред-

ложены  М. Бекером  и  Дж. Вангом  в 

1984 г.

Фрагильный  сайт

,

  ломкий  сайт 

(fragile  site) 

[англ.  fragile  —  ломкий, 

от  лат.  frangere  —  трещина,  разрыв; 

англ.  site  —  участок,  местоположе-

ние] — подверженный мутациям сайт 

ДНК,  содержащий,  как  правило,  тан-

демно повторяющиеся  ди-  или  трину-

клеотидные  повторы,  которые  форми-

руют  необычные  структуры.  При  му-

тациях  обычно  нарастает  число  по-

второв,  расположенных  в  регулятор-

ной или в кодирующей области генов. 

Впервые такой тип мутации (см. Дина-

мическая мутация) был обнаружен при 

молекулярном  анализе  синдрома  фра-

гильной  (ломкой)  Х-хромосомы,  на-

следственная передача которой не под-

чинялась обычным менделевским зако-

нам. 

Фрагмент  Кленова  (Klenow  frag-

ment)

 — см. Кленова фрагмент.

Фрагмопласт  (phragmoplast) 

[лат. 

fragmentum  —  обломок,  отрывок  и 

греч.  plastуs  —  вылепленный,  оформ-

ленный] —

 

образование, возникающее 

между дочерними ядрами при делении 

клеток  высших  растений  и  состоящее 

из микротрубочек, канальцев эндоплаз-

матической сети и мелких пектиновых 

гранул.

Фракционирование  (fractionation) 

[франц. fractionner — дробить, от лат. 

fractio — разламывание] — разделение 

сложной  смеси  химических  соедине-

ний  на  отдельные  компоненты  (фрак-

ции), напр. Ф. белков или фрагментов 

ДНК по размерам с помощью электро-

фореза.

Фракционирование клетки (cell frac-

tionation)

  [франц.  fractionner  —  дро-

бить,  от  лат.  fractio  —  разламыва-

ние]  —  процедура  разделения  клетки 

на различные компоненты (ядра, цито-

плазму,  митохондрии  и  др.)  с  исполь-

зованием  различных  приемов  (напр., 

дифференциального  центрифугирова-

ния после разрушения клетки с помо-

щью гомогенизации).

Фримартин  (freemartin) 

[?]

 

—  бес-

плодная  самка  у  крупного  рогатого 

скота из разнополой близнецовой пары. 

Внешне Ф. не отличается от других жи-

вотных,  но  у  него  недоразвита  матка, 

наблюдается  химеризм  по  эритроци-

тарным антигенам и половым хромосо-

мам.

 

Факт  рождения

 

Ф.  впервые  опи-

сал Дж. Хантер в XVIII в. 

Фруктоза (fructose) 

[лат. fructus

 

— плод 

и франц. -ose — суффикс, обозначаю-

щий принадлежность к сахарам]

 

— мо-

носахарид,  входящий  вместе  с  глюко-

зой в состав сахара. Ф. — ценный пи-

щевой продукт, а также лекарственный 

препарат,  применяемый  при  шоковых 

состояниях и сердечных заболеваниях. 

Син.: фруктовый сахар, левулоза.

Фторирование  (fluoridation) 

[греч. 

phthoros  

 

гибель,  разрушение]  —

 

1)  введение  атомов  фтора  в  молекулу 

химического  соединения;  2) искус-

ственное обогащение питьевой воды и 

зубной пасты неорганическими соеди-

нениями  фтора  для  профилактики  ка-

риеса зубов.

Фторхинолоны 

(fluoroquinolones) 

[греч. phthoros 

 

гибель, разрушение и 

перуанск. kina — кора] —

 

группа анти-

бактериальных  антибиотиков  (см.  Ан-

тибиотики) в основном перорального 

применения,  близких  по  химическому 

строению  к  налидиксовой  кислоте 

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

760

ФУЗИДИН

(см.  Налидиксовая  кислота).  Боль-

шинство  Ф.  являются  производными 

3-хинолин-карболовой  кислоты,  у  ко-

торой  при  С6  находится  фтор,  при 

С4  —  карбонил,  при  С7  —  метиль-

ная  группа  или  остаток  пиперазина. 

Фармакокинетические  св-ва  Ф.  зави-

сят  от  заместителя  при  С7.  Основной 

мишенью  действия  Ф.  бактерий  явля-

ется  ДНК-гираза  или  специфические 

участки ДНК, созданные ДНК-гиразой. 

Оказывают бактериостатическое и бак-

терицидное  действие.  Наиболее  изу-

чены  такие  Ф.,  как  офлоксацин  и  ци-

плофлоксацин, активные в отношении 

Mycobacterium tuberculosis.

Фузидин (fusidin) 

[от лат. родового на-

звания  Fusid(ium)  (coccineum)    гриб 

фузидиум и -in(e) — суффикс, обозна-

чающий  «подобный»]  —

 

натриевая 

или  диэтаноламиновая  соли  фузидие-

вой  кислоты,  продуцируемой  грибом 

Fusidium  coccineum.  Относится  к  ма-

лочисленной группе стероидных анти-

биотиков  (см.  Антибиотики);  оказы-

вает биостатическое действие на грам-

положительные  и  грамотрицательные 

кокки,  коринебактерии,  листерии,  ми-

кобактерии,  клостридии,  тормозя  син-

тез  белка  на  рибосомальном  уровне. 

Антимикробное  действие  усиливается 

при совместном применении с бензил-

пенициллином  и  рифампицином.  Ис-

пользуется  в  качестве  лекарственного 

средства  при  сепсисе,  эндокардите, 

остеомиелите  и  др.  патологиях  чело-

века, а также для лечения животных. 

Фузобактерии  (fusobacteria) 

[лат. 

fusio — сплавление; греч. bakteriоn — 

палочка]  —

 

род  палочковидных  аспо-

рогенных  бескапсульных  хемоор-

ганотрофных  анаэробных  бактерий 

(см. Анаэробы, анаэробные организмы

из  семейства  Bacteroidaceae.  Палочки 

длинные  (до  16  мкм)  толстые  с  зао-

стренными  концами,  подвижные  либо 

неподвижные. Растут на органических 

средах в строго анаэробных условиях; 

ферментируют  некоторые  углеводы  и 

пептон с образованием масляной и др. 

органических кислот. Ф. дифференци-

руют  по  форме  клетки,  подвижности, 

продукции  индола,  гидролизу  эску-

лина, образованию пропионата из лак-

тата или треонина, кислоты  из лак-

тозы, маннита, маннозы, мальтозы, са-

харозы.  Нормальные  обитатели  дыха-

тельных  путей,  кишечника,  гениталий 

человека,  грызунов  и  др.  животных. 

Некоторые  виды  условно-патогенны 

для человека, вызывая у него, как пра-

вило,  вторичные  гангренозные  или 

гнойно-гангренозные процессы.

Фузогенные  белки  (fusogenic  pro-

tein) 

[лат.  fusio  —  сплавление  и  греч. 

genes  —  порождающий,  рождаю-

щийся] —

 

белки, способствующие сли-

янию  плазматических  мембран  кле-

ток,

 

напр.  гемагглютинин  (см.  Агглю-

тинины),  пептид  слияния  GP2  вируса 

Эбола, F-белок вируса Сендай. 

Фузогенный агент (fusogenic agent)

 

 

см. Сливающий (фузогенный) агент.

Фуксин (fuchsin) 

[нем. Fuchsin — фук-

сия]  —  анилиновый  краситель  крас-

ного цвета из группы розанилина, ши-

роко  используемый  в  микробиологии. 

Различают  основной  Ф.,  окрашиваю-

щий  основные  структуры  бактерий, 

и  кислый  Ф.,  который  воспринимают 

структуры,  имеющие  много  кислых 

групп. Кислый Ф. готовят из основного 

путем его сульфонации. В бактериоло-

гии основной Ф., как правило, приме-

няют в виде цельного или разведенного 

фуксина  Циля  для  окрашивания  бак-

терий;  иногда  добавляют  в  питатель-

ные  среды,  предварительно  обесцве-

тив его сульфитом. Кислый Ф. входит 

в состав индикаторов (напр., андраде); 

применяется также для окраски бумаги 

и кожи.

Фуллерены  (fullerenes) 

[по  имени 

Р. Фуллера] —

 

одна из форм существо-

вания углерода в природе, формирую-

щая каркасные структуры; аллотропная 

разновидность углерода (другие разно-

видности  алмаз, графит, карбин, по-

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

761

ФУРФУРол

ликумулен). Cамый распространенный 

и симметричный Ф.  С

60

 (футболен, 

букибол, букминстерфуллерен) состоит 

из 20 шестиугольников и 12 пятиуголь-

ников,  расположенных  на  сфере  с  ди-

аметром приблизительно в один нано-

метр, напоминающей футбольный мяч. 

Кроме того, существуют Ф. в виде мо-

лекул С

70

, которые по структуре близки 

к дынеобразному мячу для регби, и Ф., 

молекулы которых имеют более слож-

ную форму (напр., полых трубок  ту-

булены)  и  состоят  из  несколько  сотен 

атомов углерода. В Ф. все связи между 

атомами  углерода  насыщены  за  счет 

их  взаимодействия  друг  с  другом,  по-

этому  Ф.    единственная  стабильная 

«чистая»  форма  углерода  (в  алмазе, 

графите и др. формах атомы углерода, 

расположенные  на  поверхности  тела, 

насыщают  свои  связи,  направленные 

наружу  из  объема,  за  счет  взаимодей-

ствия с атомами H, О и др.). Ф. приме-

няются для синтеза металлов и сплавов 

с  новыми  свойствами,  могут  быть  ис-

пользованы  для  создания  фотоприем-

ников  и  оптоэлектронных  устройств, 

катализаторов,  алмазных  и  алмазопо-

добных  пленок,  сверхпроводящих  ма-

териалов  и  др.  Идет  поиск  медицин-

ских препаратов на основе эндоэдраль-

ных  соединений  —  молекул  Ф.,  вну-

три которых помещены один или более 

атомов какого-либо иного элемента. Ф. 

открыты в 1985 г. Р. Керлом, Х. Крото 

и  Р.  Смолли  при  попытках  объяснить 

спектры  межзвездной  пыли  (Нобелев-

ская премия за 1996 г.). Первые Ф. вы-

деляли  из  конденсированных  паров 

графита, получаемых при лазерном об-

лучении  твердых  графитовых  образ-

цов. Название «Ф.» дано в честь архи-

тектора Р. Фуллера, впервые построив-

шего дом из пятиугольников и шестиу-

гольников.

Фумигация  (fumigation) 

[лат.  fumi-

gatio  окуривание, дымление]  га-

зация (см. Газация), воздействие дымом 

или газом с целью дезинфекции, напр. 

уничтожение  насекомых,

 

вредителей, 

возбудителей болезней растений и др.

Фунгициды (fungicides)

 [лат. fungus 

 

гриб и caedere  убивать] — химиче-

ские  или  реже  биологические  агенты, 

предназначенные  для  борьбы  с  гриб-

ковыми  болезнями  растений;  одна  из 

групп  пестицидов  (см.  Пестициды). 

Среди химических Ф.  производные 

гуанидина, нитропроизводные фенола, 

различные  фосфорорганические  сое-

динения и т. п. Многие Ф. обладают от-

рицательным  побочным  действием  на 

живые  организмы  (токсичным,  мута-

генным,  канцерогенным,  генотоксич-

ным и т. п.). В зависимости от действия 

на  возбудителя  болезней  Ф.  подразде-

ляются  на  профилактические,  или  за-

щитные  (предупреждают  заражение 

растения  или  приостанавливают  раз-

витие  и  распространение  возбудителя 

в  месте  скопления  инфекции  до  того, 

как  произойдет  заражение,  подавляя 

гл. обр. его репродуктивные органы  

большинство Ф.), и лечебные, или ис-

кореняющие  (действуют  на  мицелий, 

репродуктивные  органы  и  зимующие 

стадии возбудителя, вызывая их гибель 

после заражения растения).

Функциональная  пища  (functional 

food)

 — см. Нутрицевтики.

Фуранозиды  (furanosides)

  [лат.  fur-

fur — отруби и греч. eidos — вид] 

 

гликозиды  (см.  Гликозиды)  с  углево-

дородной  частью,  состоящей  из  фура-

нозы (см. Фуранозы).

Фуранозы (furanoses) 

[лат. furfur — от-

руби и франц. -ose — суффикс, обозна-

чающий принадлежность к сахарам] 

 

циклические  формы  моносахаридов, 

содержащих пятичленный тетрагидро-

фурановый цикл. Способность образо-

вывать фуранозный цикл хорошо выра-

жена у D-рибозы. Для обозначения тер-

мина  «Ф.»  используют  букву  f,  напр. 

Ribf — рибо-фураноза.

Фурфурол (furfurol) 

[лат. furfur — от-

руби  и  ol(eum)  —  масло]  —

 

2-фуран-

карбальдегид,  гетероциклическое  ор-

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

762

ФУТПРИНТИНГ

ганическое  соединение,  образующе-

еся  при  гидролизе  непищевых  расти-

тельных материалов, содержащих при-

родные  полисахариды  (лузга  подсол-

нечника, кукурузная кочерыжка и др.). 

Применяется  для  получения  синтети-

ческих смол, рафинирования нефтяных 

масел,  служит  сырьем  для  получения 

лекарственных средств, напр. фураци-

лина; производные Ф. используют в ка-

честве  фунгицидов  (см.  Фунгициды

и  пестицидов  (см.  Пестициды).  Ле-

карственные  средства  этого  типа  (фу-

рацилин,  фуразолидон)  эффективны 

при  гнойно-воспалительных  процес-

сах,  вызываемых  микроорганизмами 

(дизентерии,  брюшном  тифе  и  т. д.). 

Ф.  получен  впервые  И.  Деберейнером 

в 1832 г. при взаимодействии сахара и 

серной кислоты. Название «Ф.» дал Г. 

Фаунес в 1845 г., так как он его полу-

чил это соединение из отрубей.

Футпринтинг  (footprinting) 

[англ. 

footprint  —  след,  отпечаток  ноги]  — 

метод  идентификации  участков  ДНК, 

специфически связывающихся с опре-

деленными  белками.  В  основе  Ф.  ле-

жит  защита  фосфодиэфирных  связей 

ДНК в местах ее контакта с белком от 

эндонуклеазного  расщепления:  исчез-

новение соответствующего рестрикци-

онного фрагмента ДНК на электрофо-

реграмме  позволяет  локализовать  ме-

ста контакта белка с ДНК. Для Ф. ис-

пользуются  различные  эндонуклеазы: 

ДНКазу  I,  нуклеазу  S1  и  др.  Суще-

ствуют варианты Ф. с использованием 

физических  факторов  (УФ)  и  химиче-

ских  реагентов  (диметилсульфоксид, 

KMnO

4

,  Fe-EDTA),  осуществляющих 

специфическую модификацию нуклео-

тидов. Метод Ф. разработан Д. Галасом 

и А. Шмитцем в 1978 г. См. также Фи-

логенетический футпринтинг.

F

-

фактор

,

 половой фактор (F

-

factor)

 

[лат. f(actor)  делающий, производя-

щий] — большая конъюгативная плаз-

мида (см. Плазмида) в клетках Е. coli

которая  блокирует  деление  клеток, 

если  в  ней  находится  только  одна  ко-

пия  плазмиды  (механизм  называется 

«только со мной»), и определяет конъ-

югативные  свойства  мужских  штам-

мов  бактерий.  F-Ф.  может  находиться 

как  в  автономном  состоянии  (в  цито-

плазме клетки), так и в интегрирован-

ном  (в  составе  хромосомы  бактерии). 

В первом случае при конъюгации пере-

дается лишь одна плазмида, во втором 

случае  осуществляется  перенос  всей 

хромосомы  донора  в  клетку  реципи-

ента, сопровождаемый рекомбинацией 

(см.  Рекомбинация (1)).  F-ф.  исполь-

зуют при создании бактериальных ис-

кусственных  хромосом  (см.  Бактери-

альная искусственная хромосома). От-

крыт в 1953 г. Дж. Ледербергом с соавт. 

См. также Фертильности фактор.

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

халоны (chalones)

 

 

см. Кейлоныха-

лоны.

хароны (charons) 

[греч. Charon — Ха-

рон, мифический перевозчик умерших 

через реки подземного царства] — про-

изводные  фага  λ,  используемые  в  ка-

честве  векторов  в  генной  инженерии 

(см.  Генетическая  (генная)  инжене-

рия), у которых сохранен механизм ли-

тического развития, а способность ли-

зогенезировать клетки блокирована. 

хелатирующий  агент  (chelating 

agent) 

[греч.  chele    клешня;  лат. 

agens (agentis) — действующий] —

 

хи-

мические  соединения  клешневидной 

формы, лиганды, обладающие способ-

ностью связывать атомы металлов. Х.а. 

содержат  два  основных  типа  электро-

нодонорных  центров:  А    химиче-

ские  группы,  содержащие  подвижный 

протон  (напр.,  -COOH,  -ОН,  -SO

3

H); 

Б    нейтральные  электронодонорные 

группы (напр., R

2

CO, R

3

PO, R

3

N). При-

мером Х.а. может служить этилендиа-

минтетрауксусная кислота (ЭДТА), ко-

торая прочно и обратимо связывает ди-

валентные  катионы.  X.а.  играют  важ-

ную  роль  в  процессах  жизнедеятель-

ности, напр. гемоглобин, хлорофилл и 

витамин B

12

 являются хелатными ком-

плексами соответственно Fe

2+

-, Mg

2+

- и 

Со

2+

-оснований  порфиринового  ряда. 

X.а. используют для вывода ядовитых 

и  радиоактивных  металлов  из  орга-

низма и растворения камней (напр., по-

чечных), возникающих при нарушении 

обмена  веществ.  Термин  «хелат»  ввел 

M. Дрю в 1920 г.

хелпер  (helper)

  [англ.  help    помо-

гать]  

 

общее  название  чего-то,  что 

оказывает  помощь,  помогает.  Так, 

Х.  называют  специальный  класс 

Т-лимфоцитов,  которые  помогают  ко-

ординировать  работу  всех  клеток,  за-

действованных  в  иммунной  реакции; 

в генной инженерии (см. Генетическая 

(генная) инженерия) в качестве Х. ис-

пользуются  плазмиды  (см.  Хелперная 

плазмида,  плазмида-помощник)  и  ви-

русы (см. Вирус-помощник). 

хелперная  плазмида

,

  плазмида

-

помощник  (helper  plasmid) 

[англ. 

help    помогать;  греч.  plasma  —  не-

что 

образованное, 

сформирован-

ное]  —

 

плазмида,  обладающая  одной 

или  несколькими  функциями,  кото-

рые  отсутствуют  у  дефектной  плаз-

миды.  Х.п.  обеспечивает  этими  функ-

циями  дефектную  плазмиду  в  транс-

положении.  В  частности,  нетрансмис-

сибельные  плазмиды  способны  пере-

даваться  от  одной  бактерии  к  другой 

благодаря  конъюгативным  Х.п.  В  ген-

ной инженерии растений Ti-плазмида-

помощник  используется  при  непря-

мом  переносе  генов  в  растения  с  по-

мощью бинарного вектора (см. Бинар-

ная  векторная  система).  Она  обеспе-

чивает  функции  вирулентности  и  ка-

тализирует  перенос  векторной  плаз-

миды,  которая  содержит  чужеродную 

ДНК,  но  не  способна  к  самостоятель-

ному переносу векторной плазмиды из 

Agrobacterium tumefaciens в клетки рас-

тения.

хемоавтотроф 

(chemoautotroph)

 

[греч. chemeia — химия, греч. autos — 

сам и trophe — пища, питание] — ав-

тотрофный микроорганизм (см. Авто-

трофы, аутотрофы), который не осу-

ществляет  фотосинтез,  а  использует 

для своего жизнеобеспечения хемосин-

Х

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

764

хеМоАТТРАКТАНТы

тез (см. Хемосинтез). Х. играют боль-

шую роль в выветривании горных по-

род,  образовании  серы  и  разрушении 

ее соединений (серобактерии), форми-

ровании месторождений железных руд 

(железобактерии) и др. металлов, пре-

образовании нефти и угля, образовании 

торфа,  процессах  нитрификации  (ни-

трифицирующие  Х.),  окислении  водо-

рода (водородные Х.).

хемоаттрактанты 

(chemoattrac-

tants)

  [греч.  chemeia  —  химия  и  лат. 

attractio  стягивание] — химические 

вещества,  которые  после  соединения 

со  специальными  рецепторами  лейко-

цитов  и  мононуклеаров  вызывают  их 

передвижение  по  градиенту  концен-

трации  X.  (см.  Хемотаксис).  К  эндо-

генным X. относят фрагменты С, ком-

плекс  С567,  СЗ-конвертазу  альтерна-

тивного  пути,  лимфокины,  трансфер-

фактор  лимфоцитов,  калликреин,  фи-

бринопептид В, коллаген и др. Актив-

ностью X. обладают пептиды, липиды, 

липопротеиды  разных  микробов,  а 

также  многие  экзогенные  химические 

вещества.  В  качестве  стандартных  X. 

используют свежеприготовленный 1 % 

раствор  казеината  натрия  в  растворе 

Хенкса, 0,4 % раствор казеина молока, 

сыворотку крови, активированную зи-

мозаном  или  эндотоксином  кишечной 

палочки,  М-формилметиониллейцил-

фенилаланин,  эйкозатетраеновую  кис-

лоту.  Вещества,  вызывающие  отрица-

тельный хемотаксис (см. Хемотаксис), 

называют репеллентами. 

хемовар  (chemovar)

  [греч.  chemeia  — 

химия  и  лат.  var(ians)  —  изменяю-

щийся]  —  инфраподвидовая  система-

тическая  категория  для  обозначения 

штамма ил группы штаммов бактерий, 

представители  которой  отличаются  от 

типового  штамма  повышенным  обра-

зованием  какого-либо  специфического 

химического вещества.

хемокины 

(chemokines)

 

[англ. 

chemo(attractive)  (cyto)kines  —  хе-

моаттрактивный  цитокин,  от  греч. 

chemeia — химия и лат. attractio — стя-

гивание; греч. kytos — сосуд, здесь — 

клетка,  kineo  —  двигаю,  побуждаю  и 

лат.  -in(e)  —  суффикс,  обозначающий 

«подобный»]  —  небольшие  катион-

ные  белки  (5—20 кДа),  представляю-

щие  собой  хемоаттрактантные  цито-

кины (см. Цитокины), которые синте-

зируются в  клетках и  тканях  в  начале 

иммунной реакции организма на появ-

ление  патогена,  аллергена,  какое-либо 

повреждение  и  контролирующие  при-

роду и величину инфильтрации иммун-

ных клеток. Различают 4 класса Х.: три 

из них (СС, СХС и СХХХС) содержат 

по четыре цистеина, а четвертый класс 

(С) – только два, соответствующие пер-

вому  и  третьему  цистеинам  в  других 

группах. В молекуле СС-Х. первые два 

цистеина  примыкают  друг  к  другу.  Х. 

СХС  и  СХХХС  содержат  между  пер-

выми двумя цистеинами одну или три 

аминокислоты  соответственно.  Функ-

ционально  СХС-Х.  активны  прежде 

всего  в  отношении  нейтрофилов  и 

Т-лимфоцитов,  а  СС-Х.  —  в  отноше-

нии  моноцитов,  базофилов  и  эозино-

филов. Действие Х. на клетки осущест-

вляется через специальные рецепторы. 

хемосинтез  (chemosynthesis) 

[греч. 

chemeia  —  химия  и  synthesis  —  сое-

динение,  составление]  —  способ  ав-

тотрофного питания, синтез органиче-

ских  веществ  хемосинтезирующими 

бактериями  (см.  Хемосинтезирующие 

бактерии) из углекислого газа с исполь-

зованием  энергии,  освобождающейся 

при окислении химических соединений. 

Напр.,  железобактерии 

окисляют  двух-

валентное  железо  до  трехвалентного; 

серобактерии  окисляют  сероводород 

до  молекулярной  серы  или  до  солей 

серной кислоты. Х. открыт С. Н. Вино-

градовым в 1887 г. См. также Хемосин-

тезирующие  бактерии.

 

Ср.  Фотосин-

тез.

хемосинтезирующие  бактерии  (che-

mosynthetiс  bacteria)

  [греч.  che-

meia — химия и synthesis — соедине-

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

765

хИлоМИКРоН

ние, составление; греч. bakterion — па-

лочка]  —  бактерии,  осуществляющие 

хемосинтез  (см.  Хемосинтез).  Х.б.  не 

являются  единой  в  таксономическом 

отношении  группой,  а  систематизи-

руются в зависимости от окисляемого 

неорганического  субстрата.  Аэроб-

ные  Х.б.  (водородные,  нитрифициру-

ющие, тионовые и др.) усваивают СО

2

 

так же, как при фотосинтезе; анаэроб-

ные Х.б. восстанавливают соединения 

серы и СО

2

. Х.б. имеют важное значе-

ние для с. х-ва: нитрифицирующие по-

чвенные  бактерии  (см.  Нитрифициру-

ющие бактерии) образуют нитраты из 

аммония (см. Нитрификация), серные 

бактерии  (см.  Серные  бактерии)  уча-

ствуют в образовании в почве доступ-

ных  для  растений  сульфатов,  метано-

бразующие бактерии (см. Метанобра-

зующие  бактерии)  используются  для 

получения биогаза из органических от-

ходов;  играют  важную  роль  в  биогео-

химических циклах в биосфере.

хемостат (chemostat) 

[греч. chemeia — 

химия  и  statikos  —  останавливаю-

щий]  аппарат, используемый для вы-

ращивания бактерий и культур клеток, 

в котором автоматически регулируется 

удаление  части  культуры  и  поступле-

ние  свежей  питательной  среды;  кон-

струкция  Х.  предусматривает  возмож-

ность  изменения  отдельных  параме-

тров культивирования с целью оценки 

их влияния на бактериальную культуру. 

Один  из  компонентов  питательной 

среды в X. лимитируется, что обеспе-

чивает постоянный экспоненциальный 

рост популяции и позволяет регулиро-

вать  его  скорость  (субстратное  лими-

тирование).  Недостаток  одного  из  пи-

тательных  веществ  приводит  к  замед-

лению скорости роста. Для устранения 

этого недостатка применяют аппараты 

(турбидостаты)  (см. Турбидостат),  в 

которых поступление свежей питатель-

ной среды автоматически регулируется 

фотонефелометрическим способом. 

хемотаксис 

(chemotaxis)

 

[греч. 

chemeia  —  химия  и  taxis  —  располо-

жение]  направленное движение бак-

терий, клеток крови или других видов 

клеток по градиенту концентрации не-

которых эндогенных и экзогенных ве-

ществ  (см.  Хемоаттрактанты).  Хе-

мотаксическую  активность  лейкоци-

тов  и  хемоаттрактантную  активность 

крови и др. нормальных и патологиче-

ских жидкостей организма используют 

для  оценки  состояния  иммунной  си-

стемы организма.

хемотрофы  (chemotrophs)

  [греч. 

chemeia — химия и trophe — пища, пи-

тание] — группа микроорганизмов, ко-

торые  для  целей  биосинтеза  исполь-

зуют  энергию,  заключенную  в  хими-

ческих веществах. Выделяют 2 группы 

X.:  хемолитотрофы    аутотрофы 

(см.  Аутотрофы),  получающие  энер-

гию путем окисления восстановленных 

неорганических соединений (напр., ам-

миака,  сероводорода)  и  хемооргано-

трофы  группа гетеротрофов (см. Ге-

теротрофы), источником питания для 

которых являются органические веще-

ства;  из  них  Х.  путем  биологического 

окисления извлекают необходимую для 

своей жизнедеятельности энергию. 

хиазма  (chiasma) 

[лат.  chiasma  —  пе-

рекрест]  —  характерная  фигура  (пе-

рекрест), образующаяся на стадии ди-

плотены мейоза (см. Мейоз, редукцион-

ное деление) в результате перекрещива-

ния двух хроматид пары гомологичных 

хромосом.  Число  Х.  в  целом  соответ-

ствует количеству актов кроссинговера 

в биваленте и пропорционально длине 

составляющих  его  гомологичных  хро-

мосом. Для диплотены и диакинеза ха-

рактерно  прогрессирующее  укороче-

ние  хромосом  в  результате  компакти-

зации,  что  приводит  к  постепенному 

приближению Х. к концам бивалента и 

спаданию с него.

хиломикрон (chylomicron)

 [греч. chy-

los — сок и mikron — малое] — микро-

скопическая частица (диаметр меньше 

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

766

хИМеРА

1 мкм), представляющая собой липиды 

(холестерин,  фосфолипиды,  триглице-

риды), покрытые специальной оболоч-

кой из аполипопротеина (см. Аполипо-

протеины).  Такое  строение  Х.  позво-

ляет  нерастворимым  в  воде  липидам 

свободно  перемещаться  по  кровенос-

ным сосудам. Х. образуются в энтеро-

цитах после переваривания и всасыва-

ния жиров из тонкой кишки; затем они 

выходят в межклеточное пространство, 

откуда  всасываются  в  лимфатические 

капилляры ворсинок.

химера (chimera

,

 chimaera)

 [греч. Chi-

maira  —  мифическое  чудовище,  име-

ющее  голову  льва,  туловище  козы  и 

хвост дракона] — организм, состоящий 

из генетически неоднородных органов, 

тканей или клеток, которые происходят 

от более чем одного организма; разно-

видность мозаика (см. Мозаики,

 

моза-

ичные  формы).  Различают  первичные 

и  вторичные  Х.  Первичные  Х.  суще-

ствуют с самой ранней стадии эмбри-

огенеза, а вторичные создаются транс-

плантацией  и  пересадкой  тканей  или 

переливанием крови. Термин «Х.» при-

меним,  напр.,  к  животному,  получен-

ному  путем  искусственного  слияния 

эмбриональных клеток двух или более 

организмов, вследствие чего оно обла-

дает сложным комбинированным гено-

типом  (см.  Химерное  животное),  или 

растению, у которого после прививки в 

месте срастания закладываются почки, 

в  которых  часть  тканей  принадлежит 

привою,  а  часть  подвою.  Различают 

Х.  секториальные  (см.  Секториаль-

ная (сегментированная) химера), мери-

клинальные  (см.  Мериклинальная  хи-

мера),  периклинальные  (см.  Перикли-

нальная химера) и др. Впервые термин 

«Х.»  применил  Г.  Винклер  (1907  г.) 

для  форм  растений,  полученных  в  ре-

зультате сращивания паслена и томата. 

См. также Агрегационная химераИнъ-

екционная  химера;  Радиационная  хи-

мера.

химера  агрегационная  (aggrеgation 

chimera)

 — см. Агрегационная химера.

химера  дихламидная  (dichlamydic 

chimara)

 

— см. Дихламидная химера.

химера инъекционная (injection chi-

mera)

 — см.  Инъекционная химера.

химера  мериклинальная  (mericlinal 

chimera)

  —  см.  Мериклинальная  хи-

мера.

химера  периклинальная  (periclinal 

chimera)

  —  см.  Периклинальная  хи-

мера.

химера радиационная (radiation chi-

mera)

 — см. Радиационная химера.

химера  секториальная  (сегменти-

рованная)  (sectorial  chimera)

  — 

см.  Секториальная  (сегментирован-

ная) химера.

химерная ДНК (chimeric DNA)

 [греч. 

Chimaira  —  мифическое  чудовище, 

имеющее  голову  льва,  туловище  козы 

и хвост дракона] — ДНК, полученная 

с помощью генной инженерии (см. Ге-

нетическая  (генная)  инженерия)  пу-

тем ис кусственного соединения in vitro 

фрагментов  ДНК  разного  происхо-

ждения.  См.  также  Рекомбинантная 

ДНК.

химерное животное (chimera animal)

 

[греч.  Chimaira  —  мифическое  чудо-

вище, имеющее голову льва, туловище 

козы и хвост дракона] — животное, со-

держащее  клетки  с  разными  геноти-

пами.  С  помощью  агрегационного  и 

инъекционного методов (см. Агрегаци-

онная  химера;  Инъекционная  химера

в 1984 г. были получены первые меж-

видовые  Х.ж.  —  овцекозы;  в  1985  г. 

были  получены  химерные  телята  по-

сле агрегации половинок 32-клеточных 

эмбрионов  от  коров  швицкой  (бурой) 

и  голштино-фризской  пород;  в  фено-

типе Х.ж. сочетались обе масти — бу-

рая и черно-пестрая. Х.ж. не передают 

потомкам  генетическую  мозаичность. 

У них происходит расщепление, как у 

гетерозигот, поэтому ценные генетиче-

ские комбинации нарушаются. Однако 

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

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  93  94  95  96   ..