Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

Тетрахимены
Tetrahymena thermophila

Tetrahymena thermophila
Научная классификация
Клада:
Подтип:
<i>Intramacronucleata</i>
Инфратип:
<i>Ventrata</i>
Отряд:
<i>Tetrahymenida</i>
Семейство:
Род:
Тетрахимены
Международное научное название
Tetrahymena
Виды
  • Tetrahymena hegewischi
  • Tetrahymena hyperangularis
  • Tetrahymena malaccensis
  • Tetrahymena pigmentosa
  • Tetrahymena pyriformis
  • Tetrahymena thermophila
  • Tetrahymena vorax

Тетрахимены[источник не указан 1864 дня] (лат. Tetrahymena) — род преимущественно свободноживущих пресноводных ресничных инфузорий, включающий около 40 валидных видов. Обычны в прудах среди гниющей листвы на дне водоёмов, но найдены также в водотоках и горячих источниках. Большинство видов — микрофаги, питающиеся бактериями, однако есть также хищные виды, питающиеся другими инфузориями. Для некоторых видов описан переход к комменсализму или факультативному (возможно, иногда и облигатному) паразитизму на пресноводных беспозвоночных — улитках, личинках комаров-звонцов и др. Некоторые виды рода Tetrahymena используются как модельные организмы в биологических и медицинских исследованиях, например, Tetrahymena thermophila и Tetrahymena pyriformis[1].

Tetrahymena используется как модельный организм в биологических и медицинских исследованиях

Энциклопедичный YouTube

  • 1/1
    Просмотров:
    120 253
  • The science of cells that never get old | Elizabeth Blackburn

Субтитры

T. thermophila — модельный организм в экспериментальной биологии

Как и всем инфузориям, Tetrahymena thermophila свойственен ядерный дуализм: у неё имеется два типа ядер — большое, соматическое (макронуклеус), и малое, половое (микронуклеус), которые находятся в клетке одновременно и имеют различные функции. Tetrahymena также имеет тысячи ресничек и сложные структуры цитоскелета (пелликулу, инфрацилиатуру и др.), что делает её идеальным модельным объектом для изучения систем цитоскелета.

Так как модельные виды Tetrahymena легко выращивать в больших количествах в лабораторных условиях, это отличный объект для биохимического анализа ферментов и выделения компонентов клетки. Разработаны молекулярно-генетические методы, которые позволяют модифицировать ДНК, убирать и встраивать гены путём гомологичной рекомбинации, индуцировать и репрессировать экспрессию генов, что делает тетрахимену идеальным объектом для изучения функции генов in vivo. После полного секвенирования генома макронуклеуса («начерно» осуществлённого в 2006 г.) Tetrahymena может быть использована как модельная система и в постгеномный период молекулярной биологии.

Изучение Tetrahymena внесло вклад в многие разделы биохимии и молекулярной биологии и позволило сделать ряд открытий:

  1. Это были первые эукариотические клетки, чьё деление удалось синхронизировать, что позволило начать изучение механизмов контроля клеточного цикла
  2. Выделены и очищены первые двигательные белки цитоскелета, например, динеин, и определена его двигательная активность
  3. Исследованы детали работы лизосом и пероксисом
  4. Ранние молекулярные описания перестройки соматических генов
  5. Открытие молекулярной структуры теломер, фермента теломеразы, участвующей в поддержании структуры хромосом
  6. Открытие каталитических РНК (рибозимов)
  7. Открытие роли ацетилирования гистонов в транскрипции
  8. Показана роль механизма, подобного РНК-интерференции, в формирования гетерохроматина
  9. Показана роль посттрансляционной модификации (гликозилирование и ацетилирование) тубулинов и идентифицированы некоторые ферменты, отвечающие за модификацию (глутаминирование) тубулинов[2]
  10. Показано, что единственный стоп-кодон УГА у тетрахимены может кодировать аминокислоту селеноцистеин (таким образом, тетрахимена оказалась первым организмом, у которого возможно считывание при транскрипции всех 64 кодонов)

Примечания

  1. Alfred M. Elliott. Biology of Tetrahymena (неопр.). — Dowen, Hutchinson and Ross Inc., 1973. — ISBN 0-87933-013-9.
  2. Tetrahymena Genome Sequencing White Paper Архивная копия от 16 июля 2012 на Wayback Machine.

Литература

  1. Methods in Cell Biology Volume 62: Tetrahymena thermophila, Edited by David J. Asai and James D. Forney. (2000). By Academic Press ISBN 0-12-544164-9.
  2. Collins K. and Gorovsky M. A. (2005). Tetrahymena thermophila (недоступная ссылка) Curr Biol. 15: R317-8.
  3. Eisen J. A., Coyne R. S., Wu M., Wu D., Thiagarajan M., et al. (2006). Macronuclear Genome Sequence of the Ciliate Tetrahymena thermophila, a Model Eukaryote. PLoS Biol 4(9): e286.
Эта страница в последний раз была отредактирована 29 февраля 2024 в 11:45.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).