Національна наукова медична бібліотека України
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Зведеного каталогу періодичних видань- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
 Найдено в других БД:Періодичних видань (75)Книг та авторефератів дисертацій (6)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: <.>S=ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ -- GENETIC ENGINEERING<.>
Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 13
1.


   
    Регулятор росту Чаркор як індуктор накопичення біомаси у культурах "бородатих коренів" цикорію - продуцентів поліфруктанів [] / В. А. Циганкова [та ін.] // Біотехнологія : наук. журн. - 2012. - Том 5, N 4. - С. 65-73 . - ISSN 1995-5537
Рубрики: ЦИКОРИЙ--CHICORY
   РАСТЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ--PLANTS, MEDICINAL

   ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING

Аннотация: У культурах чотирьох ліній коренів цикорію (Cichorium intybus L.), трансформованих Аgrobacterium rhizogenes, досягнено значного підвищення рівня синтезу поліфруктанів на живильних середовищах із регулятором росту Чаркор. Показано, що його присутність в агаризованому та рідкому середовищах 1/2МС збільшувала приріст маси коренів (за сухою масою) у 39-54 рази відносно контролю залежно від концентрації регулятора (від 2,5 до 10 мкл/л середовища). Вплив регулятора росту Чаркор на приріст маси коренів був подібним до дії ауксинів, зокрема індолілмасляної кислоти. Додавання в ці середовища регулятора росту Чаркор призводило до зменшення питомого вмісту поліфруктанів (мг/г сухої маси) у 2-8 разів, що пов’язано зі швидшим ростом коренів у таких умовах. Водночас за культивування культури коренів у присутності регулятора росту Чаркор загальний вміст поліфруктанів був значно вищим, ніж у контролі, і становив 48-30 мг/г загальної сухої маси коренів, що виросли за 30 діб. Методом ДОТ-блот-гібридизації встановлено суттєву різницю в популяціях цитоплазматичних мРНК і si/miРНК між контрольними та дослідними рослинами. Це свідчить про часткову зміну в експресії генів під впливом регулятора.


Доп.точки доступа:
Циганкова, В. А.; Пономаренко, С. П.; Галкін, А. П.; Ємець, А. І.
Экз-ры:
Найти похожие

2.


    Sakhno, L. O.
    Plant biomass increase: recent advances in genetic engineering [Text] / L.O. Sakhno // Biopolymers & Cell. - 2013. - Том29, N6. - P443-453
Рубрики: РАСТЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ--PLANTS, GENETICALLY MODIFIED
   БИОМАССА--BIOMASS

   ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING


Экз-ры:
Найти похожие

3.


    Зверева, И. О.
    Преимущества и недостатки генной терапии ex vivo и in vivo [] / И. О. Зверева // Вопр. биол., мед. и фармац. химии : Научно-практический журнал. - 2013. - N 6. - С. 17-19 . - ISSN 1560-9596
Рубрики: МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ--MOLECULAR BIOLOGY
   ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING


Экз-ры:
Найти похожие

4.


   
    Исследование биологического действия наночастиц металлов [] / Е. В. Яушева [и др.] // Вопр. биол., мед. и фармац. химии : Научно-практический журнал. - 2013. - N 9. - С. 54-60 . - ISSN 1560-9596
Рубрики: БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ--BIOMEDICAL TECHNOLOGY
   ЭКОНОМИКА МЕДИЦИНСКАЯ--ECONOMICS, MEDICAL

   ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING

   МИКРОСКОПИЯ АТОМНО-СИЛОВАЯ--MICROSCOPY, ATOMIC FORCE

Аннотация: Изучены физические и биологические свойства суспензий и золей наночастиц железа в воде. На моделе Echerichia coli K12 TG1 исследовано ингибирование бактериальной биолюминесценции опытными образцами. Выявлен факт зависимости биологической активности исследуемых образцов железа от размерности агломератов и удельного содержания наночастиц в образце.


Доп.точки доступа:
Яушева, Е. В.; Мирошников, С. А.; Сизова, Е. А.; Васильченко, А. С.
Экз-ры:
Найти похожие

5.


    Новиков, П. В.
    Лизосомные болезни накопления - актуальная проблема педиатрии и современные возможности патогенетического лечения [] / П. В. Новиков // Рос. вестн. перинатологии и педиатрии. - 2014. - Т. 59, № 4. - С. 4-9. - Библиогр.: с. 9
Рубрики: ЛИЗОСОМАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ--LYSOSOMAL STORAGE DISEASES
   МУКОПОЛИСАХАРИДОЗЫ--MUCOPOLYSACCHARIDOSES

   МУКОЛИПИДОЗЫ--MUCOLIPIDOSES

   СФИНГОЛИПИДОЗЫ--SPHINGOLIPIDOSES

   ФЕРМЕНТ-ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ--ENZYME REPLACEMENT THERAPY

   ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING

   ДЕТИ--CHILD


Экз-ры:
Найти похожие

6.


   
    Ауксин: биосинтез, метаболизм, транспорт [] / С. М. Розов [и др.] // Успехи совр. биологии. - 2013. - Том 133, N 1. - С. 50-62 . - ISSN 0042-1324
Рубрики: ИНДОЛИЛУКСУСНЫЕ КИСЛОТЫ--INDOLEACETIC ACIDS
   РАСТЕНИЯ--PLANTS

   ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING

Аннотация: Ауксин, или индол-3-уксусная кислота (ИУК) является ключевым растительным гормоном и, в конечном итоге, определяет все процессы роста и морфогенеза растений. Понимание механизма биосинтеза, метаболизма и транспорта ауксина в растении крайне необходимо для понимания практически всех морфогенетических процессов, происходящих в онтогенезе растения. Тем не менее, наши знания об организации глобальной растительной ауксиновой машины еще очень далеки до полноты. Известно, что биосинтез ауксина осуществляется в растении шестью различными биохимическими путями, каждый из которых имеет свою независимую регуляцию и обеспечивает своим набором специфических генов. Метаболизм и активный транспорт ИУК представляются на сегодняшний день не менее сложными и комплексными системами, регулируемыми как внутренними, так и внешними факторами. На сегодняшний день выявлены далеко не все растительные гены, обеспечивающие функционирование ауксиновой машины, но многие из уже известных генов могут быть в дальнейшем использованы для широкого спектра генно-инженерных работ, направленных на получение растений с улучшенными характеристиками. Целью данного обзора является систематизация современных представлений о биосинтезе, метаболизме и активном транспорте ауксина с позиции рассмотрения генов, обеспечивающих эти процессы.


Доп.точки доступа:
Розов, С. М.; Загорская, А. А.; Дейнеко, Е. В.; Шумный, В. К.
Экз-ры:
Найти похожие

7.


    Корховой, В. И.
    Биодизель из микроводорослей: пути повышения эффективности накопления липидов методами генетической инженерии [] / В.И. Корховой, Я.Б. Блюм // Цитология и генетика. - 2013. - Том47, N6. - С. 30-42
Рубрики: MICROALGAE--MICROALGAE
   ЛИПИДЫ--LIPIDS

   ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING

   БИОТОПЛИВО--BIOFUELS



Доп.точки доступа:
Блюм, Я.Б.
Экз-ры:
Найти похожие

8.


   
    Створення та вивчення культури трансгенних коренів Althaea officinalis L. з геном інтерферону ?2B людини [] / Н. А. Матвєєва [та ін.] // Biotechnologia Acta : наук. журн. - 2013. - Том 6, N 2. - С. 74-79 . - ISSN 1995-5537
Рубрики: ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING
   АЛТЕЙ--ALTHAEA

   ФРУКТАНЫ--FRUCTANS

Аннотация: Метою роботи було одержання культури "бородатих" коренів Althaea officinalis L. з геном інтерферону ?2b людини (ifn-?2b), визначення вмісту фруктанів та противірусної активності екстрактів із трансгенних коренів. Трансформування листових та кореневих експлантів здійснювали методом Agrobacterium rhizogenes-опосередкованої трансформації. Противірусну активність визначали за зниженням цитопатичної дії вірусу везикулярного стоматиту (штам Індіана) у клітинах нирки бика лінії MDBK. З обох типів експлантів з частотою 100% отримано трансгенні корені алтею. Методом ЗТ-ПЛР підтверджено транскрипцію гена ifn-?2b. Різні клони одержаних "бородатих" коренів відрізнялися за швидкістю росту - приріст маси за 30 діб коливався від 0, 036± 0,008 до 0,371±0,019 г з однієї точки росту, а також за синтезом фруктанів, вміст яких максимально дорівнював 154,6 ± 6,62 мг/г сухої маси коренів. Показано, що генетична трансформація у деяких випадках сприяла підвищенню швидкості росту та збільшенню накопичення фруктанів у трансгенних коренях A. officinalis. Екстракти з культивованих in vitro коренів виявили високу (до 26 000 МО/г маси) активність проти вірусу везикулярного стоматиту. Таким чином, було отримано трансгенні корені алтею, які відзначалися високими швидкістю росту, рівнем накопиченням фруктанів та противірусною активністю.


Доп.точки доступа:
Матвєєва, Н. А.; Кудрявець, Ю. Й.; Ліхова, О. A.; Кваско, О. Ю.; Шаховський, А. М.
Экз-ры:
Найти похожие

9.


    Боднар, І. В.
    Оцінка мутагенної активності новосинтезованих харчових ароматизаторів з використанням про- та евкаріотичних тест-систем [] / І.В. Боднар, Л.С. Боднар // Довкілля та здоров'я. - 2012. - N1. - С. 70-74
Рубрики: ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ--FOOD ADDITIVES
   МУТАГЕННОСТИ ТЕСТЫ--MUTAGENICITY TESTS

   ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING



Доп.точки доступа:
Боднар, Л.С.
Экз-ры:
Найти похожие

10.


    Маслова, О. A.
    Современные взгляды на биологию мезенхимальных стволовых клеток (краткое изложение) [] / О.A. Маслова // Biopolymers & Cell. - 2012. - Том28, N3. - С. 190-198
Рубрики: СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ МЕЗЕНХИМНЫЕ--MESENCHYMAL STEM CELLS
   ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING

   ТКАНЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--TISSUE ENGINEERING


Экз-ры:
Найти похожие

11.


    Гавриленко, А. В.
    Генные технологии стимуляции ангиогенеза как инновационное направление в ангиологии и сосудистой хирургии [] / А. В. Гавриленко, Д. А. Воронов // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2015. - Том 21, N 2. - С. 7-14
Рубрики: КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ--LOWER EXTREMITY
   ИШЕМИЯ--ISCHEMIA

   ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING

   ГЕНОТЕРАПИЯ--GENE THERAPY



Доп.точки доступа:
Воронов, Д.А.
Экз-ры:
Найти похожие

12.


    Веткова, Е. С.
    Генно-инженерные биологические препараты и риск переломов [] / Е. С. Веткова, И. С. Дыдыкина, Е. Л. Насонов // Терапевтический архив. - 2015. - Т. 87, № 5. - С. 113-117. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ КОСТИ--FRACTURES, BONE
   ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING

   БИОПРЕПАРАТЫ--BIOLOGICAL PRODUCTS

Аннотация: Риск переломов у больных хроническими воспалительными заболеваниями, в том числе ревматическими, превышает таковой в популяции. Одним из наиболее обсуждаемых и патогенетически значимых факторов снижения минеральной плотности костной ткани (МПКТ), нарушения ее качества и повышения риска переломов является хроническое воспаление. Хронический воспалительный процесс способствует дисбалансу ремоделирования кости в сторону резорбции костной ткани. Применение генно-инженерных противовоспалительных препаратов (ГИБП) у пациентов с ревматическими и другими аутоиммунными заболеваниями приводит к эффективному подавлению системного воспаления, повышению МПКТ. Однако эффект ГИБП в отношении снижения риска переломов остается пока не доказанным.


Доп.точки доступа:
Дыдыкина, И.С.; Насонов, Е.Л.
Экз-ры:
Найти похожие

13.


    Піскун, Р. П.
    Морфофункціональна мінливість серця при експериментальному атеросклерозі під впливом генної корекції [] / Р. П. Піскун, Н. М. Гринчак, І. М. Климчук // Вісник проблем біології і медицини. - 2016. - Т. 2, № 2. - С. 258-262
Рубрики: СЕРДЦЕ--HEART
   ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ--GENETIC ENGINEERING

   АТЕРОСКЛЕРОЗ--ATHEROSCLEROSIS

   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА--EXPERIMENTAL MEDICINE



Доп.точки доступа:
Гринчак, Н.М.; Климчук, І.М.
Экз-ры:
Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)