Перевод: со всех языков на все языки

со всех языков на все языки

биополимеров

  • 21 multifunctional carrier

    Универсальный англо-русский словарь > multifunctional carrier

  • 22 pair-wise alignment

    Универсальный англо-русский словарь > pair-wise alignment

  • 23 template-directed synthesis

    Универсальный англо-русский словарь > template-directed synthesis

  • 24 лигнин

    1) Medicine: artificial cotton, woodwool, lignan (один из трёх входящих в состав клетчатки биополимеров: целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин.)
    2) Botanical term: xylogen
    3) Military: lignin (ВВ)
    4) Engineering: lignine
    5) Chemistry: lignin, lignit

    Универсальный русско-английский словарь > лигнин

  • 25 матричный синтез

    2) Chemistry: array synthesis (форма осуществления параллельного синтеза, в которой реакционные сосуды расположены определенным образом в пространстве.)
    3) Atomic energy: template directed synthesis

    Универсальный русско-английский словарь > матричный синтез

  • 26 миллион дальтон

    Универсальный русско-английский словарь > миллион дальтон

  • 27 попарное выравнивание

    Универсальный русско-английский словарь > попарное выравнивание

  • 28 профиль плавления

    Универсальный русско-английский словарь > профиль плавления

  • 29 сайт терминации

    Универсальный русско-английский словарь > сайт терминации

  • 30 усл. программа ЭВМ для получения стереоскопического изображения кристаллических структур

    Универсальный русско-английский словарь > усл. программа ЭВМ для получения стереоскопического изображения кристаллических структур

  • 31 участок терминации

    Универсальный русско-английский словарь > участок терминации

  • 32 абиогенез

    Теория происхождения жизни путём постепенного усложнения веществ неорганической природы и возникновения биополимеров ( нуклеиновые кислоты, белки и т. д.), которым присущи основные свойства живого и прежде всего способность к обмену веществ как непременному условию их существования.

    Русско-английский словарь терминов по микробиологии > абиогенез

  • 33 сайт терминации

    Русско-английский биологический словарь > сайт терминации

  • 34 участок терминации

    Русско-английский биологический словарь > участок терминации

  • 35 FIGATOM

    усл.
    программа ЭВМ для получения стереоскопического изображения кристаллических структур (напр. биополимеров)
    * * *
    усл. программа ЭВМ для получения стереоскопического изображения кристаллических структур

    English-russian biological dictionary > FIGATOM

  • 36 Bioinformatics

    Биоинформатика — новое направление исследований, использующее математические и алгоритмические методы для решения молекулярно-биологических задач. В отечественной генетике зарождение этого направления тесно связано со становлением и развитием Института цитологии и генетики СО АН СССР в Новосибирском Академгородке. Первая международная конференция по Б. регуляции и структуры генома в странах СНГ была организована и проведена в этом институте (24–31 августа 1998 г.). Совершенствование экспериментальных методов приводит к экспоненциальному росту молекулярно-биологических данных и возникновению абсолютно новой для биологии междисциплинарной задачи анализа и хранения информации из лабораторий, рассеянных по всему миру. Задачи Б. можно определить как развитие и использование математических и компьютерных методов для решения проблем молекулярной биологии. Выделяют: (1) Задачу поддержания и обновления баз данных. Современная эра в молекулярной биологии началась с момента открытия двойной спирали Уотсоном и Криком в 1953 г. Эта революция породила большой объем данных полученных прямым чтением ДНК из разных участков геномов. Быстрое секвенирование стало возможно 10 лет назад, первый полностью секвенированный геном — геном бактерии Haemophilus influenzae, 1800 т.п.н. В 1996 г. закончено секвенирование первого генома эукариот, генома дрожжей (10 млн п.н.) и секвенирование продолжается со скоростью более 7 миллионов нуклеотидов в год. Знание геномной ДНК в значительной мере сделало возможным ряд фундаментальных биологических открытий, таких как интроны, самосплайсирующиеся РНК (см. РНК-процессинг), обратная транскрипция и псевдогены. Однако существующие базы данных не вполне адекватны требованиям молекулярных биологов: одной из нерешенных проблем является создание программного обеспечения для простого и гибкого доступа к данным. (2) Другой класс задач в большей степени ориентирован на поиск оптимальных алгоритмов для анализа последовательностей. Типичным примером такой задачи является задача выравнивания: как выявить сходство между двумя последовательностями, зная их нуклеотидный состав? Задача решается множество раз в день, поэтому нужен оптимальный алгоритм с минимальным временем выравнивания. (3) Можно также выделить ряд направлений современной Б.: создание и поддержка баз данных (БД) регуляторных последовательностей и белков; БД по регуляции генной экспрессии; БД по генным сетям; компьютерный анализ и моделирование метаболических путей; компьютерные методы анализа и распознавания в геноме регуляторных последовательностей; методы анализа и предсказания активности функциональных сайтов в нуклеотидных последовательностях геномов; компьютерные технологии для изучения генной регуляции; предсказания структуры генов; моделирование транскрипционного и трансляционного контроля генной экспрессии; широкомасштабный геномный анализ и функциональное аннотирование нуклеотидных последовательностей; поиск объективных методов аннотирования и выявления различных сигналов в нуклеотидных последовательностях; эволюция регуляторных последовательностей в геномах; характеристики белковой структуры, связанные с регуляцией; экспериментальные исследования механизмов генной экспрессии и развитие интерфейса, связывающего экспериментальные данные с компьютерным анализом геномов. Первые работы по компьютерному анализу последовательностей биополимеров появились еще в 1960-1970-х годах, однако формирование вычислительной биологии как самостоятельной области началось в 1980-х годах после развития методов массового секвенирования ДНК. С точки зрения биолога-экспериментатора, можно выделить пять направлений вычислительной биологии: непосредственная поддержка эксперимента (физическое картирование (см. Физическая карта), создание контиг (см.) и т.п.), организация и поддержание банков данных, анализ структуры и функции ДНК и белков, эволюционные и филогенетические исследования, а также собственно статистический анализ нуклеотидных последовательностей. Разумеется, границы между этими направлениями в значительной мере условны: результаты распознавания белок-кодирующих областей используются в экспериментах по идентификации генов, одним из основных методов предсказания функции белков является поиск сходных белков в базах данных, а для осуществления детального предсказания клеточной роли белка необходимо привлекать филогенетические соображения. В 1982 г. возникли GenBank и EMBL — основные банки нуклеотидных последовательностей. Вскоре после этого были созданы программы быстрого поиска по банку — FASTA и затем BLAST. Позднее были разработаны методы анализа далеких сходств и выделения функциональных паттернов в белках. Оказалось, что даже при отсутствии близких гомологов, можно достаточно уверенно предсказывать функции белков. Эти методы с успехом применялись при анализе вирусных геномов, а затем и позиционно клонированных генов человека. Алгоритмы анализа функциональных сигналов в ДНК ( промоторов, операторов, сайтов связывания рибосом) менее надежны, однако и они в ряде случаев были успешно применены, напр., при анализе пуринового регулона Escherichia coli. Идет активная работа над созданием алгоритмов предсказания вторичной структуры РНК. Алгоритмические аспекты этой проблемы были разрешены достаточно быстро, однако оказалось, что точность экспериментально определенных физических параметров не позволяет осуществлять надежные предсказания. В то же время, сравнительный подход, позволяющий построить общую структуру для группы родственных или выполняющих одну и ту же функцию РНК, дает существенно более точные результаты. Другим важным достижением, связанным с рибосомальными РНК, стало построение эволюционного древа прокариот и вытекающей из него естественной классификации бактерий, используемой в банках нуклеотидных последовательностей, в частности GenBank. Статистическая информация (в виде предсказания GenScan), последовательности гомологичных белков и последовательности EST являются исходным материалом для предсказания генов в последовательностях ДНК человека программой ААТ. Алгоритмы, объединяющие анализ функциональных сигналов в нуклеотидных последовательностях и предсказание вторичной структуры РНК, используются для поиска генов тРНК и самосплайсирующихся интронов. Одновременный анализ белковых гомологий и функциональных сигналов позволил получить интересные результаты при эволюцию системы репликации по механизму катящегося кольца. Опыт показывает, что надежное предсказание функции белка по аминокислотной последовательности возможно лишь при одновременном применении разнонаправленных программ структурного и функционального анализа. Основное — это приближение теоретических методов к биологической практике. Во-первых, вновь создаваемые алгоритмы все ближе имитируют работу биолога. В частности, был формализован итеративный подход к поиску родственных белков в банках данных, позволяющий работать со слабыми гомологиями и искать отдаленные члены белковых семейств. При этом все члены семейства, идентифицированные на очередном шаге, используются для создания очередного образа семейства, являющегося основой для следующего запроса к базе данных. Другим примером являются алгоритмы, формализующие сравнительный подход к предсказанию вторичной структуры регуляторных РНК. Во-вторых, создаваемые алгоритмы непосредственно приближаются к экспериментальной практике. Так, повышение избирательности методов распознавания белок-кодирующих областей (возможно, за счет уменьшения чувствительности) позволяет осуществлять предсказание специфичных гибридизационных зондов и затравок ПЦР. Наконец, развитие Интернета — электронной почты и затем WWW — сняло зависимость от модели компьютера и операционной системы и сделало программы универсальным рабочим инструментом.

    Англо-русский толковый словарь генетических терминов > Bioinformatics

  • 37 helix

    Хеликс — естественная конформация многих биополимеров (напр., белки, двунитчатая ДНК), характеризующаяся спиральной структурой с повторяющимся рисунком.

    Англо-русский толковый словарь генетических терминов > helix

  • 38 multifunctional carrier

    1) полифункциональный [многоцелевой] носитель 2) матрица ( в синтезе биополимеров)

    Англо-русский словарь по иммунологии > multifunctional carrier

  • 39 миллион дальтон

    Русско-английский политехнический словарь > миллион дальтон

  • 40 профиль плавления

    Русско-английский политехнический словарь > профиль плавления

См. также в других словарях:

  • смесь органических биополимеров — Эмульгатор глин. [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN Amoco Kla Free …   Справочник технического переводчика

  • БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ — изучает связь между строением орг. в в и их биол. ф циями, используя в осн. методы орг. и физ. химии, а также физики и математики. Объекты изучения Б. х. биологически важные прир. и синтетич. соединения, гл. обр. биополимеры, а также витамины,… …   Химическая энциклопедия

  • Члены-корреспонденты РАН — Содержание 1 Список членов корреспондентов 2 Сокращения …   Википедия

  • Жизнь — I         высшая по сравнению с физической и химической форма существования материи, закономерно возникающая при определённых условиях в процессе её развития. Живые объекты отличаются от неживых обменом веществ непременным условием Ж.,… …   Большая советская энциклопедия

  • Жизнь — I         высшая по сравнению с физической и химической форма существования материи, закономерно возникающая при определённых условиях в процессе её развития. Живые объекты отличаются от неживых обменом веществ непременным условием Ж.,… …   Большая советская энциклопедия

  • Молекулярная биология —         наука, ставящая своей задачей познание природы явлений жизнедеятельности путём изучения биологических объектов и систем на уровне, приближающемся к молекулярному, а в ряде случаев и достигающем этого предела. Конечной целью при этом… …   Большая советская энциклопедия

  • Соединения природные —         вещества, являющиеся промежуточными или конечными продуктами жизнедеятельности организмов. Термин условен, т.к. к С. п. обычно не относят ряд простых продуктов метаболизма (метан, уксусная кислота, этиловый спирт и др.), компоненты,… …   Большая советская энциклопедия

  • Ультрацентрифугирование —         метод разделения и исследования высокомолекулярных соединений, вирусов и субклеточных частиц с помощью ультрацентрифуги (См. Ультрацентрифуга). Идея У. была предложена А. В. Думанским (См. Думанский) в 1913, однако разработка современной… …   Большая советская энциклопедия

  • Углеводы — I Углеводы (синонимы: глициды, глюциды, сахариды, сахара) обширный, наиболее распространенный на Земле класс органических соединений, входящих в состав клеток всех организмов и абсолютно необходимых для их жизнедеятельности. Углеводы являются… …   Медицинская энциклопедия

  • ДЕНАТУРАЦИЯ — (от лат. De приставка, означающая удаление, утрату, и nаtura природные свойства), утрата природной (нативной) конфигурации молекулами белков, нуклеиновых к т и др. биополимеров в результате нагревания, химич. обработки и т. п. Обусловлена… …   Биологический энциклопедический словарь

  • АМИНОСАХАРА — (аминодезоксисахара), моносахариды, в молекулах к рых вместо одной или неск. гидроксильных групп (кроме полуацетальной в альдозах или полукетальной в кетозах) содержатся незамещенные и замещенные аминогруппы. К А. относят также моносахариды,… …   Химическая энциклопедия

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»