<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126444">
<title>Цитология и генетика, 2012, № 3</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126444</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126473"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126472"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126471"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126470"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-18T23:56:16Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126473">
<title>Цитомиксис, его природа, значение и цитологические последствия</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126473</link>
<description>Цитомиксис, его природа, значение и цитологические последствия
Кравец, Е.А.
Цитомиксис является широко распространенным естественным процессом межклеточного взаимодействия, который свойствен вегетативным и генеративным тканям как в норме, так и при патологии. Происхождение, значение и генетический контроль цитомиксиса до сих остаются не вполне ясными. Широкая распространенность точки зрения о патологической природе цитомиксиса основана на его свойственности растениям с выраженной генетической нестабильностью и нарушенным гомеостазом. В генетический контроль цитомиксиса, по-видимому, вовлечены мейотические гены, ответственные за сегрегацию и организацию хромосом, действие которых модифицируется инвайроментальными факторами через систему трансдукции сигналов. Полагают, что с одной стороны, благодаря цитомиксису, достигается информационный контакт и синхронизация мейоза и гаметогенеза, с другой увеличиваются генетическое разнообразие и уровень гетерозиготности микроспороцитов. Активность цитомиксиса варьирует в широких пределах. Наибольшее влияние на нее оказывают мутагенез, гибридизация, инцухтирование и полиплоидия. В этом контексте цитомиксис может выполнять и функцию клеточного отбора, который активизируется при превышении порогового уровня повреждения (или генетического дисбаланса) микроспороцитов.; Цитоміксис є поширеним природним процесом міжклітинної взаємодії, який властивий вегетативним і генеративним тканинам як в нормі, так і при патології. Походження, значення та генетичний контроль цитоміксису на цей час залишаються не зовсім з’ясованими. Поширеність точки зору про патологічну природу цитоміксису заснована на його притаманності рослинам з вираженою генетичної нестабільністю і порушеним гомеостазом. У генетичний контроль цитоміксису, можливо, залучені мейотичні гени, відповідальні за сегрегацію і організацію хромосом, дія яких модифікується інвайроментальними факторами через систему трансдукції сигналів. Вважають, що завдяки цитоміксису, з одного боку, досягається інформаційний контакт і синхронізація мейозу і гаметогенезу, з іншого – збільшуються генетична різноманітність і рівень гетерозиготності мікроспороцитів. Активність цитоміксису варіює в широких межах. Найбільший вплив на неї чинять мутагенез, гібридизація, інцухтування та поліплоїдія. У цьому контексті цитоміксис може виконувати і функцію клітинного добору, який активізується при перевищенні порогового рівня ушкодження (або генетичного дисбалансу) мікроспороцитів.; Cytomixis is a widespread natural process of intercellular interaction, which is common for vegetative and generative tissues in both normal and pathological conditions. The origin, significance, and genetic control of cytomixis still remain partially unclear. The widespread point of view regarding the pathological nature of cytomixis is based on its singularity for plants with genetic instability and impaired homeostasis. Meiotic genes responsible for the segregation and organization of chromosomes, the activity of which is modified by environmental factors through the signal transduction system, seem to be involved in the genetic control of cytomixis. It is assumed that, via cytomoxis, on the one hand, an information contact can be reached as well as meiosis and gametogenesis are synchronized and, on the other hand, the genetic variety and heterozygosis of microsporocytes increase. The activity of cytomoxis varies within a wide interval. Mutagenesis, hybridization, induction, and polyploidy have the greatest influence on this activity. In this context, cytomixis may have a function of cell selection, which is activated by exceeding the threshold level of microsporocytes damage (or genetic disbalance).
</description>
<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126472">
<title>Роль деяких взаємодій донорських та реципієнтних клітин під впливом мікрооточення в процесах регенерації</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126472</link>
<description>Роль деяких взаємодій донорських та реципієнтних клітин під впливом мікрооточення в процесах регенерації
Шаблій, В.А.; Лукаш, Л.Л.; Лобинцева, Г.С.
Огляд літератури присвячений аналізу експериментальних даних, що стосуються можливих механізмів, які лежать в основі трансдиференціації або пластичності тканиноспецифічних стовбурових клітин. Головну увагу приділено механізмам і генетичним наслідкам злиття різних типів донорських клітин з клітинами тканин реципієнта, що вивчали на моделях клітинної терапії захворювань печінки та серця. Розглянуто також роль міжклітинних контактів різного типу і горизонтальної передачі генетичного матеріалу в процесі регенерації серцевої тканини.; Литературный обзор посвящен анализу экспериментальных данных о механизмах, которые лежат в основе трансдифференцировки или пластичности тканеспецифических стволовых клеток. Основное внимание уделено механизмам и генетическим последствиям слияния разных типов донорских клеток с клетками тканей реципиента, которые исследовали на моделях клеточной терапии заболеваний печени и сердца. Рассмотрена роль межклеточных контактов разного типа и горизонтальной передачи клеточного материала в процессе регенерации сердечной ткани.; This review of publications is dedicated to the analysis of experimental data concerning the possible mechanisms constituting the basis of transdifferentiation or plasticity of tissue-specific stem cells. In the review, we focused on the mechanisms and genetic consequences of fusion between donor cells and recipient tissue cells that were investigated using models of cell therapy for liver and heart diseases. The role of intercellular contacts of different types and horizontal gene transfer during the heart tissue regeneration process was also considered.
</description>
<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126471">
<title>Докинг низкомолекулярных лигандов на молекуле растительного FtsZ-белка: применение технологии cuda для ускорения расчетов</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126471</link>
<description>Докинг низкомолекулярных лигандов на молекуле растительного FtsZ-белка: применение технологии cuda для ускорения расчетов
Демчук, О.Н.; Карпов, П.А.; Блюм, Я.Б.
Приведен обзор и анализ возможностей применения технологии CUDA для ускорения расчетов в области структурной биологии и биоинформатики. На примере работы с программой HEX 6.1 выполнен сравнительный анализ прироста производительности и качества результатов жесткого докинга низкомолекулярных соединений различных классов на поверхности FtsZ белка из Arabidopsis thaliana. Идентифицировано несколько потенциальных сайтов связывания бензимидазолов с растительным FtsZ.; Наводиться огляд та аналіз можливостей застосування технології CUDA для прискорення обчислень в галузі структурної біології та біоінформатики. На прикладі роботи з програмою Hex 6.1 здійснено порівняльний аналіз приросту продуктивності та якості результатів жорсткого докінгу низькомолекулярних сполук різних класів на поверхні FtsZ-білка із Arabidopsis thaliana. Ідентифіковано декілька потенційних сайтів зв’язування бензімідазолів із рослинним FtsZ.; The opportunities to apply the CUDA technology for faster computations in structural biology and bioinformatics are reviewed and analyzed. Using HEX 6.1 software, we performed a comparative analysis of the efficiency and the increase in quality after CUDA application. The work was conducted on the example of rigid docking of low-molecular-weight compounds of different classes on the surface of the Arabidopsis thaliana FtsZ. Several potential binding sites of benzimidazoles to the plant FtsZ were identified.
</description>
<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126470">
<title>Экспрессивность антиоксидантных оксидоредуктаз и белковый профиль тканей проростков озимых и яровых форм злаков при экстремальных колебаниях температуры</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126470</link>
<description>Экспрессивность антиоксидантных оксидоредуктаз и белковый профиль тканей проростков озимых и яровых форм злаков при экстремальных колебаниях температуры
Топтиков, В.А.; Дьяченко, Л.Ф.; Тоцкий, В.Н.
Выращивание проростков мягкой пшеницы и ячменя при экстремальных колебаниях температуры приводило к уменьшению общего содержания кислых белков в тканях более чем на 25 % и снижению суммарной активности пероксидаз и супероксиддисмутаз. Суммарная фенолоксидазная активность при этом не изменялась. На фоне изменения общей экспрессивности ферментов происходило перераспределение активностей между их отдельными изоформами. Экстремальные температуры окружающей среды не приводили к достоверному изменению в клетках проростков отношения пероксидазной активности к супероксиддисмутазной, но вызывали изменение отношения пероксидазной активности к оксидазной в отдельных фракциях электрофоретического спектра. Зависимость экспрессивности структурных генов оксидоредуктаз от генетически детерминированного типа развития (озимости или яровости) определялась конкретной ситуацией во взаимоотношении «организм – среда». При выращивании злаков при постоянной оптимальной температуре количественные и качественные показатели спектров оксидоредуктаз не коррелировали с озимостью или яровостью исследуемых злаков. Однако при формировании ответной реакции на экстремальные колебания температуры степень изменений экспрессивности отдельных изоформ ферментов у озимых и яровых генотипов была различной, что свидетельствует о зависимости функционального состояния исследуемых ферментов от аллельного состава локуса Vrn1.; Вирощування рослин м’якої пшениці і ячменю за екстремальних коливань температури приводило до зменшення загального вмісту кислих білків у тканинах на понад 25 % та зниження сумарної активності пероксидаз і супероксиддисмутаз. Загальна фенолоксидазна активність при цьому не змінювалась. На тлі змін загальної експресивності ферментів відбувався перерозподіл активностей між їхніми окремими лізоформами. Екстремальні температури довкілля не призводили до достовірної зміни у клітинах паростків відношення пероксидазної активності до супероксиддисмутазної, але викликали зміну відношення пероксидазної активності до фенолоксидазної в окремих фракціях електрофоретичного спектра. Залежність експресивності структурних генів оксидоредуктаз від генетично детермінованого типу розвитку (озимість чи ярість) визначалась конкретними обставинами у взаємовідношенні «організм – середовищем». За вирощування рослин при постійній оптимальній температурі кількісні та якісні показники спектрів оксидоредуктаз не корелювали з озимістю чи ярістю досліджуваних злаків. Однак за формування реакції у відповідь на екстремальні коливання температури ступінь змін експресивності окремих ізоформ ферментів у ярих та озимих генотипів відрізнявся, що свідчить про залежність функціонального стану локусів досліджуваних ферментів від алельного складу локусу Vrn1.; Cultivation of seedlings of soft wheat and barley under extreme temperature fluctuations led to a decrease in the total content of acidic proteins in tissues by more than 25% and reduced the total activity of peroxidases and superoxide dismutases. Against the background of changes in the general expression of enzymes, there was a redistribution of activities between their individual isoforms. Extreme ambient temperatures did not lead to a significant change in the ratio of peroxidase activity to the activity of superoxide dismutase in the cells of seedlings, but it caused a change in the ratio of peroxidase and oxidase activity in individual fractions of the electrophoretic spectrum. The dependence of the expression of structural oxidoreductase genes from the genetically determined type of development (winter or spring) was determined by the “organism-environment” definite situation. When growing cereals at a constant optimum temperature, there was no correlation between the type of development (winter or spring) and quantitative and qualitative indicators of the oxidoreductase spectra. However, when forming a plant stress response to extreme fluctuations in temperature, the degree of expression of some isoforms of enzymes in winter and spring genotypes was different, which indicates the dependence of the functional state of the studied enzymes on the allelic composition of the Vrn1 locus.
</description>
<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
