ИНФУЗОРИЯ — Что такое ИНФУЗОРИЯ?

Слово состоит из 9 букв: первая и, вторая н, третья ф, четвёртая у, пятая з, шестая о, седьмая р, восьмая и, последняя я,

Слово инфузория английскими буквами(транслитом) — infzoriya

  • Буква и встречается 2 раза. Слова с 2 буквами и
  • Буква н встречается 1 раз. Слова с 1 буквой н
  • Буква ф встречается 1 раз. Слова с 1 буквой ф
  • Буква у встречается 1 раз. Слова с 1 буквой у
  • Буква з встречается 1 раз. Слова с 1 буквой з
  • Буква о встречается 1 раз. Слова с 1 буквой о
  • Буква р встречается 1 раз. Слова с 1 буквой р
  • Буква я встречается 1 раз. Слова с 1 буквой я

Инфузории

Инфузории, или ресничные (лат. Ciliophora) — тип протистов из группы Alveolata. Есть подвижные и прикреплённые формы, одиночные и колониальные. Форма тела инфузорий может быть разнообразной, размеры одиночных форм от 10 мкм до 4,5 мм.

ru.wikipedia.org

Инфузории (Infusoria), класс наиболее высокоразвитых простейших животных (Protozoa). Основные признаки И.: наличие ресничек (для движения и питания), два типа ядер…

БСЭ. — 1969—1978

ИНФУЗОРИИ ИНФУЗОРИИ (Infusoria, или Ciliophorа), тип (по др. системе — подтип) наиб, высокоорганизованных простейших. Размеры от 10 мкм до 3 мм. Произошли, вероятно, от жгутиконосцев. Форма тела разнообразная.

Биологический энциклопедический словарь. — 1986

Сосущие инфузории

Сосущие инфузории или ацинеты (Infusoria Suctoria, s. Acinetina, s. Tentaculifera) — отряд класса наливочных или инфузорий (см.) типа простейших (см.).

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907

СОСУЩИЕ ИНФУЗОРИИ СОСУЩИЕ ИНФУЗОРИИ (Suctoria), класс инфузорий. Произошли, вероятно, от ресничных инфузорий. У взрослых особей ресничный покров отсутствует. Рта нет. Питаются с помощью сосущих щупалец…

Биологический энциклопедический словарь. — 1986

СОСУЩИЕ ИНФУЗОРИИ (Suctoria), класс инфузорий. Произошли, вероятно, от ресничных инфузорий. У взрослых особей ресничный покров отсутствует. Рта нет. Питаются с помощью сосущих щупалец…

Биологический словарь

Стентор, инфузория

Стентор, инфузория (Stentor), или трубач — род отряда разноресничных инфунзорий (см. ), или Heterotricha, подкласса ресничных инфузорий (см.), или Ciliata.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907

Таксономия инфузорий

Таксономия ифузорий — классификация и систематизация организмов принадлежащих к типу Инфузории, в соответствии с общей концепцией систематики простейщих в частности, и животных в целом Всего данный тип, по различным данным, содержит 6—7 тысяч видов.

ru.wikipedia.org

Конъюгация у инфузорий

Конъюга́ция у инфузо́рий — половой процесс инфузорий, сопровождающийся переносом ядер между клетками партнёров при их непосредственном контакте. Половой процесс у инфузорий, в отличие от полового процесса в привычном представлении…

ru.wikipedia.org

Брюхоресничные инфузории

БРЮХОРЕСНИЧНЫЕ ИНФУЗОРИИ БРЮХОРЕСНИЧНЫЕ ИНФУЗОРИИ (Hypotrichida, или Hypotricha), отряд ресничных инфузорий. Тело уплощено в спинно-брюшном направлении. Ресничный аппарат сложно и разнообразно дифференцирован…

Биологический энциклопедический словарь. — 1986

Брюхоресничные инфузории (Hypotrichida), отряд простейших подкласса спиральноресничных инфузорий. Включает ряд родов: Oxytricha, Stylonychia, Euplotes, Aspidisca, Kerona (паразит гидры) и др.

БСЭ. — 1969—1978

БРЮХОРЕСНИЧНЫЕ ИНФУЗОРИИ (Hypotrichida, или Hypotricha), отряд ресничных инфузорий. Тело уплощено в спинно-брюшном направлении. Ресничный аппарат сложно и разнообразно дифференцирован: на спинной стороне — одиночные эластичные…

Биологический словарь

Кругоресничные инфузории

Кругоресничные инфузории (Peritricha), подкласс простейших класса инфузорий. Тело в форме колокола: широкий ротовой диск несёт спиральные ряды ресничек. Питание фаготрофное.

БСЭ. — 1969—1978

Равноресничные инфузории

Равноресничные инфузории Или Holotricha — отряд ресничных инфузорий (см.), или Ciliata, установленный Штейном для таких инфузорий, тело которых равномерно покрыто мерцательными ресничками.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907

Равноресничные инфузории (Holotricha), отряд (или подкласс) простейших класса инфузорий. Реснички или равномерно распределены по всему телу, или же развиты преимущественно на брюшной стороне.

БСЭ. — 1969—1978

Разноресничные инфузории

Разноресничные инфузории или Heterotricha — отряд ресничных инфузорий (см. ), или Ciliata, установленный Штейном; заключает 4 семейства, 15 родов и около 40 видов.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907

Русский язык

Инфузо́ри/я [й/а].

Морфемно-орфографический словарь. — 2002

  • Слова из слова «инфузория»
  • Слова на букву «и»
  • Слова, начинающиеся на «ин»
  • Слова c буквой «я» на конце
  • Слова c «ия» на конце
  • Слова, начинающиеся на «инф»
  • Слова, начинающиеся на «инфу»
  • Слова, оканчивающиеся на «рия»
  • Слова, заканчивающиеся на «ория»
  1. инфузориями
  2. инфузориям
  3. инфузориях
  4. инфузория
  5. инфузорный
  6. инцидентный
  7. инцидент

Что значит инфузория — Значения слов

инфузория в словаре кроссвордиста

инфузория
  • ж.
    лат. микроскопичное животное, во всех жидкостях, настоях, наливках, особ. в квасных и загнивающих; наливняк, наливочное. Роды их; монада или точка, клубка (лучше клуб, клубчатка), глазочка (лучше глазок), угрянка, вьюнчик, разнотелка и пр
  • Простейшее одноклеточное
  • Тип одноклеточных животных
  • Пресноводное простейшее животное; туфелька
  • Микроскопическое одноклеточное животное с более сложным строением тела, чем у других простейших обычно обитающее в воде
  • Тип одноклеточных животных — простейших
  • Одноклеточное животное
  • Простейшее
  • Туфелька среди простейших
  • Одноклеточное животное типа простейших
  • Микроскопическое одноклеточное животное с более сложным строением клетки, чем у других простейших
  • Тип одноклеточных животных — простейших
  • Простейшее низшее многоклеточное
  • Микроскопическое одноклеточное животное

Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир

инфузория

ж. лат. микроскопичное животное, во всех жидкостях, настоях, наливках, особ. в квасных и загнивающих; наливняк, наливочное. Роды их; монада или точка, клубка (лучше клуб, клубчатка), глазочка (лучше глазок), угрянка, вьюнчик, разнотелка и пр.

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

инфузория

инфузории, ж. (латин. infusorium) (зоол.). Простейшее бесклеточное животное микроскопически малой величины.

Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.

инфузория

-и, ж. (спец.). Микроскопическое одноклеточное животное с более сложным строением клетки, чем у других простейших.

прил. инфузорный, -ая, -ое.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

инфузория

ж. Микроскопическое одноклеточное животное с более сложным строением тела, чем у других простейших обычно обитающее в воде.

Энциклопедический словарь, 1998 г.

Большая Советская Энциклопедия

Примеры употребления слова инфузория в литературе.

Работники Мадридской лаборатории биосинтеза запустили в жизнь инфузорию с белком на германиевой основе.

Дикие голуби — конопляное семя, зяблики — просо, щеглы — курослеп, малиновки — червей, пчелы — цветы, мухи — инфузорий, дубоносы — мух.

Блохи, жучки, паучки, коловратки, до чрезмерности увеличенные, вытягивали свои хоботки, ходили на своих длинных волосатых ножках, чудовищные муравьиные львы хватали и раздавливали своими зубчатыми клешнями мошек, которые защищались и бились длинными крылышками, а между ними извивались уксусные вьюны, клейстерные угри, сторукие полипы, и изо всех промежутков глазели инфузории с искаженными человечьими лицами.

Продолговатая лужица, похожая формой на клетку, готовую разделиться, субтематически вновь и вновь возникает в романе, появляясь в виде чернильного пятна в четвертой главе, кляксы в главе пятой, пролитого молока в главе одиннадцатой, дрожащей, напоминающей обликом инфузорию, ресничатой мысли в главе двенадцатой, следа от ноги фосфоресцирующего островитянина в главе восемнадцатой, и отпечатка, оставляемого живущим в тонкой ткани пространства — в заключительном абзаце.

Когда придет время зубрить бином Ньютона и тригонометрические функции, когда нужно будет усвоить, что простейшие делятся на корненожки, инфузории и споровые, фронтовику придется труднее, чем другим.

Напротив того, всякое животное, даже инфузория, ощущает боль, потому что познавание, понимание, как бы оно ни было несовершенно, составляет отличительный характер животного царства, животности.

И во всех случаях — как в ничтожнейших водорослях, так и в дубах, как у простейших инфузорий, так и у млекопитающих — этот оплодотворенный зародыш происходит от соединения содержимого двух клеточек.

Сквозь этот бессмысленный разговор в щеку кругло ткнулась пуговица наволочки, он перевалился на другой бок, и по темному фону побежали голые в груневальдскую воду, и какое-то пятно света в вензельном образе инфузории поплыло наискось в верхний угол подвечного зрения За некой прикрытой дверцой в мозгу, держась за ее ручку и отворотясь, мысль принялась обсуждать с кем-то сложную важную тайну, но когда на минуту дверца отворилась, то оказалось, что речь идет просто о каких-то стульях, столах, атоллах.

Джойса отойдите макаркающие я хочу равняться затылок учителя не боюсь молод здоров оспопривит гип-гип полундра луженый желудок весь мир материки океаны лопай малютка дюжиной ртов глаза уши познать мир весь весь потрохами ах какой бодрый кувыркач шкловун Виктор кадры кадры кино 33 печеных листа в Огизайро в Гих-линойсе в МТПейре в академии-фасольлясидо макромикрокосмы вселенной зачатие любовь рождение смерть пищеварение страсть сон эмоция сложумножение вычитание деление пиши скаль-пель-пель-пель желудочный сок печенку селезенку бога душу жеманфиш брось митрофан про пру-стово ложе мало мало гехто что такое гехто до-спассется молодой хвостомах пасись дитя мое майнавира лабиринт пролетариата домна дымная рожает чугунные мальчики ты была в красном платочке восьмое марта я люблю тебя сказал Со-ревнованичка ах какой клещастый подъемнокран-ный будь моей да возьми ты сказала бога нет да распишемся в загсе что ты делаешь это вам не бровонасупленный толстофадеев мне отмщение и аз разгромлю дифиурамбы ермилый милый тол-с

Люди по-прежнему предавались своим удовольствиям, даже не помышляя, что если этиолирующее и умеряющее воздействие внезапно прекратится, то деление инфузорий достигнет необыкновенных величин, то есть за несколько дней произведет скачок в множество миллионов лье и превратит кубический миллиметр в массу, в миллион раз превосходящую солнце, одновременно уничтожив кислород и вещества, необходимые для жизни, и больше не будет ни человечества, ни животных, ни земли, — либо, не помышляя, что непоправимая и более чем вероятная катастрофа в эфире может быть вызвана неистовой и непрерывной активностью, скрытой от нас кажимой незыблемостью солнца, как и раньше обделывали свои делишки, не помышляя о двух мирах, один из которых слишком мал, а второй слишком велик, чтобы можно было заметить космические предзнаменования, нависшие из-за них над нами.

Отодвинув в сторону свой научный труд о половой жизни инфузорий, профессор прошел в спальню жены.

Разность предметов, — он занимался философией, я — инфузориями, — уменьшала возможность общения.

Я нашел, что инфузории, быт которых, между прочим, занимает меня в последнее время, представляют собою в сущности недоразвившихся карпов и обладают памятью.

Действительно, давно подсчитано, что если бы не происходило гибели одноклеточных, то потомки одной инфузории довольно скоро заняли бы объем, превышающий объем земного шара.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Эпигенетика инфузорий — PMC

* Справочник так же есть в этом сборнике.

Ахмад К., Хеникофф С. 2002. Вариант гистона h4.3 метит активный хроматин за счет независимой от репликации сборки нуклеосом. Мол Ячейка 9: 1191–1200 [PubMed] [Google Scholar]

Allis CD, Горовский М.А. 1981. Фосфорилирование гистонов в макро- и микроядрах Tetrahymena thermophila . Биохимия 20: 3828–3833 [PubMed] [Google Scholar]

Allis CD, Glover CV, Bowen JK, Gorovsky MA 1980. Варианты гистонов, специфичные для транскрипционно активного, амитотически делящегося макронуклеуса одноклеточного эукариота Tetrahymena thermophila . Клетка 20: 609–617 [PubMed] [Google Scholar]

Allis CD, Allen RL, Wiggins JC, Chicoine LG, Richman R 1984. Протеолитический процессинг h2-подобных гистонов в хроматине: физиологически и онтогенетически регулируемое событие в микроядрах Tetrahymena. Джей Селл Биол 99: 1669–1677 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

* Эллис КД, Йенувейн Т., Рейнберг Д. 2014. Обзор и концепции. Колд Спринг Харб Перспект Биол 10.1101/cshperspect.a018739 [CrossRef] [Google Scholar]

* Allshire R, Ekwall K 2014. Эпигенетика в Saccharomyces pombe . Колд Спринг Харб Перспект Биол 10.1101/cshperspect.a018770 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

* Aramayo R, Selker EU 2014. Neurospora crassa , модельная система для эпигенетических исследований. Колд Спринг Харб Перспект Биол 10.1101/cshperspect.a017921 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Arnaiz O, Mathy N, Baudry C, Malinsky S, Aury JM, Wilkes CD, Garnier O, Labadie K, Lauderdale BE, Le Mouel A, et др. 2012. Геном зародышевой линии Paramecium обеспечивает нишу для внутригенной паразитарной ДНК: эволюционная динамика внутренних элиминированных последовательностей. Генетика PLoS 8: e1002984. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Ароника Л., Бедненко Дж., Ното Т., ДеСуза Л.В., Сиу К.В., Лойдл Дж., Перлман Р.Е., Горовский М.А., Мочизуки К. 2008. Изучение РНК-хеликазы указывает на то, что взаимодействия малых РНК и некодирующих РНК участвуют в запрограммированной элиминации ДНК в Тетрагимена . Гены Дев 22: 2228–2241 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Baird SE, Fino GM, Tausta SL, Klobutcher LA 1989. Организация микроядерного генома у Euplotes crassus : транспозоноподобный элемент удаляется во время макронуклеарного развития. Мол Селл Биол 9: 3793–3807 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Baudry C, Malinsky S, Restituito M, Kapusta A, Rosa S, Meyer E, Betermier M 2009. PiggyMac, одомашненная транспозаза piggyBac, участвующая в запрограммированных перестройках генома инфузории Paramecium tetraurelia . Гены Дев 23: 2478–2483 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Betermier M 2004. Крупномасштабное ремоделирование генома путем запрограммированной в процессе развития элиминации последовательностей зародышевой линии у инфузории Paramecium . Рез микробиол 155: 399–408 [PubMed] [Google Scholar]

Бууш К., Подагра Дж. Ф., Капуста А., Бетермье М., Мейер Э. 2011. Функциональная специализация белков Piwi в Paramecium tetraurelia от посттранскрипционного молчания генов до ремоделирования генома. Нуклеиновые Кислоты Res 39: 4249–4264 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Brownell JE, Allis CD 1995. Гель-анализ активности обнаруживает единственную каталитически активную субъединицу ацетилтрансферазы гистонов в макронуклеусах Tetrahymena . Proc Natl Acad Sci 92: 6364–6368 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Brownell JE, Zhou J, Ranalli T, Kobayashi R, Edmondson DG, Roth SY, Allis CD 1996. Tetrahymena гистон-ацетилтрансфераза: гомолог дрожжевого Gcn5p, связывающий ацетилирование гистонов с активацией гена. Клетка 84: 843–851 [PubMed] [Google Scholar]

* Буслингер М, Тараховский А 2014. Эпигенетический контроль иммунитета. Колд Спринг Харб Перспект Биол 10.1101/cshperspect.a019307 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Cassidy-Hanley D, Bisharyan Y, Fridman V, Gerber J, Lin C, Orias E, Orias JD, Ryder H, Vong L , Гамильтон EP 2005. Полногеномная характеристика участков поломки хромосом Tetrahymena thermophila . II. Физическое и генетическое картирование. Генетика 170: 1623–1631 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Сервантес MD, Xi X, Vermaak D, Яо MC, Малик HS 2006. Гистон CNA1 инфузории Tetrahymena thermophila необходим для сегрегации хромосом в микроядре зародышевой линии. Мол Биол Селл 17: 485–497 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Chalker DL, Yao MC 1996. Неменделевские наследственные блоки перестройки ДНК индуцируются путем загрузки соматического ядра Tetrahymena thermophila ДНК, ограниченной зародышевой линией. Мол Селл Биол 16: 3658–3667 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Чалкер Д.Л., Яо М.С. 2001. Негенная, двунаправленная транскрипция предшествует и может способствовать делеции ДНК в процессе развития у Tetrahymena thermophila . Гены Дев 15: 1287–1298 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Chalker DL, Fuller P, Yao MC 2005. Связь между родительским и развивающимся геномами во время ядерной дифференцировки tetrahymena, вероятно, опосредована гомологичными РНК. Генетика 169: 149–160 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Cheng CY, Vogt A, Mochizuki K, Yao MC 2010. Одомашненная транспозаза piggyBac играет ключевую роль в динамике гетерохроматина и расщеплении ДНК во время запрограммированной делеции ДНК у Tetrahymena thermophila . Мол Биол Селл 21: 1753–1762 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

* Cheng X 2014. Структурно-функциональная координация метилирования ДНК и гистонов. Колд Спринг Харб Перспект Биол 10.1101/cshperspect.a018747 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Coyne RS, Chalker DL, Yao MC 1996. Уменьшение размера генома во время развития инфузории: ядерное разделение труда посредством реструктуризации хромосом. Анну Рев Жене 30: 557–578 [PubMed] [Google Scholar]

Coyne RS, Thiagarajan M, Jones KM, Wortman JR, Tallon LJ, Haas BJ, Cassidy-Hanley DM, Wiley EA, Smith JJ, Collins K, et al. 2008. Уточненная аннотация и сборка последовательности генома Tetrahymena thermophila с помощью анализа EST, сравнительной геномной гибридизации и целенаправленного закрытия пробелов. Геномика BMC 9: 562. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Цуй Б, Горовский М.А. 2006. Центромерный гистон h4 необходим для деления вегетативных клеток и для элиминации ДНК во время конъюгации в Tetrahymena thermophila . Мол Селл Биол 26: 4499–4510 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Cui B, Liu Y, Gorovsky MA 2006. Отложение и функция вариантов гистона h4 у Tetrahymena thermophila . Мол Селл Биол 26: 7719–7730 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Davis MC, Ward JG, Herrick G, Allis CD 1992. Запрограммированная ядерная смерть: апоптотическая деградация специфических ядер при конъюгации Tetrahymena . Дев Биол 154: 419–432 [PubMed] [Google Scholar]

Доу Ю., Горовский М.А. 2000. Фосфорилирование линкерного гистона h2 регулирует экспрессию генов in vivo, создавая участок заряда. Мол Ячейка 6: 225–231 [PubMed] [Google Scholar]

Dou Y, Горовский М.А. 2002. Регуляция транскрипции фосфорилированием h2 в Tetrahymena не зависит от положения и требует кластерных сайтов. Proc Natl Acad Sci 99: 6142–6146 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Dou Y, Mizzen CA, Abrams M, Allis CD, Gorovsky MA 1999. Фосфорилирование линкерного гистона h2 регулирует экспрессию генов in vivo, имитируя удаление h2. Мол Ячейка 4: 641–647 [PubMed] [Google Scholar]

Duharcourt S, Butler A, Meyer E 1995. Эпигенетическая саморегуляция развития вырезания внутренней элиминированной последовательности на Paramecium tetraurelia . Гены Дев 9: 2065–2077 [PubMed] [Google Scholar]

Duharcourt S, Keller AM, Meyer E 1998. Зависимое от гомологии материнское ингибирование онтогенетического вырезания внутренних элиминированных последовательностей у Paramecium tetraurelia . Мол Селл Биол 18: 7075–7085 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Eisen JA, Coyne RS, Wu M, Wu D, Thiagarajan M, Wortman JR, Badger JH, Ren Q, Amedeo P, Jones KM, et др. 2006. Последовательность макронуклеарного генома инфузории Tetrahymena thermophila , модельного эукариота. ПЛОС Биол 4: е286. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Эпштейн Л.М., Форни Д.Д. 1984. Менделевские и неменделевские мутации, влияющие на экспрессию поверхностного антигена в Paramecium tetraurelia . Мол Селл Биол 4: 1583–1590 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Fan Q, Yao M-C 1996. Образование новых теломер в сочетании с сайт-специфическим разрывом хромосом у Tetrahymena thermophila . Мол Селл Биол 16: 1267–1274 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Fang W, Wang X, Bracht JR, Nowacki M, Landweber LF 2012. РНК, взаимодействующие с Piwi, защищают ДНК от потери во время перестройки генома Oxytricha . Клетка 151: 1243–1255 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Fass JN, Joshi NA, Couvillion MT, Bowen J, Gorovsky MA, Hamilton EP, Orias E, Hong K, Coyne RS, Eisen JA, et al. 2011. Геномный анализ сайтов запрограммированной элиминации ДНК у Tetrahymena thermophila . G3 (Бетесда) 1: 515–522 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

* Felsenfeld G 2014. Краткая история эпигенетики. Колд Спринг Харб Перспект Биол 10.1101/cshperspect.a018200 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Fillingham JS, Thing TA, Vythilingum N, Keuroghlian A, Bruno D, Golding GB, Pearlman RE 2004. Семейство ретротранспозонов с недлинными концевыми повторами ограничено микроядром зародышевой линии реснитчатых простейших Tetrahymena thermophila . эукариотическая клетка 3: 157–169 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Forney JD, Blackburn EH 1988 год. Контролируемое развитием добавление теломер у дикого типа и мутантных Paramecia . Мол Селл Биол 8: 251–258 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Forney JD, Yantiri F, Mikami K 1996. Контролируемая развитием перестройка генов поверхностных белков у Paramecium tetraurelia . J Эукариот микробиол 43: 462–467 [Google Scholar]

Гальвани А. , Сперлинг Л. 2001. Опосредованное трансгеном посттранскрипционное замалчивание генов ингибируется 3′-некодирующими последовательностями в Paramecium . Нуклеиновые Кислоты Res 29: 4387–4394 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Гальвани А., Сперлинг Л. 2002. РНК-интерференция при кормлении Paramecium . Тенденции Жене 18: 11–12 [PubMed] [Google Scholar]

Гарнье О., Серрано В., Дюхаркур С., Мейер Э. 2004. РНК-опосредованное программирование онтогенетических перестроек генома у Paramecium tetraurelia . Мол Селл Биол 24: 7370–7379 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Ghildiyal M, Zamore PD 2009. Малые молчащие РНК: расширяющаяся вселенная. Нат Рев Жене 10: 94–108 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Godiska R, James C, Yao MC 1993. Отдаленная последовательность из 10 п.н. определяет границы запрограммированной делеции ДНК в Tetrahymena . Гены Дев 7: 2357–2365 [PubMed] [Google Scholar]

Гратиас А. , Бетермье М. 2003. Обработка двухцепочечных разрывов связана с точным вырезанием внутренних элиминированных последовательностей парамеция. Мол Селл Биол 23: 7152–7162 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

* Гроссниклаус У, Паро Р 2014. Замалчивание транскрипции белками группы Polycomb. Колд Спринг Харб Перспект Биол 10.1101/cshperspect.a019331 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Hamilton E, Bruns P, Lin C, Merriam V, Orias E, Vong L, Cassidy-Hanley D 2005. Полногеномная характеристика участков поломки хромосом Tetrahymena thermophila . I. Клонирование и идентификация функциональных сайтов. Генетика 170: 1611–1621 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Харумото Т 1986 год. Индуцированное изменение неменделевской детерминанты трансплантацией макронуклеоплазмы в Paramecium tetraurelia . Мол Селл Биол 6: 3498–3501 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Harwood J 1985. Беспорядочная карьера цитоплазматического наследования. Тенденции Жене 1: 298–300 [Google Scholar]

Хаяси Т., Хаяши Х., Фусаучи Ю., Иваи К. 1984. Tetrahymena гистон h4. Очистка и два варианта последовательностей. J Biochem (Токио) 95: 1741–1749 [PubMed] [Google Scholar]

Хаяши Т., Хаяши Х., Иваи К. 1987. Tetrahymena гистон h2. Выделение и аминокислотная последовательность без центрального гидрофобного домена, консервативного в других гистонах h2. J Biochem (Токио) 102: 369–376 [PubMed] [Google Scholar]

* Henikoff S, Smith M 2014. Варианты гистонов и эпигенетика. Колд Спринг Харб Перспект Биол 10.1101/cshperspect.a019364 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Herrick G, Cartinhour S, Dawson D, Ang D, Sheets R, Lee A, Williams K 1985. Мобильные элементы, ограниченные теломерными повторами C4A4 в Oxytricha fallax . Клетка 43: 759–768 [PubMed] [Google Scholar]

Howard-Till RA, Yao MC 2007. Гены нуклеазы Tudor и запрограммированные перестройки ДНК у Tetrahymena thermophila . эукариотическая клетка 6: 1795–1804 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Ян CL, Klobutcher LA 2002. Ремоделирование генома у реснитчатых простейших. Анну Рев Микробиол 56: 489–520 [PubMed] [Google Scholar]

Джессоп-Мюррей Х., Мартин Л.Д., Гилли Д., Прир Дж.Р., Полиски Б. 1991. Постоянное спасение неменделевской мутации Paramecium путем микроинъекции специфических последовательностей ДНК. Генетика 129: 727–734 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Klobutcher LA 1999. Характеристика промежуточных продуктов фрагментации хромосом в процессе развития in vivo у E. crassus . Мол Ячейка 4: 695–704 [PubMed] [Google Scholar]

Клобучер Л.А., Херрик Г. 1995. Консенсусная инвертированная последовательность терминальных повторов Paramecium IES: сходство с концами родственных Tc1 и Транспозоны Euplotes Tec. Нукл Кислоты Res 23: 2006–2013 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Klobutcher LA, Herrick G 1997. Реорганизация генома развития у реснитчатых простейших: транспозонная связь. Prog Nucleic Acid Res Mol Biol 56: 1–62 [PubMed] [Google Scholar]

Кобаяси С., Коидзуми С. 1990. Характеристика неменделевских и менделевских мутантных штаммов с помощью микроядерной трансплантации в Paramecium tetraurelia . J Протозол 37: 489–492 [Google Scholar]

Коидзуми С., Кобаяши С. 1989. Микроинъекция плазмидной ДНК, кодирующей поверхностный антиген A Paramecium tetraurelia , восстанавливает способность к регенерации макронуклеуса дикого типа. Мол Селл Биол 9: 4398–4401 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Lee SR, Collins K 2006. Два класса эндогенных малых РНК у Tetrahymena thermophila . Гены Дев 20: 28–33 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Lee SR, Collins K 2007. Физическое и функциональное взаимодействие РНК-зависимой РНК-полимеразы и Dicer в биогенезе эндогенных siRNAs. Nat Struct Мол Биол 14: 604–610 [PubMed] [Google Scholar]

Ле Муэль А. , Батлер А., Карон Ф., Мейер Э. 2003. Фрагментация хромосом, регулируемая развитием, связана с неточной элиминацией повторяющихся последовательностей у Paramecia . эукариотическая клетка 2: 1076–1090 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Лепер Г., Бетермье М., Мейер Э., Дюхаркур С. 2008. Материнские некодирующие транскрипты препятствуют нацеливанию элиминации ДНК с помощью scanRNAs в Paramecium tetraurelia . Гены Дев 22: 1501–1512 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Лепере Г., Новацки М., Серрано В., Подагра Дж. Ф., Гульельми Г., Дюхаркур С., Мейер Э. 2009. Связанные с молчанием и специфичные для мейоза пути малых РНК у Paramecium tetraurelia . Нуклеиновые Кислоты Res 37: 903–915 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Liu Y, Mochizuki K, Gorovsky MA 2004. Метилирование гистона h4 lysine 9 необходимо для элиминации ДНК в развивающихся макронуклеусах Tetrahymena . Proc Natl Acad Sci 101: 1679–1684 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Лю Ю, Сонг Х, Горовский М. А., Каррер К.М. 2005. Устранение чужеродной ДНК во время соматической дифференцировки у Tetrahymena thermophila демонстрирует эффект положения и зависит от дозировки. эукариотическая клетка 4: 421–431 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Liu Y, Taverna SD, Muratore TL, Shabanowitz J, Hunt DF, Allis CD 2007. РНК-зависимое метилирование h4K27 необходимо для образования гетерохроматина и элиминации ДНК у Tetrahymena . Гены Дев 21: 1530–1545 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Мэлоун CD, Андерсон AM, Мотл JA, Рексер CH, Чалкер DL 2005. Транскрипты зародышевой линии обрабатываются Dicer-подобным белком, который необходим для запрограммированных в процессе развития перестроек генома Tetrahymena thermophila . Мол Селл Биол 25: 9151–9164 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

* Martienssen R, Moazed D 2014. Сборка РНКи и гетерохроматина. Колд Спринг Харб Перспект Биол 10.1101/cshperspect.a019323 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Мартиндейл Д. В., Эллис К.Д., Брунс П. 1982. Конъюгация в Tetrahymena thermophila : временной анализ цитологических стадий. Разрешение ячейки опыта 140: 227–236 [PubMed] [Google Scholar]

Мацке М.А., Бирхлер Дж.А. 2005. РНКи-опосредованные пути в ядре. Нат Рев Жене 6: 24–35 [PubMed] [Google Scholar]

Мейер Э., Келлер А.М. 1996. Менделевская мутация, влияющая на определение типа спаривания, также влияет на геномные перестройки развития у Paramecium tetraurelia 9.0004 . Генетика 143: 191–202 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Mitra R, Fain-Thornton J, Craig NL 2008. piggyBac может обходить синтез ДНК во время транспозиции вырезания и вставки. Эмбо Дж 27: 1097–1109 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Mizzen CA, Dou Y, Liu Y, Cook RG, Gorovsky MA, Allis CD 1999. Идентификация и мутация сайтов фосфорилирования в линкерном гистоне. Фосфорилирование макронуклеарного h2 не является существенным для жизнеспособности Tetrahymena 9. 0004 . J Биол Хим 274: 14533–14536 [PubMed] [Google Scholar]

Мочизуки К., Горовский М.А. 2004. Малые РНК в перестройке генома Tetrahymena . Curr Opin Genet Dev 14: 181–187 [PubMed] [Google Scholar]

Мочизуки К., Горовский М.А. 2005. Dicer-подобный белок в Tetrahymena выполняет различные функции в перестройке генома, сегрегации хромосом и профазе мейоза. Гены Дев 19: 77–89 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Mochizuki K, Fine NA, Fujisawa T, Gorovsky MA 2002. Анализ родственного piwi гена указывает на участие малых РНК в перестройке генома в Тетрагимена . Клетка 110: 689–699 [PubMed] [Google Scholar]

Nowacki M, Zagorski-Ostoja W, Meyer E 2005. Nowa1p и Nowa2p: новые предполагаемые РНК-связывающие белки, участвующие в межъядерных перекрестных помехах у Paramecium tetraurelia . Карр Биол 15: 1616–1628 [PubMed] [Google Scholar]

Nowacki M, Vijayan V, Zhou Y, Schotanus K, Doak TG, Landweber LF 2008. РНК-опосредованное эпигенетическое программирование пути перестройки генома. Природа 451: 153–158 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Nowacki M, Higgins BP, Maquilan GM, Swart EC, Doak TG, Landweber LF 2009. Функциональная роль транспозаз в большом эукариотическом геноме. Наука 324: 935–938 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Nowacki M, Haye JE, Fang W, Vijayan V, Landweber LF 2010. РНК-опосредованная эпигенетическая регуляция числа копий ДНК. Proc Natl Acad Sci 107: 22140–22144 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Paschka AG, Jönsson F, Maier V, Möllenbeck M, Paeschke K, Postberg J, Rupprecht S, Lipps HJ 2003. Использование РНКи для анализа функции генов у спиротических инфузорий. Евр J Протистол 39: 449–454 [Google Scholar]

* Патель Д. 2014. Структурная перспектива считывания эпигенетических меток H и DM. Колд Спринг Харб Перспект Биол 10.1101/cshperspect.a018754 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Philippe H, Germot A, Moreira D 2000. Новая филогения эукариот. Curr Opin Genet Dev 10: 596–601 [PubMed] [Google Scholar]

* Пикаард С, Миттельстен Шайд О 2014. Эпигенетическая регуляция у растений. Колд Спринг Харб Перспект Биол 10.1101/cshperspect.a019315 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Prescott DM 1999. Эволюционное скремблирование и расшифровка онтогенетических генов зародышевой линии гипотриховых инфузорий. Нуклеиновые Кислоты Res 27: 1243–1250 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Prescott DM, Ehrenfeucht A, Rozenberg G 2003. Рекомбинация, управляемая матрицей, для элиминации IES и расшифровки генов у стихотриховых инфузорий. Джей Теор Биол 222: 323–330 [PubMed] [Google Scholar]

Ray C 1956. Мейоз и поведение ядер у Tetrahymena pyriformis *. J Эукариот микробиол 3: 88–96 [Google Scholar]

Руис Ф., Вайсси Л., Клотц К., Сперлинг Л., Мадедду Л. 1998. Гомологически зависимое замалчивание генов у Paramecium . Мол Биол Селл 9: 931–943 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Савельев С. В., Кокс М.М. 1995. Временные разрывы ДНК, связанные с запрограммированными событиями делеции генома в конъюгирующих клетках Tetrahymena thermophila . Гены Дев 9: 248–255 [PubMed] [Google Scholar]

Савельев С.В., Кокс М.М. 1996. Делеция ДНК, запрограммированная в процессе развития, у Tetrahymena thermophila путем реакции, подобной транспозиции. ЭМБО J 15: 2858–2869 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Schoeberl UE, Kurth HM, Noto T, Mochizuki K 2012. Предвзятая транскрипция и селективная деградация малых РНК формируют характер элиминации ДНК у Tetrahymena . Гены Дев 26: 1729–1742 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Скотт Дж. М., Миками К., Лик С. Л., Форни Д. Д. 1994. Неменделевское наследование макронуклеарных мутаций является геноспецифическим у Paramecium tetraurelia . Мол Селл Биол 14: 2479–2484 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Shen X, Gorovsky MA 1996. Линкерный гистон h2 регулирует специфическую экспрессию генов, но не глобальную транскрипцию in vivo. Клетка 86: 475–483 [PubMed] [Google Scholar]

Shen X, Yu L, Weir JW, Gorovsky MA 1995. Линкерные гистоны не являются существенными и влияют на конденсацию хроматина in vivo. Клетка 82: 47–56 [PubMed] [Google Scholar]

Зоннеборн ТМ 1937 год. Пол, наследование пола и определение пола у Paramecium aurelia . Proc Natl Acad Sci 23: 378–385 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Sonneborn TM 1975 год. Парамеций аурелия. В Справочнике по генетике (изд. Кинг Р.), стр. 469–594. Пленум, Нью-Йорк [Google Scholar]

Sonneborn TM 1977. Генетика клеточной дифференцировки: стабильная ядерная дифференцировка одноклеточных эукариот. Анну Рев Жене 11: 349–367 [PubMed] [Google Scholar]

Strahl BD, Ohba R, Cook RG, Allis CD 1999. Метилирование гистона h4 по лизину 4 высоко консервативно и коррелирует с транскрипционно активными ядрами у Tetrahymena . Proc Natl Acad Sci 96: 14967–14972 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Taverna SD, Coyne RS, Allis CD 2002. Метилирование гистона h4 по лизину 9 нацелено на запрограммированную элиминацию ДНК в Tetrahymena . Клетка 110: 701–711 [PubMed] [Google Scholar]

Taverna SD, Ueberheide BM, Liu Y, Tackett AJ, Diaz RL, Shabanowitz J, Chait BT, Hunt DF, Allis CD 2007. Комбинаторная связь на большие расстояния между метилированием и ацетилированием на N-концах гистонов h4. Proc Natl Acad Sci 104: 2086–2091 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Timmons L, Fire A 1998. Специфическая интерференция за счет проглоченной дцРНК. Природа 395: 854. [PubMed] [Google Scholar]

Timmons L, Court DL, Fire A 2001. Проглатывание бактериально экспрессируемых dsRNAs может вызвать специфическую и мощную генетическую интерференцию у Caenorhabditis elegans . Ген 263: 103–112 [PubMed] [Google Scholar]

Вавра К.Ю., Колавито-Шепанский М., Горовский М.А. 1982. Ацетилирование гистонов и чувствительность к дезоксирибонуклеазе I Tetrahymena рибосомный ген. Биохимия 21: 1772–1781 [PubMed] [Google Scholar]

Waterhouse PM, Wang MB, Lough T 2001. Сайленсинг генов как адаптивная защита от вирусов. Природа 411: 834–842 [PubMed] [Google Scholar]

Wei Y, Mizzen CA, Cook RG, Gorovsky MA, Allis CD 1998. Фосфорилирование гистона h4 по серину 10 коррелирует с конденсацией хромосом во время митоза и мейоза у Tetrahymena . Proc Natl Acad Sci 95: 7480–7484 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Вэй Ю., Ю Л., Боуэн Дж., Горовский М.А., Эллис К.Д. 1999. Фосфорилирование гистона h4 необходимо для правильной конденсации и сегрегации хромосом. Клетка 97: 99–109 [PubMed] [Google Scholar]

Ву М., Эллис К.Д., Ричман Р., Кук Р.Г., Горовский М.А. 1986 год. Промежуточная последовательность в необычном гене гистона h2 Tetrahymena thermophila . Proc Natl Acad Sci 83: 8674–8678 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Wuitschick JD, Gershan JA, Lochowicz AJ, Li S, Karrer KM 2002. Новое семейство мобильных генетических элементов ограничено геномом зародышевой линии в Tetrahymena thermophila . Нуклеиновые Кислоты Res 30: 2524–2537 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Yao MC, Zheng K, Yao CH 1987. Законсервированная последовательность нуклеотидов в местах регулируемых в процессе развития хромосомных разрывов у Tetrahymena . Клетка 48: 779–788 [PubMed] [Google Scholar]

Yao MC, Fuller P, Xi X 2003. Запрограммированная делеция ДНК как РНК-управляемая система защиты генома. Наука 300: 1581–1584 [PubMed] [Google Scholar]

You Y, Aufderheide K, Morand J, Rodkey K, Forney J 1991. Макронуклеарная трансформация специфическими фрагментами ДНК контролирует содержание нового макронуклеарного генома у Paramecium tetraurelia . Мол Селл Биол 11: 1133–1137 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Ю Л, Горовский М.А. 1997. Конститутивная экспрессия, а не конкретная первичная последовательность, является важной особенностью варианта замены h4 hv2 у Tetrahymena thermophila . Мол Селл Биол 17: 6303–6310 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Захлер А. М., Ниб З.Т., Лин А., Кацман С. 2012. Спаривание стихотриховой инфузории Oxytricha trifallax индуцирует продукцию класса малых РНК из 27 нуклеотидов, полученных из родительского макронуклеуса. PLoS один 7: е42371. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

словосочетание ciliate | значение и примеры употребления

Словарь > Примеры для

ресничный еще нет в кембриджском словаре. Вы можете помочь!

Добавить определение

Морфологические исследования выявили разнообразие гетеротрофных и фотосинтезирующих эукариот, включая грибы, различные зеленые водоросли, амебоидных протистов, жгутиковых протистов и инфузорий.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Инфузории, несмотря на их замечательные модели наследования, остаются на периферии генетических исследований.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Таким образом, целью этого исследования было оценить количественное значение жгутиковых и инфузорий в аквариумных бромелиевых.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Кроме того, жизнь, какой мы ее знаем, использует триплетный генетический код, хотя этот код не является универсальным — существуют некоторые вариации в назначении кодонов, особенно у митохондрий и инфузорий.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Эпштейн и др. (1992) изучали показатели поедания бентосных инфузорий в сообществе песчаных приливно-отливных равнин умеренной зоны.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Удивительно, но протокол иммунизации, основанный на инъекции 9Лизат инфузории 0003 без адъюванта не образовывал агглютинирующих антител даже после реиммунизации.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Все выжившие рыбы через 4 недели после заражения были свободны от инфузорий.

Из Кембриджского корпуса английского языка

В качестве отрицательного контроля (отсутствие гистолитической активности) фибробласты инкубировали в идентичных условиях, но без инфузорий.

Из Кембриджского корпуса английского языка

В этой статье мы исследовали некоторые формальные аспекты сборки генов у инфузорий.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Инфузории, присутствующие в культуральном супернатанте, также подсчитывали.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Это позволяет предположить, что неспецифические факторы, включая комплемент, могут быть частично ответственны за реакцию хозяина на инфекции с помощью этой инфузории .

Из Кембриджского корпуса английского языка

Однако его листья значительно крупнее (длиной до 11 мм) и не имеют реснитчатого края .

Из Кембриджского корпуса английского языка

Мы считаем, что их работа и наша совместная работа проливают свет на вычислительную природу сборки генов у инфузорий.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Ни у одного из выживших тюрбо не было обнаружено признаков инфекции или инфузорий в брюшной полости или других органах или тканях (включая кровь).

Из Кембриджского корпуса английского языка

Количество общего белка, вводимого каждой мыши, составляло 50 мг для лизата инфузорий и 20 мг для цилиарных антигенов и мембранных белков.

Из Кембриджского корпуса английского языка

С этой целью мы выделяем дивергирующихся простейших, таких как разнообразные амебы, диатомовые водоросли (страменопилы) и инфузории (альвеоляты).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *