Приклади вживання Плазміди Українська мовою та їх переклад на Англійською
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
Pestis містить плазміди pCD1.
Експресія плазміди pEGFP у гепатоцитах мишей in vivo.
Плазміди можуть належати до більш ніж однієї з цих функціональних груп.
Аналіз«врятованої» плазміди з трансгенного тутового шовкопряду.
Плазміди також були виявлені в організмах еукаріотного типу.
Модифікація структури ДНК плазміди pATV-8 у трансгенних мишей 3.
Плазміди різних типів можуть спільно існувати у клітині.
Ген lndGT4 спрямовано делетований з геному Lv30 за допомогою плазміди pOGT4.
Плазміди можуть належати до більш ніж однієї з цих функціональних груп.
Можна вибрати плазміди для їх стійкості до деяких речовин, таким як антибіотики.
Плазміди можуть передаватись від однієї клітини бактерій до іншої.
Відповідно до своєї функції можна диференціювати різні типи плазміди.
Вивчення інтеграції плазміди pYF91 в дріжджові хромосоми методом пульс-фореза.
Деякі плазміди включають систему«згубної звички» або«постсегрегаціонну систему вбивства»(PSK)".
Агарозний гель-електрофорез продуктів релаксації суперспіралізованої ДНК плазміди pTZ19R топоізомеразою І E.
Досі ж вважалося, що тільки плазміди в основному відповідальні за обмін генами стійкості.
Підвищена здатність поглинати, утримувати і ділити плазміди, особливо у грамнегативних бактерій;
Таким чином, коли бактерія набуває R-плазміди, вона набуває стійкість до кількох ліків одночасно.
Плазміди можуть передаватися між клітинами при фізичному контакті, під час процесу схожого након'югацію бактерій.
Якщо F-плазміда інтегрується до геному господаря,донорська хромосомна ДНК може бути перенесеною разом з ДНК плазміди.
Вивчення хрестоподібної структури суперспіральної ДНК плазміди pUC8 за допомогою атомно-силової мікроскопії та комп'ютерного моделювання.
Плазміди можуть нести в собі гени, які відповідають за появу нових здібностей, з яких із критично важливих сьогодні є стійкість до антибіотиків.
Генетичні елементи включають, зокрема, хромосоми, геноми, плазміди, транспозони та вектори, генетично модифіковані або не модифіковані.
Плазміди можуть бути легко придбаними або втраченими бактерією і можуть переноситися між бактеріями як форма горизонтального переносу генів.
Діюча речовина- рекомбінантний вектор, вірус, чисті або складні плазміди, клітини, що продукують вірус, генетично модифіковані in vitro клітини;
Багато звичайних бактерій мають плазміди, які є короткими, кругові, самореплікативні молекули ДНК, які відокремлені від хромосоми бактерії.
Вектори клонування для Escherichia coli таендоризосферного азотфіксатора Klebsiella oxytoca VN13 на основі реплікону природної hsd плазміди pZE8.
Він відомий як плазміда R до плазміди резистентності, яка є частиною бактерій, і яка може розраховувати на до десяти генів, які сприяють цій здатності.
Плазміди можуть мати ідентичну конфігурацію з хромосомною ДНК(як подвійна спіраль), але вони завжди знаходяться поза структурою і не мають асоційованих білків.
Але«пов'язані» плазміди часто несумісні, в сенсі, що тільки один з них виживає в штамі клітин, завдяки регулюванню життєвих функцій плазміди.