668042 Records found
570701.
Biology | Chapter XXXIX
Ca2+-ის კონცენტრაცია ჩვეულებრივ დაბალია ციტოზოლში (დაახლოებით 10-7M).
The concentration of Ca2+ is generally very low in the cytosol (about 107 M).
570702.
Biology | Chapter XXXIX
მაგრამ ფიტოქრომის აქტივაციის შედეგად შეიძლება გაიხსნას Ca2+-ის არხები და გამოიწვიოს Ca2+-ის დონეების იმპულსური გაასმაგება.
But phytochrome activation can open Ca2+ channels and lead to a transient 100-fold increase in cytosolic Ca2+ levels.
570703.
Biology | Chapter XXXIX
cGMP-ის მსგავსად, ციტოზოლურ Ca2+-ს შეუძლია გაააქტიუროს კონკრეტული იონური არხები და პროტეინკინაზები.
Like cGMP, cytosolic Ca2+ can influence the activity of specific ion channels and protein kinases.
570704.
Biology | Chapter XXXIX
საბოლოოდ, სიგნალის ტრანსდუქციის გზით ხდება ერთი ან რამდენიმე უჯრედული ოპერაციის რეგულაცია.
Ultimately, a signal transduction pathway leads to the regulation of one or more cellular activities.
570705.
Biology | Chapter XXXIX
ხშირ შემთხვევაში, ასეთი რეაქციის შედეგად, ზოგიერთი ფერმენტი განსაკუთრებით აქტიურდება.
In most cases, these responses to stimulation involve the increased activity of certain enzymes.
570706.
Biology | Chapter XXXIX
არსებობს ორი სახის მექანიზმი, რომლის საშუალებით სიგნალის გადამცემი არხი ააქტიურებს ფერმენტებს.
There are two main mechanisms by which a signaling pathway can activate an enzyme.
570707.
Biology | Chapter XXXIX
ერთი-ერთი მექანიზმი ახდენს ფერმენტისთვის მატრიცული რიბონუკლეინის მჟავას (MRNA) ტრანსკრიფციის სტიმულაციას (ტრანსკრიფციული რეგულაცია).
One mechanism involves stimulating the transcription of mRNA for the enzyme (transcriptional regulation).
570708.
Biology | Chapter XXXIX
მეორის საშუალებით ხდება არსებული ფერმენტული მოლეკულების გააქტიურება (პოსტტრანსლაციური მოდიფიკაცია).
The other involves activating existing enzyme molecules (post-translational modification).
570709.
Biology | Chapter XXXIX
ტრანსკრიფციული რეგულაცია.
Transcriptional Regulation.
570710.
Biology | Chapter XXXIX
ტრანსკრიფციის ფაქტორი პირდაპირ კავშირშია დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავას (DNA) კონკრეტულ ნაწილებთან და აკონტროლებს კონკრეტული გენების ტრანსკრიფციის პროცესებს.
Transcription factors bind directly to specific regions of DNA and control the transcription of specific genes.
570711.
Biology | Chapter XXXIX
ფიტოქრომის მუშაობით გამოწვეული დეეტიოლაციის შემთხვევაში, რამდენიმე ტრანსკრიფციული ფაქტორი აქტიურდება ფოსფორილირებით და ამით ხდება რეაგირება სინათლეზე.
In the case of phytochrome-induced de-etiolation, several transcription factors are activated by phosphorylation in response to the appropriate light conditions.
570712.
Biology | Chapter XXXIX
ზოგიერთი ფაქტორის გააქტიურების დონე დამოკიდებულია cGMP-ზე, მაშინ, როდესაც სხვა ფაქტორების გააქტიურებისთვის აუცილებელია Ca2+.
The activation of some of these transcription factors depends on cGMP, whereas the activation of others requires Ca2+.
570713.
Biology | Chapter XXXIX
მექანიზმი, რომლის საშუალებით სიგნალი განვითარების ახალი სტადიის ხელშემწყობის როლს ასრულებს, შესაძლოა დამოკიდებული იყოს დადებითი ტრანსკრიფციის ფაქტორის აქტივობის დონეზე (ცილები, რომლებიც ზრდიან კონკრეტული გენების ტრანსკრიფციას) ნეგატიური ტრანსკრიფციის ფაქტორებზე (ცილები, რომლებიც ამცირებენ ტრანსკრიფციის პროცესს), ან ორივე ფაქტორზე.
The mechanism by which a signal promotes a new developmental course may depend on the activation of positive transcription factors (proteins that increase transcription of specific genes), negative transcription factors (proteins that decrease transcription), or both.
570714.
Biology | Chapter XXXIX
მაგალითად, არსებობს არაბიდოპსის მუტანტი, რომელიც უფერულია, მაგრამ სინათლეზე გაზრდილი მცენარის მორფოლოგია აქვს (დიდი ფოთლები და მოკლე მკვრივი ღერო) სიბნელეში ზრდის დროს (მცენარე მწვანე არ არის, იმიტომ რომ ქლოროფილის წარმოქმნის ბოლო სტადიაზე აუცილებელია სინათლე).
For example, there are Arabidopsis mutants that, except for their pale color, have a light-grown morphology (expanded leaves and short, sturdy stems) when grown in the dark (they are not green because the final step in chlorophyll production requires direct light).
570715.
Biology | Chapter XXXIX
აღნიშნულ მუტანტებს ნეგატიური ტრანსკრიფციის ფაქტორში დეფექტები აქვთ, რაც ხელს უშლის იმ გენების ნორმალურ განვითარებას, რომელიც ნორმალურ პირობებში სინათლის საშუალებით აქტიურდება.
These mutants have defects in a negative transcription factor that inhibits the expression of other genes normally activated by light.
570716.
Biology | Chapter XXXIX
როდესაც მუტაციის წყალობით, ხდება ნეგატიური ფაქტორის აღმოფხვრა, არხი, რომელსაც ჩვეულებრივ უარყოფითი ფაქტორი ბლოკავს, აქტიურდება.
When the negative factor is eliminated by mutation, the pathway that it normally blocks becomes activated.
570717.
Biology | Chapter XXXIX
აქედან გამომდინარე, ეს მუტანტები, თუ არ ჩავთვლით მათ მკრთალ ფერს, მზის სინათლეზე გაზრდილ მცენარეებს ემსგავსებიან.
Hence, these mutants, except for their pale color, appear to have been grown in the light.
570718.
Biology | Chapter XXXIX
ცილების პოსტტრანსლაციური მოდიფიკაცია.
Post-Translational Modification of Proteins.
570719.
Biology | Chapter XXXIX
მიუხედავად იმისა, რომ ახალი ცილების სინთეზი ტრანსკრიფციის და ტრანსლაციის მეთოდით ფრიად მნიშვნელოვანია ისეთი მოლეკულური ოპერაციებისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია დეეტიოლაციასთან, ასევე მნიშვნელოვანია ცილების პოსტტრანსლაციური მოდიფიკაცია.
Although the syntheses of new proteins by transcription and translation are important molecular events associated with de-etiolation, so are post-translational modifications of existing proteins.
570720.
Biology | Chapter XXXIX
ხშირად, არსებული ცილების მოდიფიცირება ხდება ფოსფორილირების საშუალებით.
Most often, these existing proteins are modified by phosphorylation.