668043 Records found
575261.
Biology | Chapter XLVII
ვოგტის მონაცემები პირველი იყო მათ შორის, ვინც აჩვენა, რომ უჯრედების ბლასტულიდან გასტრულაციის შედეგად იქმნება სამშრიანი ჩანასახი.
Vogt's results were among the earliest indications that the lineage of cells making up the three germ layers created by gastrulation is traceable to cells in the blastula, before gastrulation has begun.
575262.
Biology | Chapter XLVII
უფრო გვიანდელი მკვლევრები ავითარებდნენ უფრო სოფისტიკურ ტექნიკას, რომელიც მათ საშუალებას აძლევდა, მოენიშნათ ცალკეული ბლასტომერი გაყოფის დროს და გაჰყოლოდნენ მარკერს ამ უჯრედის ყოველი მიტოზური დაყოფის განმავლობაში.
Later researchers developed more sophisticated techniques that allowed them to mark an individual blastomere during cleavage and then follow the marker as it was distributed to all the mitotic descendants of that cell.
575263.
Biology | Chapter XLVII
განვითარების ბიოლოგები აკომბინირებენ ბედის რუკების შესწავლას ემბრიონის სხვადასხვა ნაწილის იმ ექსპერიმენტულ კვლევასთან, სადაც ისინი იკვლევენ, იცვლება თუ არა უჯრედების განვითარება მათი ნაწილების ემბრიონში გადაადგილებით.
Developmental biologists have combined fate-mapping studies with experimental manipulation of parts of embryos in which they study whether a cell's fate can be changed by moving it elsewhere in the embryo.
575264.
Biology | Chapter XLVII
მიღებულ იქნა ორი მნიშვნელოვანი დასკვნა.
Two important conclusions have emerged.
575265.
Biology | Chapter XLVII
პირველი, ძუძუმწოვართა უმრავლესობაში, სპეციფიკური მოზრდილი ემბრიონის სპეციფიკური ქსოვილი შეიძლება აღჭურვილი იყოს განსაკუთრებული ადრეული „აღმომჩენი უჯრედებით”.
First, in most animals, specific tissues of the older embryo can be attributed to certain early "founder cells."
575266.
Biology | Chapter XLVII
მეორე, განვითარების შესაბამისად, უჯრედების განვითარების პოტენციალი – სტრუქტურების რიგი, რომელსაც ის აძლევს დასაბამს, ხდება შეზღუდული (მიმოხილვისთვის იხ. უჯრედების განვითარების განსაზღვრა 21-ე თავში).
Second, as development proceeds, a cell's developmental potential-the range of structures that it can give rise to become restricted (For review, see the discussion of cell fate determination in Chapter 21, pp.418-420.)
575267.
Biology | Chapter XLVII
ნორმალური ემბრიონის განვითარების რუკაზე დაყრდნობით, მკვლევრებს შეუძლიათ გამოიკვლიონ, როგორ იცვლება უჯრედების დიფერენციაცია ექსპერიმენტულ ვითარებაში ან მუტანტ ემბრიონებში.
Starting with the normal embryo's fate map, researchers can examine how the differentiation of cells is altered in experimental situations or in mutant embryos.
575268.
Biology | Chapter XLVII
უჯრედული ასიმეტრიის წარმოქმნა.
Establishing Cellular Asymmetries.
575269.
Biology | Chapter XLVII
იმისათვის, რომ გავიგოთ, როგორ იძენენ თავის განსაკუთრებულობას ემბრიონის უჯრედები მოლეკულურ დონეზე, ჯერ გავერკვეთ, როგორ წარმოიქმნება ემბრიონის ძირითადი ღერძები.
To understand at the molecular level how embryonic cells acquire their fates, it is helpful to think first about how the basic axes of the embryo are established.
575270.
Biology | Chapter XLVII
ისინი ხშირად სპეციფიკური ადრეული განვითარების მოვლენებისკენ არიან მიმართული, რაც უჯრედული ასიმეტრიის საწყისს წარმოადგენს.
This can often be traced to a specific event in early development that sets up a particular cellular asymmetry.
575271.
Biology | Chapter XLVII
სხეულის საბაზისო გეგმის ღერძები.
The Axes of the Basic Body Plan.
575272.
Biology | Chapter XLVII
როგორც უკვე იცით, ბილატერალური სიმეტრიის მქონე ცხოველებს ანტერიორ-პოსტერიული ღერძი, დორსო-მედიალური და მარჯვენა და მარცხენა მხარე აქვთ.
As you have learned, a bilaterally symmetrical animal has an anterior-posterior axis, a dorsal-ventral axis, and left and right sides.
575273.
Biology | Chapter XLVII
სხეულის ძირითადი გეგმის წარმოქმნა არის მორფოგენეზის პირველი ნაბიჯი და წინასწარ განმსაზღვრელია ქსოვილებისა და ორგანოების განვითარებაში.
Establishing this basic body plan is a first step in morphogenesis and is a prerequisite for the development of tissues and organs.
575274.
Biology | Chapter XLVII
არაამნიოტურ ხერხემლიანებში, სხეულის ღერძების შექმნის ინსტრუქცია ადრეულ პერიოდში ოვოგენეზისა და განაყოფიერების დროს იქმნება.
In nonamniotic vertebrates, basic instructions for establishing the body axes are set down early, during oogenesis or fertilization.
575275.
Biology | Chapter XLVII
მაგალითად, ბევრ ბაყაყში მელანინისა და ყვითრის ლოკალიზაციას გაუნაყოფიერებელ კვერცხში ცხოველური და ვეგეტატიური ჰემისფეროები განსაზღვრავს.
For example, in many frogs, the locations of melanin and yolk in the unfertilized egg define the animal and vegetal hemispheres, respectively.
575276.
Biology | Chapter XLVII
შესაბამისად, ცხოველურ-ვეგეტატიური ღერძი პირდაპირ განსაზღვრავს სხეულის წინა-უკანა ღერძს.
The animal-vegetal axis indirectly determines the anterior-posterior body axis.
575277.
Biology | Chapter XLVII
განაყოფიერება ჩართავს ქერქულ როტაციას, რომელიც წარმოქმნის დორსო-ვენტრალურ ღერძს და იმავდროულად რუხი ნახევარმთვარის წარმოქმნისაკენ უბიძგებს, რომლის პოზიცია უკანა მხარის ნიშნულია.
Fertilization then triggers cortical rotation, which establishes the dorsal-ventral axis and at the same time leads to the appearance of the gray crescent, whose position marks the dorsal side.
575278.
Biology | Chapter XLVII
როგორც კი ნებისმიერი ორი ღერძი წარმოიქმნება მესამე (ამ შემთხვევაში მარჯვენა-მარცხენა) ღერძი სპეციფირდება დეფოლტის გზით.
Once any two axes are established, the third (in this case, the left-right) axis is specified by default.
575279.
Biology | Chapter XLVII
რა თქმა უნდა, სპეციფიკურმა მოლეკულურმა მექანიზმებმა უნდა წარმართონ ამ ღერძებთან ასოცირებული პატერნები.
Of course, specific molecular mechanisms must then carry out the pattern associated with that axis.
575280.
Biology | Chapter XLVII
ამნიონებში სხეულის ღერძები მთლიანად უნილატერალურად არ წარმოგვიდგებიან.
In amniotes, the body axes are not fully established until later.