ზუსტი დამთხვევა
ორიგინალის ენა
ქვეკორპუსები
ჯგუფები
კრებულები
ტიპები
ჟანრები
დარგები
გამომცემლობები
ავტორები
მთარგმნელები
გამოცემულია
წლიდან
წლამდე
თარგმნილია
წლიდან
წლამდე
10801.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე | ტომი 4 (178), გენეტიკა და სელექცია
ამავე გენის მატარებელია ყველა კულტურული ტეტრაპლოიდური და ჰექსაპლოიდური, გარდა ხორბალ მახასი, სახეობის გენოტიპი.
Genotypes of all tetraploid and hexaploid wheats, except the species T. macha, are carriers of the same gene.
10802.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე | ტომი 91, ფიტოპათოლოგია
F2 თაობის მოზრდილი მცენარეების ჰიბრიდების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ 1, მე-3, მე-13 ხაზებს აქვს გამძლეობის ორი დუბლიკატური გენი, ხოლო მე-15 ხაზს ერთი დომინანტური გენი.
Analysis of hybrids of F2 in adult plants revealed two duplicate genes in strains 1, 3, and 13, and only one dominant gene in strain 15.
10803.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე | ტომი 91, ფიტოპათოლოგია
გამძლეობის გენების ალელური ურთიერთობის შესწავლით დადგენილია, რომ ყველა ამ ხაზს აქვს ერთი საერთო გენი.
Study of the allelic relations of the genes of resistance showed that every strain has at least one common gene.
10804.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე | ტომი 91, ფიტოპათოლოგია
საერთო გენი ისეთივეა, როგორც ადრე ცნობილი გენი Pm 6 CI = 12633 პატრონ-მცენარეში, რომელიც ლოკალიზებულია 2B ქრომოსომაში, მეორე - ადრე უცნობი დამოუკიდებელი Pm 6 გენიდან.
The common gene is identical with the earlier known Pm, located in chromosome 2B, and the second, also known earlier, is independent of Pm 6.
10805.
ბიოლოგია | თავი XXV
26 თავში განვიხილავთ ნამარხების დათარიღების და გეოლოგიური თანმიმდევრობის დადგენის მეთოდებს.
In Chapter 26, we will discuss methods for dating fossils and for assigning the divisions of the geologic record.
10806.
ბიოლოგია | თავი XXV
არამონათესავე სახეობებში კი ნუკლეინის მჟავების თანმიმდევრობა დიდად განსხვავდება. ამ შემთხვევაში ჯაჭვში იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა ფუძე. ჯაჭვის სიგრძეც კი შეიძლება განსხვავებული იყოს.
In contrast, comparable nucleic acid sequences in distantly related species usually have different bases at many sites and may even have different lengths.
10807.
ბიოლოგია | თავი XXV
1748 წელს შვედმა ბოტანიკოსმა და ანატომმა კარლ ლინემ გამოაქვეყნა ნაშრომი “Systema naturae” (“ბუნების სისტემა”). ეს არის მის მიერ შედგენილი იმ დროისთვის ცნობილი მცენარეების და ცხოველების ტაქსონომიური კლასიფიკაცია.
In 1748, Swedish botanist and anatomist Carolus Linnaeus published Systema naturae ("System of Nature"), his taxonomic classification of all plants and animals known at the time.
10808.
ბიოლოგია | თავი XXV
საკითხავია, ამ უზარმაზარი ტყის რომელი ხე უკეთ ასახავს ნამდვილ ფილოგენიას?
And which tree in this huge forest reflects the true phylogeny?
10809.
ბიოლოგია | თავი XXV
მალე დავინახავთ, რომ სხვადასხვა ევოლუციურ ხაზში მრავალი გენის ევოლუცია შედარებით თანაბარი სიჩქარით მიმდინარეობს.
We will soon see that many genes do evolve at approximately equal rates in different lineages.
10810.
ბიოლოგია | თავი XXV
მოლეკულური ხეების თვისებაა, ასახონ დროის გრძელი და მოკლე პერიოდები. ეს თვისება დამყარებულია იმ ფაქტზე, რომ სხვადასხვა გენი ერთ ევოლუციურ ხაზშიც კი სხვადასხვა დროს ჩნდებოდა.
The ability of molecular trees to encompass both short and long periods of time is based on the fact that different genes evolve at different rates, even in the same evolutionary lineage.
10811.
ბიოლოგია | თავი XXV
მაგალითად, დნმ, რომელიც აკოდირებს რიბოსომულ რნმ-ს (რრნმ) იცვლება შედარებით ნელა. ამიტომ ასეული მილიონი წლის წინ დათიშული ტაქსონების გამოსაკვლევად მისაღებია ამ გენის დნმ-ის თანმიმდევრობების შედარება.
For example, the DNA that codes for ribosomal RNA (rRNA) changes relatively slowly, so comparisons of DNA sequences in these genes are useful for investigating relationships between taxa that diverged hundreds of millions of years ago.
10812.
ბიოლოგია | თავი XXV
გენის დუპლიკაცია მუტაციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაირსახეობაა ევოლუციაში, ვინაიდან იგი ზრდის გენომში გენების რაოდენობას და შემდგომი ევოლუციური ცვლილებების შესაძლებლობას იძლევა.
Gene duplication is one of the most important types of mutation in evolution because it increases the number of genes in the genome, providing opportunities for further evolutionary changes.
10813.
ბიოლოგია | თავი XXV
ახლა შეიძლება დეტალურად განვიხილოთ გენის დუპლიკაციის მოლეკულური ფილოგენეზი და დუპლიკაციის გავლენა გენომის ევოლუციაზე.
The molecular phylogenies of gene duplications and the influence of these duplications on genome evolution can now be followed in detail.
10814.
ბიოლოგია | თავი XXV
ადამიანსა და თაგვს აქვთ 1 000 მეტი პარალოგიური გენი, ანუ საკმაოდ დიდი ოჯახი.
Humans and mice each have huge families of more than 1,000 of these paralogous genes.
10815.
ბიოლოგია | თავი XXV
მაგალითად: ადამიანსა და თაგვს ორივეს აქვთ ერთი β ჰემოგლობინის გენი.
For example, humans and mice each have one functioning ẞ hemoglobin gene.
10816.
ბიოლოგია | თავი XXV
ადამიანს მხოლოდ ხუთჯერ მეტი გენი აქვს, ვიდრე საფუარს. ამ დროს საფუარი არის ერთუჯრედიანი ევკარიოტი. საფუვრის უჯრედებისგან განსხვავებით, ჩვენ გვაქვს დიდი, რთული ტვინი და ჩვენი სხეული შედგება 200 განსხვავებული ტიპის ქსოვილისგან.
Humans have only about five times as many genes as yeast, a simple single-celled eukaryote, even though unlike yeast cells we have a large, complex brain and a body that contains more than 200 different types of tissues.
10817.
ბიოლოგია | თავი XXV
ჩნდება აზრი, რომ ადამიანის ბევრი გენი უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე საფუვრის. ამ გენებს სხეულის სხვადასხვა ქსოვილში შეუძლიათ მრავალი დავალების შესრულება.
Evidence is emerging that many human genes are more versatile than those of yeast and are able to carry out a wide variety of tasks in various body tissues.
10818.
ბიოლოგია | თავი XXV
ეს დასკვნა დამყარებულია მოლეკულური საათის კონცეფციაზე, ევოლუციური ცვლილებების აბსოლუტური დროის გაზომვაზე. ასევე იმ დაკვირვებაზეც, რომ ზოგი გენი და გენომის სხვა რეგიონები განიცდიან ევოლუციას მუდმივი ინტენსივობით (ტემპით).
It relies on the concept of a molecular clock, a yardstick for measuring the absolute time of evolutionary change based on the observation that some genes and other regions of genomes appear to evolve at constant rates.
10819.
ბიოლოგია | თავი XXV
ცვლილებების რეგულარობის წყალობით ზოგი გენი შეიძლება მოლეკულური საათის სახით გამოვიყენოთ. ცვლილებების რეგულარობა ზრდის იმის ალბათობას, რომ თანმიმდევრობებში მომხდარი მრავალი ცვლილება გენთა დრეიფის შედეგია. ეს ცვლილებები ძირითადად ნეიტრალურია. ისინი ადაპტაციებისთვის არც სასარგებლოა და არც მავნე.
The regularity of change that enables us to use some genes as molecular clocks raises the possibility that many of the changes in these sequences result from genetic drift, and the changes are mostly neutral-neither adaptive nor detrimental.
10820.
ბიოლოგია | თავი XXV
სხვადასხვა გენში არსებული ცვლილების სიჩქარის სხვაობა არის იმის მაჩვენებელი, რამდენად მნიშვნელოვანია ესა თუ ის გენი.
Differences in the rate of the clock in different genes are a function of how important each gene is.