Лаборатория виноделия

Значение слова днк-идентификация в словаре кольера. Как оплатить идентификационный ДНК тест

Содержание статьи
  1. Случаи, при которых может понадобиться идентификация личности
  2. Какой биоматериал подходит:
  3. ДНК профилирование
  4. Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИЯ в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:
ДНК-идентификация

ДНК-идентификация, или типирование ДНК, установление генетической индивидуальности любого организма на основе анализа особенностей его дезоксирибонуклеинововой кислоты (ДНК). Получаемый при типировании «профиль» ДНК, как и отпечатки пальцев, может использоваться для идентификации личности.

В основе типирования лежат две характеристики ДНК как носителя генетической информации: 1) последовательность составляющих ДНК элементов (нуклеотидов) имеет индивидуальные особенности у каждого отдельного животного или растения, кроме идентичных (однояйцовых) близнецов или клонированных организмов; 2) у каждой особи ДНК всех соматических клеток (клеток тела) совершенно одинакова.

Для ДНК-идентификации можно использовать любой биологический материал из живого или мертвого организма, например кровь, семенную жидкость, слюну, корни волос, кожу или же листья либо семена растений. Важно только, чтобы ДНК не была разрушена. На практике при проведении генетического типирования с целью идентификации личности или степени генетического родства (близости или отдаленности) сравнивают профили ДНК из нескольких биологических образцов и оценивают полученный результат, используя вероятностный и статистический анализ.

Процедура типирования состоит из следующих основных этапов: выделение (экстракция) ДНК из биологического материала; «разрезание» полученной ДНК на фрагменты разной длины с помощью специальных ферментов; разделение и выстраивание фрагментов по размерам; гибридизация (связывание) полученных фрагментов ДНК с радиоактивными зондами - цепочками сходной ДНК; фиксация пространственного распределения фрагментов методом радиоавтографии, т.е. на рентгеновской пленке. Связанные с радиоактивными зондами фрагменты исследуемой ДНК засвечивают рентгеновскую пленку в виде располагающихся друг под другом черных полосок, так что радиоавтограф ДНК внешне напоминает штриховые коды на упаковках товаров в магазинах.

Типирование ДНК находит разнообразное применение: в популяционно-генетических исследованиях для определения происхождения популяций людей, животных или растений; в практике судебной медицины для анализа биологических улик; для определения отцовства или степени родства; для генетического анализа клеток костного мозга при его трансплантации от донора реципиенту; для определения происхождения охотничьих трофеев или мяса в случаях браконьерства; в селекционной работе для уменьшения вероятности инбридинга (близкородственного скрещивания) при разведении вымирающих видов; для подбора генетических маркеров у животных и растений, позволяющих проследить судьбу родительских признаков в поколениях; для разрешения спорных вопросов авторства при патентовании штаммов микроорганизмов и растений; для анализа эволюционного происхождения биологических видов.

ДНК тест является эффективным методом распознавания личности. Если знать, какие данные имеется в клетках ДНК, можно определить есть ли в организме какие-либо проблемы, а также узнать, как организм будет реагировать на медикаменты разных групп. ДНК анализ востребован не только в сфере медицины, он практикуется криминалистами и даже в юриспруденции. Но зачастую, к генетической экспертизе прибегают, когда есть сомнения в верности партнера необходимо сделать ДНК тест на измену.

ООО «Медикал Геномикс» предоставляет анализ ДНК для распознавания личности. Данный вид лабораторных анализов, целью которых является идентификация генетического профиля собственника биологического материала.

Идентификация личности – это распознавание определенного соответствия опознаваемой личности конкретному лицу по характерным отличительным признакам.

Лаборатория гарантирует стопроцентную анонимность и качество. Каждый клиент получает совершенно уникальный номер для проведения теста, поэтому нет необходимости сообщать клинике свои личные данные. Результаты теста можно получить уже через 5 дней после сдачи анализов.

Случаи, при которых может понадобиться идентификация личности

Существует ряд случаев, при которых необходимо обратиться к специалистам ДНК экспертизы, а именно:

  • Поиск без вести пропавших людей. Тест ДНК личности – это один из самых важных пунктов, с которых нужно начинать поиски. Идентификацию можно выявить только после сдачи трех образцов ДНК отцовской и материнской линии. Также нужны личные вещи разыскиваемого человека. Это могут быть образцы нестираной одежды, волосы с личной расчески, зубная щетка.
  • Идентификация личности при авариях, убийствах, катастрофах и стихийных бедствиях. При серьезных катастрофах с большим количеством жертв идентификация личности как никогда актуальна. Одним из самых важных шагов при массовой гибели людей является опознание личности. Если родные и близкие не могут опознать погибшего по вешним признакам, в этом случае приходится обращаться к специалистам ДНК экспертизы, которая практически с точностью определяет вероятность кровного родства.
  • В криминалистике. Частицы ДНК, которые не видны человеческому зрению, при расследовании дела на месте преступления можно обнаружить с помощью экспертизы. Это могут быть волосы преступника, отпечатки пальцев и подошвы, капли слюны, которые могли выделиться при чихании или в ходе разговора. Безусловно, нельзя использовать ДНК тест как главное доказательство причастия человека к преступлению. Существует еще масса различных доказательств, которые способны подтвердить виновность человека. Но идентификация личности также является одним из самых важных пунктов, при раскрытии преступления.
  • Для выявления факта измены. Если у одного из супругов возникли серьезные сомнения по поводу верности своей второй половины, то муж или жена могут развеять свои сомнения и провести ДНК тест на измену. Данный анализ способен на то, чтобы узнать был ли факт измены одной из сторон. В данном случае, если клиент обнаружил на постельном белье характерные следы семенной жидкости предполагаемого любовника и предполагает, что это биологические следы после сексуальной связи своего партнера, то анализ позволяет с точностью определить, принадлежат ли данные следы мужчине или женщине. Чтобы опровергнуть или подтвердить предположения, что пятна принадлежат самому заказчику, он тоже обязан сдать анализ ДНК. Или же в случае с незапланированной беременностью от неизвестного партнера, можно сделать ДНК тест на определение отцовства, и узнать от кого родила женщина после измены. Таким образом, у мужа не будет сомнений, что ребенок рожден не от него.
  • Поиск близких и родственников в братских могилах и местах массовых захоронений. ДНК тест буквально единственное решение данной проблемы. Для данной экспертизы нужны анализы кровных родственников и биологические частицы покойного.
  • Определение близкого или дальнего родства. Чтобы определить близкое или дальнее родство специалисты берут образцы слюны с ротовой полости, кровь, ногтевую пластину, соскоб внутренней стороны щеки и волос с луковицей. Результаты теста дальнего родства будет составлять около 90% - если результат положительный. Если результат отрицательный – около 80-85%. В то время как результат близкого родства будет составлять 99,9999%.
  • Тест на генеалогию, чтобы узнать, кто были предки. Чтобы узнать о том, кем были предки человека можно воспользоваться генетическим исследованием, которое поможет выяснить все пути миграции, узнать о национальностях. Клетки ДНК человека похожи на огромный архив информации, где хранится информация о прошлом.
  • Если необходимо официальное экспертное заключение, судебно-генетическая экспертиза для дальнейшего обращения в государственные органы (суд, ЗАГС, для получения наследства, раздел имущества, алименты).

Какой биоматериал подходит:

С учетом того, что в ДНК в приоритете находятся живые клетки, то специалисты могут взять абсолютно разные материалы, такие как: буккальный эпителий, волос, кровь, слюна, семенная жидкость, ногтевая пластина и тому подобное.

ДНК профилирование

ДНК профилирование – это генетический паспорт человека, практически как отпечаток пальца, он индивидуален для каждого.

Генетический паспорт также необходим специалистам пожарной безопасности и военных, благодаря которым можно быстро узнать их личность. Для того, чтобы оформить паспорт необходимо сдать образцы ДНК и направить их в лабораторию, после проведения экспертизы оригинал паспорта будет направлен почтой или курьером.

Определение отцовства представляет собой серьезную социальную, юридическую и медицинскую проблему. Решение этой задачи часто требуется в судах, при разрешении частных споров, для пренатальной (внутриутробной) диагностики, генетических консультаций и при пересадках органов. Например, только в США в 1990 г. было проведено более 120000 тестов на определение отцовства, и это число быстро возрастает. Мировой рынок таких диагностических тест-систем оценивался в 1994 г. более чем в 1 млрд долларов и сейчас является крупнейшим рынком среди молекулярно-генетических диагностикумов.

С использованием диагностических тест-систем на основе минисателлитных ДНК определение отцовства получило прочную научную основу. С этой целью в настоящее время используют два подхода. При одном из них применяют олигонуклеотидные зонды, специфичные в отношении многих минисателлитных локусов, при другом – наборы зондов (или праймеров), специфичных в отношении отдельных полиморфных локусов VNTR (подробнее о VNTR см. раздел 1.3.1).

Теоретические аспекты возможности определения отцовства. Возможность определения отцовства, так же как и отнесение биологических образцов, содержащих ДНК, к тому или иному человеку, основано на наличии в геноме человека четких генетических маркеров в виде определенных последовательностей ДНК, набор которых уникален для конкретного индивидуума. Теоретически такими маркерами могли бы быть любые последовательности нуклеотидов ДНК, для которых характерна большая изменчивость в популяциях человека. Как было уже отмечено выше, тандемно повторяющиеся последовательности минисателлитов (VNTR) являются одними из наиболее полиморфных последовательностей нуклеотидов в геноме человека. Поэтому неудивительно, что именно они были использованы для идентификации личности. Наличие сочетания генетических маркеров среди VNTR, общих для мужчины, женщины и спорного ребенка, в ряде случаев может однозначно указывать на родственные связи между ними.

Отсутствие общих генетических маркеров у обследуемых ребенка и мужчины однозначно исключает последнего как отца ребенка. Однако обнаружение у них общих маркеров еще не может быть доказательством того, что подозреваемый мужчина является отцом. Доказательства отцовства основываются на простых статистических расчетах, в которых учитываются частоты встречаемости в популяции общих аллелей исследуемых VNTR-локусов. Рассчитывается отношение (X/Y) вероятности (X) получения наблюдаемого набора маркеров возможного настоящего отца к вероятности (Y) обнаружения этого набора маркеров у любого, выбранного наугад человека, принадлежащего этой популяции. Такое отношение вероятностей получило название индекса отцовства (paternity index – PI).

При расчетах PI возникает еще одна проблема, связанная с определением вероятности (X) того, что обследуемый мужчина является отцом. Значение такой вероятности необходимо иметь до проведения каких-либо диагностических тестов. Обычно используемое значение 0,5 нельзя считать достаточно обоснованным во всех конкретных случаях. К счастью, при очень больших значениях PI (>10 4), которые обычно получаются при таких исследованиях ДНК, выбор этой исходной вероятности оказывается практически несущественным. Как правило, это получается вследствие низких значений вероятности Y.

Определение отцовства с использованием олигонуклеотидных зондов, специфичных в отношении нескольких VNTR-локусов. В 1985 г. И.О. Джеффрисом и соавторами впервые было показано, что олигонуклеотидные зонды, комплементарные последовательностям миоглобинового гена человека, одновременно обладают способностью гибридизоваться по Саузерну с множественными локусами минисателлитной ДНК. Профили гибридизации оказались специфичными для отдельных индивидуумов. Совокупность электрофоретически разделяющихся рестрикционных фрагментов анализируемой ДНК, выявляемых после проведения гибридизации с мечеными зондами, которые специфичны в отношении полиморфных минисателлитных локусов, получила название ДНК-фингерпринтов, или генетических отпечатков пальцев . С помощью таких и других аналогичных олигонуклеотидных зондов удается выявлять на одной электрофореграмме до 15–20 различных фрагментов ДНК одного индивидуума, молекулярная масса которых превышает 3,5 т.п.о., а также много более мелких фрагментов, которые не учитываются при определении отцовства этим методом.

Рис. II.36. Примеры исключения и доказательства отцовства с помощью ДНК-типирования

Результаты гибридизации по Саузерну с зондом F10 показывают полную идентичность фрагментов ДНК у ребенка и отца (дорожки 2 и 3), что рассматривается как доказательство отцовства, либо выявляют, по крайней мере, 6 дополнительных фрагментов ДНК у ребенка, обозначенных стрелками, которые отсутствуют у отца (дорожки 5 и 6 – исключение отцовства)

На рис. II.36 показаны результаты одного из таких опытов. Интерпретация ДНК-фингерпринтов, полученных при анализе множественных локусов, основана на трех постулатах. Прежде всего, предполагается, что фрагменты ДНК, видимые на фингерпринтах, являются аллельными продуктами отдельных генетических локусов человека и передаются потомству независимо друг от друга. Во-вторых, считается, что для каждого генетического локуса частоты встречаемости в популяции отдельных аллелей следуют нормальному распределению Пуассона. И, наконец, принимается, что фрагменты ДНК, электрофоретическая подвижность которых совпадает, представляют один и тот же аллель конкретного локуса. Накопленный опыт работы с ДНК-фингерпринтами показывает, что первое допущение соблюдается достаточно хорошо: аллелизм (парность гомологичных генов, определяющих разные фенотипические признаки у диплоидных организмов) и генетическое сцепление между исследуемыми локусами наблюдаются редко. Невыполнение второго предположения не сказывается серьезно на результатах тестирования, поскольку выводы делаются без учета частоты встречаемости отдельного аллеля на основе совпадения структуры (фрагментов ДНК) многих локусов. Третий постулат является более спорным, однако его применение придает значениям индекса отцовства стабильность.

С этими исходными условиями статистическая оценка ДНК-фингерпринтов множественных локусов основывается только на одном параметре: средней доле фрагментов ДНК (x ), которые совпадают у людей без родственных связей. Такой параметр в большей степени зависит от техники лабораторных исследований, чем от свойств обследуемой популяции. Это прежде всего способность используемой системы к электрофоретическому разделению индивидуальных фрагментов ДНК (т.е. разрешающая способность используемого метода), принципы выбора конкретных фрагментов ДНК для анализа, а также критерии принятия решения об идентичности сравниваемых фрагментов ДНК. Следовательно, параметр x может варьировать при сравнении результатов, получаемых в разных лабораториях, но эти различия будут постоянно сохраняться для различных популяций и субпопуляций. Действительно, при использовании, например зондов 33.6 и 33.15, оказалось, что x один и тот же у неродственных индивидуумов, в парах муж–жена и в различных этнических группах.

Значение слова днк-идентификация в словаре кольера. Как оплатить идентификационный ДНК тест

Рис. II.37. Сравнение информативности двух минисателлитных зондов при идентификации личности

Частоты встречаемости минисателлитных локусов D1S7 (а ) и D1S80 (б ) определенного размера в популяции оценивали гибридизацией по Саузерну после расщепления ДНК рестриктазойHae III (а ) или ПЦР (б ). Для локуса D1S7 характерно квази-непрерывное унимодальное распределение, тогда как локус D1S80 характеризуется меньшей гетерозиготностью (84%) с небольшим числом дискретных аллелей, для которых характерно мультимодальное распределение

Определение отцовства с использованием ДНК-зондов, специфичных в отношении только одного локуса. ДНК-фингерпринты, получаемые при одновременном исследовании многих локусов, отражают скорее фенотип индивидуума, чем его генотип. Действительно, получаемая в итоге картина заключает в себе множество полос ДНК, в том числе и неразделившиеся, а также слабо разделившиеся фракции. Такая электрофореграмма напоминает сложный фенотипический признак, например форму лица человека, которая является результатом экспрессии громадного числа генов. В отличие от этого с помощью ДНК-зондов, представляющих собой клонированные последовательности минисателлитов и взаимодействующих только с одним локусом, можно получать истинную информацию о генотипе изучаемого организма. Таким образом, имея дело с отдельными полиморфными локусами человека, исследователи получают в свои руки систему кодоминантных аллелей (т.е. аллелей, совместно участвующих в формировании фенотипических признаков), наследуемых по законам Менделя. Именно понимание наследования таких минисателлитных локусов и привело к широкому распространению однолокусного метода определения отцовства.

В настоящее время получены сотни клонов минисателлитной ДНК и на их основе разработаны комбинации зондов, пригодные для определения отцовства. При выборе зондов для таких минисателлитных локусов обычно руководствуются следующими критериями: зонды должны обладать строгой локус-специфичностью, а тестируемые локусы быть несцепленными (передаваться потомству независимо друг от друга) и обладать достаточной, но не чрезмерной генетической стабильностью. В частности, среди наиболее широко используемых зондов MS1 (D1S7) соответствует генетическому локусу, гетерозиготному в 99% случаев, однако он мутирует с очень высокой частотой (0,05 на гамету) и поэтому, несмотря на высокую информативность, не используется при определении отцовства (рис. II.37,а ). В то же время для локуса D1S80 со значительно меньшей вариабельностью (84% гетерозигот) характерно образование кластеров в частотах распределения фрагмента ДНК по длине (см. рис. II.37,б ). Поэтому небольшие ошибки в определении длины аллелей могут привести к значительным ошибкам в оценке частоты их встречаемости. Такие локусы достаточно легко изменяются в результате генетического дрейфа и инбридинга.

В настоящее время разработана теория, указывающая на то, сколько локусов должно быть типировано для получения правильного ответа об отцовстве при известных значениях гетерозиготности этих локусов в популяции. Например, если используются локусы, гетерозиготность которых составляет 90%, для установления отцовства необходимо проанализировать шесть таких локусов. В США в настоящее время для этих целей обычно используется набор из трех–пяти однолокусных зондов. Однолокусные зонды обладают низкой разрешающей способностью относительно братьев и сестер (сибсов ). В частности, с помощью одного такого зонда можно лишь с вероятностью 75% обнаружить генетические различия между сибсами, и эта вероятность увеличивается до 99,6% при использовании четырех зондов. Данный факт приобретает особую важность, когда при определении отцовства необходимо сделать выбор между братьями.

Особенности определения отцовства по отдельным локусам с использованием ПЦР. В качестве альтернативы однолокусным зондам в последнее время для определения отцовства часто используют ПЦР. Отдельные мини- и микросателлитные локусы могут быть амплифицированы с помощью праймеров, комплементарных уникальным последовательностям ДНК, фланкирующим эти повторяющиеся последовательности. При идентификации личности метод ПЦР, который по своей сути является одной из разновидностей однолокусной методики, поскольку имеет дело с отдельными локусами, обладает, по крайней мере, двумя преимуществами перед однолокусными зондами. Во-первых, популяционный полиморфизм длин ДНК аллелей, исследуемых с использованием этого метода, носит более дискретный характер, чем у аллелей, изучаемых с помощью однолокусных зондов (см. рис. II.37,а ,б ). Это обстоятельство облегчает последующее вычисление индекса отцовства. Во-вторых, метод ПЦР обладает гораздо большей чувствительностью и может быть использован при анализе образцов, содержащих

К недостаткам ПЦР в применении к определению отцовства следует отнести низкую информативность полиморфных микросателлитов и коротких минисателлитов. Это связано с тем, что они обладают б ). Кроме того, на распределение таких последовательностей в геноме оказывают влияние инбридинг и принадлежность индивидуумов к определенным этническим группам. Количество локусов минисателлитов, которое необходимо исследовать методом ПЦР для определения отцовства, приближается к 11, а микросателлитов – к 18.

Для типирования с помощью ПЦР наиболее часто используются три минисателлитных локуса человека: в гене аполипопротеина B (APOB), D17S5 (известный также как локус D17S30) и D1S80. Все три локуса легко амплифицируются (максимальный размер их аллельных вариантов не превышает 1 т.п.о.) и легко обнаруживаются с помощью электрофореза. Однако для них характерны низкий уровень гетерозиготности и малая изменчивость (что выражается в небольшом числе известных аллелей). Мутации в этих микросателлитах возникают очень редко.

Одним из путей повышения информативности полиморфизмов микросателлитов при ДНК-типировании является одновременная амплификация двух тесно сцепленных микросателлитных локусов, сочетания которых формируют множество гаплотипов . Например, одновременная амплификация двух GATA-повторов, локализованных в интроне 40 гена фактора фон Виллебранда, которые разделены последовательностью длиной в 212 п.о., обнаружила суммарный уровень гетерозиготности объединенного локуса 93%. При этом уровни гетерозиготности индивидуальных локусов составляли лишь 72 и 78% соответственно.

В заключение необходимо еще раз отметить, что по своей логике современные методы определения отцовства, основанные на ДНК-типировании, несколько противоречивы. Если отрицательное заключение об отцовстве, основанное на несовпадении аллелей анализируемых мини- или микросателлитных локусов, абсолютно и не подлежит сомнению, то положительный вывод может быть сделан лишь с некоторой долей вероятности, которая основана на частоте встречаемости конкретных аллелей анализируемых локусов в популяции. С другой стороны, в результате методических ошибок легко могут быть сделаны ложноотрицательные выводы, однако положительное заключение об отцовстве в результате лабораторной методической ошибки практически исключено.

Высокая информативность многолокусных ДНК-фингерпринтов подтверждена большим числом генетических и популяционных исследований. Эмпирические данные, полученные при обследовании тысяч семей, показали, что с помощью многолокусных зондов можно разрешать все спорные случаи отцовства. Использование однолокусных зондов затруднено невозможностью создания полной классификации соответствующих аллелей в популяции из-за кажущегося непрерывного распределения их по размерам. Однако и в этом случае на практике проблема полностью решается с помощью набора из пяти–шести однолокусных зондов. Применение ПЦР ограничивается большой эволюционной консервативностью амплифицируемых мини- и микросателлитных локусов и, как следствие, малым суммарным числом аллелей. Однако ПЦР бывает очень полезна на первых этапах исследования из-за методической простоты постановки опытов, особенно в условиях малой доступности исходного биологического материала. Все три группы методов хорошо дополняют друг друга и в разных сочетаниях в спорных случаях позволяют однозначно идентифицировать личность человека.

ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИЯ

или типирование ДНК, установление генетической индивидуальности любого организма на основе анализа особенностей его дезоксирибонуклеинововой кислоты (ДНК). Получаемый при типировании "профиль" ДНК, как и отпечатки пальцев, может использоваться для идентификации личности.

В основе типирования лежат две характеристики ДНК как носителя генетической информации: 1) последовательность составляющих ДНК элементов (нуклеотидов) имеет индивидуальные особенности у каждого отдельного животного или растения, кроме идентичных (однояйцовых) близнецов или клонированных организмов; 2) у каждой особи ДНК всех соматических клеток (клеток тела) совершенно одинакова.

Для ДНК-идентификации можно использовать любой биологический материал из живого или мертвого организма, например кровь, семенную жидкость, слюну, корни волос, кожу или же листья либо семена растений. Важно только, чтобы ДНК не была разрушена. На практике при проведении генетического типирования с целью идентификации личности или степени генетического родства (близости или отдаленности) сравнивают профили ДНК из нескольких биологических образцов и оценивают полученный результат, используя вероятностный и статистический анализ.

Процедура типирования состоит из следующих основных этапов: выделение (экстракция) ДНК из биологического материала; "разрезание" полученной ДНК на фрагменты разной длины с помощью специальных ферментов; разделение и выстраивание фрагментов по размерам; гибридизация (связывание) полученных фрагментов ДНК с радиоактивными зондами - цепочками сходной ДНК; фиксация пространственного распределения фрагментов методом радиоавтографии, т.е. на рентгеновской пленке. Связанные с радиоактивными зондами фрагменты исследуемой ДНК засвечивают рентгеновскую пленку в виде располагающихся друг под другом черных полосок, так что радиоавтограф ДНК внешне напоминает штриховые коды на упаковках товаров в магазинах.

Типирование ДНК находит разнообразное применение: в популяционно-генетических исследованиях для определения происхождения популяций людей, животных или растений; в практике судебной медицины для анализа биологических улик; для определения отцовства или степени родства; для генетического анализа клеток костного мозга при его трансплантации от донора реципиенту; для определения происхождения охотничьих трофеев или мяса в случаях браконьерства; в селекционной работе для уменьшения вероятности инбридинга (близкородственного скрещивания) при разведении вымирающих видов; для подбора генетических маркеров у животных и растений, позволяющих проследить судьбу родительских признаков в поколениях; для разрешения спорных вопросов авторства при патентовании штаммов микроорганизмов и растений; для анализа эволюционного происхождения биологических видов. См. также НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ.

Кольер. Словарь Кольера. 2012

Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое ДНК-ИДЕНТИФИКАЦИЯ в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:

  • ДНК в Справочнике Чудес, необычных явлений, НЛО и прочего:
    дезоксирибонуклеиновая кислота, высокополимерное природное соединение, молекула наследственности, которая содержит весь набор генов организма. Содержится в ядрах клеток живых организмов и …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Словаре Аналитической психологии:
    (Identification; Identifizierang) — психологический процесс, в котором личность частично или полностью диссимилируется от самой себя (см. ассимиляция). Бессознательная проекция личностью …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Однотомном большом юридическом словаре:
    - в криминалистике опознание лица или вещи на основании неизменяемых признаков. личность обвиняемого устанавливается фотоснимками, отпечатками пальцев, измерениями и другими …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Большом юридическом словаре:
    - в криминалистике опознание лица или вещи на основании неизменяемых признаков. Личность обвиняемого устанавливается фотоснимками, отпечатками пальцев, измерениями и другими …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ
    ТОВАРОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ - одна из форм таможенного контроля; производится таможенными органами РФ путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Словаре экономических терминов:
    ТОВАРА ЭЛЕКТРОННАЯ - см. ЭЛЕКТРОННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Словаре экономических терминов:
    (от лет. identificare - отождествлять) - 1) в криминалистике - опознание лица или вещи на основании неизменяемых признаков. Личность обвиняемого …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Лексиконе секса:
    процесс психологического, развития, в ходе к-рого личность отождествляет себя с другими и других с собой, формирует половую …
  • ДНК в Лексиконе секса:
    (дезокси-рибонуклеиновая кислота), в к-рой заключена наследственная информация организма. Специальная пара половых X. содержит гены, определяющие пол. В хромосомном наборе клеток …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Толковом словаре психиатрических терминов:
    (лат. identifico - отождествлять). Один из механизмов психологической защиты. Играет важную роль в процессе нормального развития ребенка, который усваивает …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Медицинских терминах:
    (лат. indentifico отождествлять) 1) в кибернетике - построение математической модели какой-либо системы по данным ее функционирования; методы И. применяются, напр., …
  • ДНК в Медицинских терминах:
    см. Дезоксирибонуклеиновая кислота …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ
    (от ср.-век. лат. identifico - отождествляю) 1) признание тождественности, отождествление объектов, опознание...2) В криминалистике - установление тождества объекта или личности …
  • ДНК в Большом энциклопедическом словаре:
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ
    (от позднелат. identifico - отождествляю), признание тождественности, отождествление объектов, опознание. В криминалистике процесс установления тождества конкретного объекта или личности по …
  • ДНК в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
    DNA, сокращённое название дезоксирибонуклеиновой кислоты …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ
  • ДНК в Современном энциклопедическом словаре:
    то же, что дезоксирибонуклеиновая …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ
    (на средневековой латыни identifico - отождествляю), уподобление, опознание объектов, личностей в процессе сравнения, сопоставления. В психологии и социологии применяется для …
  • ДНК в Энциклопедическом словарике:
    то же, что дезоксирибонуклеиновая …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Энциклопедическом словарике:
    , и, ж. Отождествление, установление идентичности (см. ИДЕНТИЧНЫЙ) чего-нибудь И. …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ
    ИДЕНТИФИЌАЦИЯ (от ср.-век. лат. identifico - отождествляю), признание тождественности, отождествление объектов, опознание. В криминалистике установление тождества объекта или личности по …
  • ДНК в Большом российском энциклопедическом словаре:
    то же, что дезоксирибонуклеиновая кислота …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Полной акцентуированной парадигме по Зализняку:
    идентифика"ция, идентифика"ции, идентифика"ции, идентифика"ций, идентифика"ции, идентифика"циям, идентифика"цию, идентифика"ции, идентифика"цией, идентифика"циею, идентифика"циями, идентифика"ции, …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Тезаурусе русской деловой лексики:
    Syn: отождествление, …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Новом словаре иностранных слов:
    (ср.-лат. . identificare отождествлять) отождествление; установление совпадения чего-л. с …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Словаре иностранных выражений:
    [ отождествление; установление совпадения чего-л. с …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Тезаурусе русского языка:
    Syn: отождествление, …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в словаре Синонимов русского языка:
    аутентификация, опознавание, опознание, отождествление, отожествление, распознавание, …
  • ДНК в словаре Синонимов русского языка.
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Новом толково-словообразовательном словаре русского языка Ефремовой:
    ж. То же, что: …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ
    идентифик`ация, …
  • ДНК в Словаре русского языка Лопатина:
    [дээнк`а], нескл., ж. (сокр.: дезоксирибонуклеиновая …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ
    идентификация, …
  • ДНК в Полном орфографическом словаре русского языка:
    ДНК [дээнка], нескл., ж. (сокр.: дезоксирибонуклеиновая …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Орфографическом словаре:
    идентифик`ация, …
  • ДНК в Орфографическом словаре:
    днк [дээнк`а], нескл., ж. (сокр.: дезоксирибонуклеиновая …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ
    (от ср.-век. лат. identifico - отождествляю), 1) признание тождественности, отождествление объектов, опознание…2) В криминалистике - установление тождества объекта или личности …
  • ДНК в Современном толковом словаре, БСЭ:
    то же, что дезоксирибонуклеиновая …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Толковом словаре русского языка Ушакова:
    (дэ), идентификации, мн. нет, ж. (науч.). Действие по глаг. …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Толковом словаре Ефремовой:
    идентификация ж. То же, что: …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Новом словаре русского языка Ефремовой:
    ж. то же, что …
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ в Большом современном толковом словаре русского языка:
    ж. 1. Опознание кого-либо или чего-либо, установление тождества объекта или личности. 2. Отождествление индивида с кем-либо или с чем-либо (…
  • ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА (ФИЛЬМ, 2002) в Цитатнике Wiki:
    Data: 2008-12-19 Time: 02:03:25 = Цитаты из фильма = = Никвана Вамбоси (Wombosi, Nykwana) = : — Народ услышит правду …
  • ИДЕНТИЧНОСТЬ в Словаре постмодернизма:
    (лат. identificare - отождествлять, позднелат. identifico - отождествляю) - соотнесенность чего-либо ("имеющего бытие") с самим собой в связности и непрерывности …
  • РЕПЛИКАЦИЯ в Энциклопедии Биология:
    (редупликация), процесс воспроизведения (синтеза) дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). При этом из одной молекулы ДНК в результате её удвоения образуются …
  • ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ в Энциклопедии Биология:
    (ДНК), природные соединения, присутствующие во всех живых клетках и выполняющие роль генетического материала; тип нуклеиновых кислот. В 1953 …
  • ЯДРО (БИОЛ.) в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
    клеточное, обязательная, наряду с цитоплазмой, составная часть клетки у простейших, многоклеточных животных и растений, содержащая хромосомы и продукты их деятельности. …
  • ТРАНСФОРМАЦИЯ (В ГЕНЕТИКЕ) в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
    в генетике, внесение в клетку генетической информации при помощи изолированной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Т. приводит к появлению у трансформированной клетки …
  • ТРАНСКРИПЦИЯ (В БИОЛОГИИ) в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
    в биологии, осуществляющийся в живых клетках биосинтез рибонуклеиновой кислоты (РНК) на матрице - дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК). Т. - один из …
  • РЕПЛИКАЦИЯ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
    (позднелат. replicatio - повторение, от лат. replico - обращаюсь назад, повторяю), редупликация, ауторепродукция, аутосинтез, протекающий во всех живых клетках процесс …
  • РЕПАРАЦИЯ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
    в генетике, особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), возникающие вследствие …
  • ОПУХОЛЕРОДНЫЕ ВИРУСЫ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
    вирусы, опухолевые, онкогенные вирусы, возбудители некоторых доброкачественных и злокачественных опухолей животных и, по-видимому, человека. Успешные эксперименты по воспроизведению у …
  • МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
    генетика, раздел генетики и молекулярной биологии, ставящий целью познание материальных основ наследственности и изменчивости живых существ путём исследования протекающих …
  • ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
    кислота (ДНК), присутствующая в каждом организме и в каждой живой клетке, главным образом в её ядре, нуклеиновая кислота, содержащая …
  • ГЕН в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
    (от греч. genos - род, происхождение), элементарная единица наследственности, представляющая отрезок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты - ДНК (у некоторых вирусов - …
  • НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ в Словаре Кольера:
    биополимеры, состоящие из остатков фосфорной кислоты, сахаров и азотистых оснований (пуринов и пиримидинов). Имеют фундаментальное биологическое значение, поскольку содержат в …
  • ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ в Словаре Кольера:
    или технология рекомбинантных ДНК, изменение с помощью биохимических и генетических методик хромосомного материала - основного наследственного вещества клеток. Хромосомный материал …
  • ВИРУСЫ: РЕПЛИКАЦИЯ ВИРУСОВ в Словаре Кольера:
    К статье ВИРУСЫ Генетическую информацию, закодированную в отдельном гене, в общем можно рассматривать как инструкцию по производству определенного белка в …