код клетки организма человека

Код клетки: чем кормить

код клетки организма человека

Код клетки: чем кормить

Наш организм состоит из миллионов клеток. Каждая из них хочет кушать каждый день и жить по своей программе. Когда она голодная (а именно ей может не хватать энергии, строительных минералов и других элементов), она оповещает наш мозг об этом. И мы накидываемся на пищу, не всегда разбираясь в её качестве и количестве.

Первое, что необходимо запомнить, — не всё, что существует в нашем питании нужно нашим клеткам: что-то даст быстрый эффект, но в долгосрочной перспективе приведёт к нарушению функционирования как отдельных клеток, так и целых систем. 300 миллионов клеток умирают каждый день и столько же рождаются.

От здоровой клетки может родиться только здоровая. От больной, к сожалению, только больная. Болезнь возникает по разным причинам, от недостатка воды и питания, от загрязнения межклеточной жидкости и атак внешними агрессорами (вирусами, свободными радикалами).

код клетки организма человека

Поэтому вам пригодятся знания о том, чем необходимо кормить ваш организм.

ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ КЛЕТКИ

Каждый день в клетку необходимо поступление таких жизненно важных структурных элементов как:

Аминокислоты – это строительные материалы для образования белка. Они вырабатывают жизненно важные вещества (ферменты, гемоглобин, антитела, гормоны).

Всего существует 22 заменимых аминокислоты (синтезируются организмом из других аминокислот) и 8 незаменимых (которые поступают с пищей).

Минералы необходимы нам для нормального состава жидкостей крови и в целом организма, поддержания кислотно-щелочного равновесия, для формирования тканей и костей, обеспечения выработки гормонов и других процессов. Минералы участвуют в усвоении витаминов и ферментов.

Нехватка минералов вызывает многие заболевания, замедляет метаболизм. А самое главное, недостаток одного минерала может нарушить баланс других, так как минералы находятся в строгой пропорции в организме.

Неспроста в названии витамины первая часть — «vita» — переводится как «жизнь». Наверное, потому что витамины участвуют почти во всех процессах, происходящих в организме. Их функции- катализаторы, регуляция. Они практически не вырабатываются организмом. Поэтому так важно регулярно получать их с водой или витаминными комплексами.

Например, специалисты по вопросам организации детского питания ФГБУ «Научный Центр Здоровья детей» Минздрава России (http://www.nczd.ru/) поделились результатами исследованиям детей, у которых выявлены недостаток кальция, витамина D, цинка, йода, полиненасыщенных жирных кислот и причина –в неправильном питании.

код клетки организма человека

* По материалам Международной Академии здоровья О.Бутаковой

Ферменты – или энзимы – белковые вещества, необходимые для переваривания пищи, стимуляции деятельности головного мозга, процессов энергообеспечения клеток и восстановления клеток и органов. Каждый фермент активирует один биохимический процесс. Представьте, как начинает страдать организм. Когда хотя бы одного-двух энзимов не хватает.

Способность организма производить ферменты снижается с возрастом, примерно с 30 лет. На уменьшение их количества оказывает влияние и приём медикаментов.

Жиры в организме – основные «депо» запаса энергии. Они выполняют важные функции: образуют защитные прослойки для внутренних органов, составляют 30% оболочки клеточных мембран, участвуют в выработке гормонов и в процессах иммунной защиты.

Всего выделяют 3 основных ПНЖК: линоленовая, линоленовая и арахидоидная. В организме они не синтезируются и обязательно должны поступать с пищей.

Вы задумывались о том, что на 70% состоите из воды? Да, не печенье и макароны прежде всего в вас должны поступать, а определённого качестве и количества вода. О воде мы подробно говорим в других статьях и отдельном курсе. Но самое главное, что необходимо усвоить: когда вы устаёте, болит голова, покалывает сердце или вас беспокоит любой симптом, в основе его лежит недостаток воды в вашем организме. Объём жидкости клетки составляет 50% от массы всего тела.

Выстроите доверительно отношение с водой, которую вы пьёте. И организм ответит вам здоровьем!

код клетки организма человека

*Если вам важно оценить свой режим питания и водного обмена, пришлите нам запрос. И мы отправим вам бесплатные материалы и пообщаемся на тему как поддержать организм в норме.

Источник

Код клетки

код клетки организма человека

Каждый день в нашем организме рождается и умирает 3 000 млрд. клеток. И не важно здоровые они были или больные в течение некоторого времени жизни. Это закон природы, который неподвластен человеку.

Хотите Вы этого или нет, но каждый организм нуждается в ежедневном питании. Это питание очень часто на много отличается от того, что мы ему даем в виде булочек, пирожков или пиццы на обед (ужин или завтрак).

Единственное, что находится во власти человека, — это выяснить, какие вещества необходимы каждой клетке организма ежедневно. Что и выяснили ученые. Эту формулу называют «Код клетки».

Код клеткиГде брать?
28 аминокислотБелковые продукты
15 минераловСвежие фрукты и овощи
12 витаминовСвежие фрукты и овощи
3 вида насыщенных жирных кислот (омега-3, 6, 9)Растительные масла
7 групп ферментовЖивые растения
Вода (30-40 мл на 1 кг)Норма 50-60% воды в организме
КлетчаткаЖивая еда: фрукты, ягоды, зелень…

Вот и весь секрет здоровья!

Но! Не спешите делать выводы. Мы же не можем сказать точно Сколько Каких витаминов и минералов содержит персик, груша, слива или огурец. Поэтому может получиться неприятная ситуация, когда в организме избыток витамина С и огромный дефицит витамина К или В12. В таком случае о каком здоровье может идти речь?

Если в организме отсутствует хотя бы один элемент из Кода клетки, то нарушается работа всей системы.

Да, правда. Не знали этого Кода, ели то, что хотелось, а теперь дополнительные заморочки… Того не хватает, это в дефиците, а вон то в переизбытке.

Не спешите расстраиваться.

Если ученые открыли четкий Код клетки, то они и разработали продукты, которые помогают поддерживать правильный Код клетки каждому человеку!

Чтобы обеспечить Код клетки для Вашего организма Вам следует добавить в свой рацион специальные Wellness-продукты, которые выпускаются по стандарту GMP. Все продукты Wellness проходят процедуру стандартизации, которая в каждой капсуле гарантирует соответствие количества и качества заявленных витаминов, минералов и других веществ.

Что нужно делать, чтобы обеспечить правильный код клетки?

код клетки организма человека

1 пакетик Wellness Pack для женщин + 1,5 мерных ложки коктейля Natural Balance

1 пакетик Wellness Pack для мужчин + 3 мерных ложки коктейля Natural Balance

Ферменты и воду следует добавлять самостоятельно.

Ферменты: к каждому приему пищи добавлять свежие овощи и зеленые растения.

Вода: 30-40 мл на каждый килограмм Вашего веса. Для человека с весом 60 кг суточная норма потребления воды составит 60 кг * 30 мл = 1,8 л — это в прохладные дни. А летом, в жаркую погоду или при интенсивных физических нагрузках — 60 кг * 40 мл = 2,4 л(!)

Осознанно принимайте Wellness!

Задавайте вопросы и получайте на них ответы! Это ведь так просто — Быть здоровым!

Источник

ДНК и гены

ДНК ПРОКАРИОТ И ЭУКАРИОТ

код клетки организма человека

Справа крупнейшая спираль ДНК человека, выстроенная из людей на пляже в Варне (Болгария), вошедшая в книгу рекордов Гиннесса 23 апреля 2016 года

Дезоксирибонуклеиновая кислота. Общие сведения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.

В клетках эукариот (животных, растений и грибов) ДНК находится в ядре клетки в составе хромосом, а также в некоторых клеточных органоидах (митохондриях и пластидах). В клетках прокариотических организмов (бактерий и архей) кольцевая или линейная молекула ДНК, так называемый нуклеоид, прикреплена изнутри к клеточной мембране. У них и у низших эукариот (например, дрожжей) встречаются также небольшие автономные, преимущественно кольцевые молекулы ДНК, называемые плазмидами.

С химической точки зрения ДНК — это длинная полимерная молекула, состоящая из повторяющихся блоков — нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы. Связи между нуклеотидами в цепи образуются за счёт дезоксирибозы (С) и фосфатной (Ф) группы (фосфодиэфирные связи).

код клетки организма человека

Рис. 2. Нуклертид состоит из азотистого основания, сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы

В подавляющем большинстве случаев (кроме некоторых вирусов, содержащих одноцепочечную ДНК) макромолекула ДНК состоит из двух цепей, ориентированных азотистыми основаниями друг к другу. Эта двухцепочечная молекула закручена по винтовой линии.

В ДНК встречается четыре вида азотистых оснований (аденин, гуанин, тимин и цитозин). Азотистые основания одной из цепей соединены с азотистыми основаниями другой цепи водородными связями согласно принципу комплементарности: аденин соединяется только с тимином (А-Т), гуанин — только с цитозином (Г-Ц). Именно эти пары и составляют «перекладины» винтовой «лестницы» ДНК (см.: рис. 2, 3 и 4).

код клетки организма человека

Рис. 2. Азотистые основания

Последовательность нуклеотидов позволяет «кодировать» информацию о различных типах РНК, наиболее важными из которых являются информационные, или матричные (мРНК), рибосомальные (рРНК) и транспортные (тРНК). Все эти типы РНК синтезируются на матрице ДНК за счёт копирования последовательности ДНК в последовательность РНК, синтезируемой в процессе транскрипции, и принимают участие в биосинтезе белков (процессе трансляции). Помимо кодирующих последовательностей, ДНК клеток содержит последовательности, выполняющие регуляторные и структурные функции.

код клетки организма человека

Рис. 3. Репликация ДНК

Расположение базовых комбинаций химических соединений ДНК и количественные соотношения между этими комбинациями обеспечивают кодирование наследственной информации.

Образование новой ДНК (репликация)

По завершении дупликации образуются две самостоятельные спирали, созданные из химических соединений родительской ДНК и имеющие с ней одинаковый генетический код. Таким путем ДНК способна перерывать информацию от клетки к клетке.

Более подробная информация:

СТРОЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

код клетки организма человека

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) относится к нуклеиновым кислотам. Нуклеиновые кислоты – это класс нерегулярных биополимеров, мономерами которых являются нуклеотиды.

НУКЛЕОТИДЫ состоят из азотистого основания, соединенного с пятиуглеродным углеводом (пентозой) – дезоксирибозой (в случае ДНК) или рибозой (в случае РНК), который соединяется с остатком фосфорной кислоты (H2PO3–).

Азотистые основания бывают двух типов: пиримидиновые основания – урацил (только в РНК), цитозин и тимин, пуриновые основания – аденин и гуанин.

код клетки организма человека

Рис. 5. Структура нуклеотидов (слева), расположение нуклеотида в ДНК (снизу) и типы азотистых оснований (справа): пиримидиновые и пуриновые

код клетки организма человека

Атомы углерода в молекуле пентозы нумеруются числами от 1 до 5. Фосфат соединяется с третьим и пятым атомами углерода. Так нуклеинотиды соединяются в цепь нуклеиновой кислоты. Таким образом, мы можем выделить 3’ и 5’-концы цепи ДНК:

код клетки организма человека

Рис. 6. Выделение 3’ и 5’-концов цепи ДНК

Две цепи ДНК образуют двойную спираль. Эти цепи в спирали сориентированы в противоположных направлениях. В разных цепях ДНК азотистые основания соединены между собой с помощью водородных связей. Аденин всегда соединяется с тимином, а цитозин – с гуанином. Это называется правилом комплементарности (см. принцип комплементарности ).

Правило комплементарности:

A–T G–C

Например, если нам дана цепь ДНК, имеющая последовательность

3’– ATGTCCTAGCTGCTCG – 5’,

то вторая ей цепь будет комплементарна и направлена в противоположном направлении – от 5’-конца к 3’-концу:

5’– TACAGGATCGACGAGC– 3’.

код клетки организма человека

Рис. 7. Направленность цепей молекулы ДНК и соединение азотистых оснований с помощью водородных связей

РЕПЛИКАЦИЯ ДНК

Репликация ДНК – это процесс удвоения молекулы ДНК путем матричного синтеза. В большинстве случаев естественной репликации ДНК праймером для синтеза ДНК является короткий фрагмент РНК (создаваемый заново). Такой рибонуклеотидный праймер создается ферментом праймазой (ДНК-праймаза у прокариот, ДНК-полимераза у эукариот), и впоследствии заменяется дезоксирибонуклеотидами полимеразой, выполняющей в норме функции репарации (исправления химических повреждений и разрывов в молекле ДНК).

Репликация происходит по полуконсервативному механизму. Это значит, что двойная спираль ДНК расплетается и на каждой из ее цепей по принципу комплементарности достраивается новая цепь. Дочерняя молекула ДНК, таким образом, содержит в себе одну цепь от материнской молекулы и одну вновь синтезированную. Репликация происходит в направлении от 3’ к 5’ концу материнской цепи.

код клетки организма человека

Рис. 8. Репликация (удвоение) молекулы ДНК

ДНК-синтез – это не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Если подумать, то для начала нужно разобраться, что же такое синтез. Это процесс объединения чего-либо в одно целое. Образование новой молекулы ДНК проходит в несколько этапов:

код клетки организма человека

Рис. 9. Схематическое изображение процесса репликации ДНК: (1) Отстающая цепь (запаздывающая нить), (2) Ведущая цепь (лидирующая нить), (3) ДНК-полимераза α ( Polα ), (4) ДНК-лигаза, (5) РНК-праймер, (6) Праймаза, (7) Фрагмент Оказаки, (8) ДНК-полимераза δ ( Polδ ), (9) Хеликаза, (10) Однонитевые ДНК-связывающие белки, (11) Топоизомераза.

Далее описан синтез отстающей цепи дочерней ДНК (см. Схему репликативной вилки и функции ферментов репликации)

Нагляднее о репликации ДНК см. видео →

5) Непосредственно сразу после расплетания и стабилизации другой нити материнской молекулы к ней присоединяется ДНК-полимераза α (альфа) и в направлении 5’→3′ синтезирует праймер (РНК-затравку) – последовательность РНК на матрице ДНК длиной от 10 до 200 нуклеотидов. После этого фермент удаляется с нити ДНК.

СТРОЕНИЕ РНК

Рибонуклеиновая кислота (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов.

Последовательность нуклеотидов позволяет РНК кодировать генетическую информацию. Все клеточные организмы используют РНК (мРНК) для программирования синтеза белков.

Затем матричные РНК (мРНК) принимают участие в процессе, называемом трансляцией, т.е. синтеза белка на матрице мРНК при участии рибосом. Другие РНК после транскрипции подвергаются химическим модификациям, и после образования вторичной и третичной структур выполняют функции, зависящие от типа РНК.

код клетки организма человека

Рис. 10. Отличие ДНК от РНК по азотистому основанию: вместо тимина (Т) в РНК представлен урацил (U), который также комплементарен аденину.

ТРАНСКРИПЦИЯ

Транскрипция – это процесс синтеза РНК на матрице ДНК. ДНК раскручивается на одном из участков. На одной из цепей содержится информация, которую необходимо скопировать на молекулу РНК – эта цепь называется кодирующей. Вторая цепь ДНК, комплементарная кодирующей, называется матричной. В процессе транскрипции на матричной цепи в направлении 3’ – 5’ (по цепи ДНК) синтезируется комплементарная ей цепь РНК. Таким образом, создается РНК-копия кодирующей цепи.

код клетки организма человека

Рис. 11. Схематическое изображение транскрипции

Например, если нам дана последовательность кодирующей цепи

3’– ATGTCCTAGCTGCTCG – 5’,

то, по правилу комплементарности, матричная цепь будет нести последовательность

5’– TACAGGATCGACGAGC– 3’,

а синтезируемая с нее РНК – последовательность

3’– AUGUCCUAGCUGCUCG – 5’.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Рассмотрим механизм синтеза белка на матрице РНК, а также генетический код и его свойства. Также для наглядности по ниже приведенной ссылке рекомендуем посмотреть небольшое видео о процессах транскрипции и трансляции, происходящих в живой клетке:

код клетки организма человека

код клетки организма человека

Рис. 12. Процесс синтеза белка: ДНК кодирует РНК, РНК кодирует белок

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД

Генетический код, общий для большинства про- и эукариот. В таблице приведены все 64 кодона и указаны соответствующие аминокислоты. Порядок оснований — от 5′ к 3′ концу мРНК.

Таблица 1. Стандартный генетический код

Среди триплетов есть 4 специальных последовательности, выполняющих функции «знаков препинания»:

Свойства генетического кода

1. Триплетность. Каждая аминокислота кодируется последовательностью из трех нуклеотидов – триплетом или кодоном.

код клетки организма человека

2. Непрерывность. Между триплетами нет никаких дополнительных нуклеотидов, информация считывается непрерывно.

код клетки организма человека

3. Неперекрываемость. Один нуклеотид не может входить одновременно в два триплета.

код клетки организма человека

4. Однозначность. Один кодон может кодировать только одну аминокислоту.

код клетки организма человека

5. Вырожденность. Одна аминокислота может кодироваться несколькими разными кодонами.

код клетки организма человека

6. Универсальность. Генетический код одинаков для всех живых организмов.

Пример. Нам дана последовательность кодирующей цепи:

3’– CCGATTGCACGTCGATCGTATA– 5’.

Матричная цепь будет иметь последовательность:

5’– GGCTAACGTGCAGCTAGCATAT– 3’.

Теперь «синтезируем» с этой цепи информационную РНК:

3’– CCGAUUGCACGUCGAUCGUAUA– 5’.

Синтез белка идет в направлении 5’ → 3’, следовательно, нам нужно перевернуть последовательность, чтобы «прочитать» генетический код:

5’– AUAUGCUAGCUGCACGUUAGCC– 3’.

Теперь найдем старт-кодон AUG:

5’– AU AUG CUAGCUGCACGUUAGCC– 3’.

Разделим последовательность на триплеты:

код клетки организма человека

Найдем стоп-кодон и согласно таблице генетического кода запишем последовательность аминокислот:

код клетки организма человека

Центральная догма молекулярной биологии звучит следующим образом: информация с ДНК передается на РНК (транскрипция), с РНК – на белок (трансляция). ДНК также может удваиваться путем репликации, и также возможен процесс обратной транскрипции, когда по матрице РНК синтезируется ДНК, но такой процесс в основном характерен для вирусов.

код клетки организма человека

Рис. 13. Центральная догма молекулярной биологии

ГЕНОМ: ГЕНЫ и ХРОМОСОМЫ

Термин «геном» был предложен Г. Винклером в 1920 г. для описания совокупности генов, заключенных в гаплоидном наборе хромосом организмов одного биологического вида. Первоначальный смысл этого термина указывал на то, что понятие генома в отличие от генотипа является генетической характеристикой вида в целом, а не отдельной особи. С развитием молекулярной генетики значение данного термина изменилось. Известно, что ДНК, которая является носителем генетической информации у большинства организмов и, следовательно, составляет основу генома, включает в себя не только гены в современном смысле этого слова. Большая часть ДНК эукариотических клеток представлена некодирующими («избыточными») последовательностями нуклеотидов, которые не заключают в себе информации о белках и нуклеиновых кислотах. Таким образом, основную часть генома любого организма составляет вся ДНК его гаплоидного набора хромосом.

Гены — это участки молекул ДНК, кодирующие полипептиды и молекулы РНК

За последнее столетие наше представление о генах существенно изменилось. Ранее геном называли участок хромосомы, кодирующий или определяющий один признак или фенотипическое (видимое) свойство, например цвет глаз.

код клетки организма человека

В 1940 г. Джордж Бидл и Эдвард Тейтем предложили молекулярное определение гена. Ученые обрабатывали споры гриба Neurospora crassa рентгеновским излучением и другими агентами, вызывающими изменения в последовательности ДНК (мутации), и обнаружили мутантные штаммы гриба, утратившие некоторые специфические ферменты, что в некоторых случаях приводило к нарушению целого метаболического пути. Бидл и Тейтем пришли к выводу, что ген — это участок генетического материала, который определяет или кодирует один фермент. Так появилась гипотеза «один ген — один фермент». Позднее эта концепция была расширена до определения «один ген — один полипептид», поскольку многие гены кодируют белки, не являющиеся ферментами, а полипептид может оказаться субъединицей сложного белкового комплекса.

Современное биохимическое определение гена еще более конкретно. Генами называются все участки ДНК, кодирующие первичную последовательность конечных продуктов, к которым относятся полипептиды или РНК, обладающие структурной или каталитической функцией.

Наряду с генами ДНК содержит и другие последовательности, выполняющие исключительно регуляторную функцию. Регуляторные последовательности могут обозначать начало или конец генов, влиять на транскрипцию или указывать место инициации репликации или рекомбинации. Некоторые гены могут экспрессироваться разными путями, при этом один и тот же участок ДНК служит матрицей для образования разных продуктов.

Мы можем приблизительно рассчитать минимальный размер гена, кодирующего средний белок. Каждая аминокислота в полипептидной цепи кодируется последовательностью из трех нуклеотидов; последовательности этих триплетов (кодонов) соответствуют цепочке аминокислот в полипептиде, который кодируется данным геном. Полипептидная цепь из 350 аминокислотных остатков (цепь средней длины) соответствует последовательности из 1050 п.н. (пар нуклеотидов). Однако многие гены эукариот и некоторые гены прокариот прерываются сегментами ДНК, не несущими информации о белке, и поэтому оказываются значительно длиннее, чем показывает простой расчет.

Сколько генов в одной хромосоме?

ДНК прокариот устроена более просто: их клетки не имеют ядра, поэтому ДНК находится непосредственно в цитоплазме в форме нуклеоида.

код клетки организма человекаКак известно, бактериальные клетки имеют хромосому в виде нити ДНК, уложенной в компактную структуру – нуклеоид. Хромосома прокариота Escherichia coli, чей геном полностью расшифрован, представляет собой кольцевую молекулу ДНК (на самом деле, это не правильный круг, а скорее петля без начала и конца), состоящую из 4 639 675 п.н. В этой последовательности содержится примерно 4300 генов белков и еще 157 генов стабильных молекул РНК. В геноме человека примерно 3,1 млрд пар нуклеотидов, соответствующих почти 29 000 генам, расположенным на 24 разных хромосомах.

Прокариоты (Бактерии).

код клетки организма человекаБактерия E. coli имеет одну двухцепочечную кольцевую молекулу ДНК. Она состоит из 4 639 675 п.н. и достигает в длину примерно 1,7 мм, что превышает длину самой клетки E. coli приблизительно в 850 раз. Помимо крупной кольцевой хромосомы в составе нуклеоида многие бактерии содержат одну или несколько маленьких кольцевых молекул ДНК, свободно располагающихся в цитозоле. Такие внехромосомные элементы называют плазмидами (рис. 16).

Большинство плазмид состоит всего из нескольких тысяч пар нуклеотидов, некоторые содержат более 10000 п. н. Они несут генетическую информацию и реплицируются с образованием дочерних плазмид, которые попадают в дочерние клетки в процессе деления родительской клетки. Плазмиды обнаружены не только в бактериях, но также в дрожжах и других грибах. Во многих случаях плазмиды не дают никаких преимуществ клеткам-хозяевам, и их единственная задача — независимое воспроизведение. Однако некоторые плазмиды несут полезные для хозяина гены. Например, содержащиеся в плазмидах гены могут придавать клеткам бактерий устойчивость к антибактериальным агентам. Плазмиды, несущие ген β-лактамазы, обеспечивают устойчивость к β-лактамным антибиотикам, таким как пенициллин и амоксициллин. Плазмиды могут переходить от клеток, устойчивых к антибиотикам, к другим клеткам того же или другого вида бактерий, в результате чего эти клетки также становятся резистентными. Интенсивное применение антибиотиков является мощным селективным фактором, способствующим распространению плазмид, кодирующих устойчивость к антибиотикам (а также транспозонов, которые кодируют аналогичные гены) среди болезнетворных бактерий, и приводит к появлению бактериальных штаммов с устойчивостью к нескольким антибиотикам. Врачи начинают понимать опасность широкого использования антибиотиков и назначают их только в случае острой необходимости. По аналогичным причинам ограничивается широкое использование антибиотиков для лечения сельскохозяйственных животных.

Эукариоты.

Таблица 2. ДНК, гены и хромосомы некоторых организмов

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *