Биокатализ
ускорение с помощью ферментов химических реакций в живых организмах, в отличие от химического катализа, происходит в «мягких», свойственных живому организму, условиях (температура, давление, реакция среды).
анализ биологической информации с применением интенсивных вычислительных методов, нацеленный на понимание биологических процессов.
В научном обзоре представлены основные цели и задачи, определения и направления развития биоинформатики как науки, связанной с прогрессом молекулярной медицины. Представлены методы исследования в молекулярной медицине и инструменты биоинформационного анализа. В качестве примеров внедрения биоин-формационного анализа в практику клинических исследований показаны результаты изучения протеомных карт биологических жидкостей (кровь, моча) пациентов с изолированной систолической артериальной гипертензией и диабетической нефропатией, а также межмолекулярных взаимодействий, выполненных с помощью современных инструментов биоинформатики.
В научном обзоре представлены основные цели и задачи, определения и направления развития биоинформатики как науки, связанной с прогрессом молекулярной медицины. Представлены методы исследования в молекулярной медицине и инструменты биоинформационного анализа. В качестве примеров внедрения биоинформационного анализа в практику клинических исследований показаны результаты изучения протеомных карт биологических жидкостей (кровь, моча) пациентов с изолированной систолической артериальной гипертензией и диабетической нефропатией, а также межмолекулярных взаимодействий, выполненных с помощью современных инструментов биоинформатики.
ускорение с помощью ферментов химических реакций в живых организмах, в отличие от химического катализа, происходит в «мягких», свойственных живому организму, условиях (температура, давление, реакция среды).
промежуток времени между следующими друг за другом субкультивированиями.
химическая реакция, при которой водород удаляется из соединения.