А погибшие то были заслуженными работниками.
Изучение Tetrahymena внесло вклад в многие разделы биохимии и молекулярной биологии и позволило сделать ряд открытий:
Это были первые эукариотические клетки, чьё деление удалось синхронизировать, что позволило начать изучение механизмов контроля клеточного цикла
Выделены и очищены первые двигательные белки цитоскелета, например, динеин, и определена его двигательная активность
Исследованы детали работы лизосом и пероксисом
Ранние молекулярные описания перестройки соматических генов
Открытие молекулярной структуры теломер, фермента теломеразы, участвующей в поддержании структуры хромосом
Открытие каталитических РНК (рибозимов)
Открытие роли ацетилирования гистонов в транскрипции
Показана роль механизма, подобного РНК-интерференции, в формирования гетерохроматина
Показана роль посттрансляционной модификации (гликозилирование и ацетилирование) тубулинов и идентифицированы некоторые ферменты, отвечающие за модификацию (глутаминирование) тубулинов[2]
Показано, что единственный стоп-кодон УГА у тетрахимены может кодировать аминокислоту селеноцистеин (таким образом, тетрахимена оказалась первым организмом, у которого возможно считывание при транскрипции всех 64 кодонов)