Основы классической генетики и селекции. Буторина А.К. - 41 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

41
хромосоме, Эдвардса трисомия по 18 хромосоме, Патау по 13
хромосоме. Анеуплоидия у человека проявляется и при изменении
комплекса половых хромосом, их возможного увеличения при синдромах
Клайнфельтера (47, XXY), Джекобса (47, XYY), трипло -X (XXX) и в
единственном случае моносомии, т.е. уменьшении числа хромосом при
синдроме Шерешевского-Тернера (45, XO). Полиплоидные эмбрионы у
человека иногда имеют место, но они всегда нежизнеспособны.
Полиплоидия у животных и растений
У раздельнополых животных полиплоидия встречается крайне редко
из- за стерильности полиплоидных форм . Однако при замене полового
размножения партеногенезом полиплоидия возможна, например, у
аскариды, земляных червей , амфибий , бабочек. У млекопитающих в норме
являются полиплоидными клетки некоторых тканей , например, печени.
Полиплоидия , однако, сыграла исключительно важную роль в эволюции,
особенно высших растений , и играет важную роль в их селекции.
Некоторые растения , например, такие как пшеница, береза , ива образуют,
так называемые полиплоидные ряды , т.е. группы видов одного рода, у
которых кариотипы составляют ряд возрастающего кратного числа
хромосом: 2n, 4n, 5n, 6n и т.д . Полиплоидия бывает двух типов:
автополиплоидия, когда происходит кратное увеличение набора
хромосом одного и того же вида: 3n дуб, 3n сахарная свекла, 3n арбуз, 3n
многие сорта яблонь, 3n банан , 4n гречиха, 8n садовая земляника
( клубника). Аллополиплоидия это кратное умножение геномов
родительских форм у отдаленных гибридов. Путем аллополиплоидии
возникли многие виды культурных растений , например, мягкая пшеница
(Triticum aestivum) 2n = 6x = 42. С помощью методов дифференциальной
окраски хромосом и молекулярных маркеров ДНК было показано, что
гексаплоидная мягкая пшеница включает 3 генома А от Triticum
urartu пшеницы однозернянки (2n = 14), B от Aegilops speltoides (2n =
14) и D от Aegilops squarrosa (2n = 14).
Аллотетраплоидная твердая пшеница (2n = 4x = 28) Triticum
durum с двумя геномами A и B возникла приблизительно 10000 лет тому
назад путем естественной гибридизации Triticum urartu и Aegilops
speltoides. Гексаплоидная мягкая пшеница (2n = 42) возникла позже путем
естественной гибридизации Triticum durum (2n = 28) и Aegilops squarrosa
(2n = 14), привнесшим в нее третий геном D , и последующего умножения
числа хромосом у гибрида.
Впервые экспериментально доказал возможность использования
аллополиплоидии в качестве метода преодоления бесплодия отдаленных
гибридов Г . Д. Карпеченко в 1924г . Он скрещивал редьку (Raphanus
sativus) с капустой (Brassica oleracea), которые имели одинаковое число
хромосом (2n = 18). Так как эти растения принадлежали к разным родам ,
то скрещивались плохо, а образующиеся гибриды с 2n = 18 были
стерильными. Среди таких гибридов, однако, был получен вполне
фертильный аллотетраплоид (2n = 4x = 36), который образовался в
результате объединения со стороны обоих родителей нередуцированных
                                      41
хромосоме, Эдвардса – трисомия по 18 хромосоме, Патау – по 13
хромосоме. Анеуплоидия у человека проявляется и при изменении
комплекса половых хромосом, их возможного увеличения при синдромах
Клайнфельтера (47, XXY), Джекобса (47, XYY), трипло -X (XXX) и в
единственном случае моносомии, т.е. уменьшении числа хромосом при
синдроме Шерешевского-Тернера (45, XO). Полиплоидные эмбрионы у
человека иногда имеют место, но они всегда нежизнеспособны.
                     Полиплоидия у животных и растений
       У раздельнополых животных полиплоидия встречается крайне редко
из-за стерильности полиплоидных форм. Однако при замене полового
размножения партеногенезом полиплоидия возможна, например, у
аскариды, земляных червей, амфибий, бабочек. У млекопитающих в норме
являются полиплоидными клетки некоторых тканей, например, печени.
Полиплоидия, однако, сыграла исключительно важную роль в эволюции,
особенно высших растений, и играет важную роль в их селекции.
Некоторые растения, например, такие как пшеница, береза, ива образуют,
так называемые полиплоидные ряды, т.е. группы видов одного рода, у
которых кариотипы составляют ряд возрастающего кратного числа
хромосом: 2n, 4n, 5n, 6n и т.д. Полиплоидия бывает двух типов:
автополиплоидия, когда происходит кратное увеличение набора
хромосом одного и того же вида: 3n дуб, 3n сахарная свекла, 3n арбуз, 3n
многие сорта яблонь, 3n банан, 4n гречиха, 8n садовая земляника
(клубника). Аллополиплоидия – это кратное умножение геномов
родительских форм у отдаленных гибридов. Путем аллополиплоидии
возникли многие виды культурных растений, например, мягкая пшеница
(Triticum aestivum) – 2n = 6x = 42. С помощью методов дифференциальной
окраски хромосом и молекулярных маркеров ДНК было показано, что
гексаплоидная мягкая пшеница включает 3 генома – А – от Triticum
urartu – пшеницы однозернянки (2n = 14), B – от Aegilops speltoides (2n =
14) и D – от Aegilops squarrosa (2n = 14).
       Аллотетраплоидная твердая пшеница (2n = 4x = 28) – Triticum
durum с двумя геномами A и B возникла приблизительно 10000 лет тому
назад путем естественной гибридизации Triticum urartu и Aegilops
speltoides. Гексаплоидная мягкая пшеница (2n = 42) возникла позже путем
естественной гибридизации Triticum durum (2n = 28) и Aegilops squarrosa
(2n = 14), привнесшим в нее третий геном – D, и последующего умножения
числа хромосом у гибрида.
       Впервые экспериментально доказал возможность использования
аллополиплоидии в качестве метода преодоления бесплодия отдаленных
гибридов Г.Д. Карпеченко в 1924г. Он скрещивал редьку (Raphanus
sativus) с капустой (Brassica oleracea), которые имели одинаковое число
хромосом (2n = 18). Так как эти растения принадлежали к разным родам,
то скрещивались плохо, а образующиеся гибриды с 2n = 18 были
стерильными. Среди таких гибридов, однако, был получен вполне
фертильный аллотетраплоид (2n = 4x = 36), который образовался в
результате объединения со стороны обоих родителей нередуцированных