Цитогенетический мониторинг. Калаев В.Н - 22 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

22
2. Обмены хроматидного происхождения крайне многообразны. Они
могут быть между хроматидами одной хромосомы (одного плеча или раз-
ных ), двух и более хромосом. Кроме того , различают полные и неполные ,
симметричные и асимметричные обмены. Все это создает возможность об-
разования большого числа форм обменов. При межхромосомных обменах
образуются фигуры три -, квадри - и мультирадиалов, или неправильных
форм . Структура обменной аберрации зависит от величины обмениваемых
участков, гомологичности хромосом, идентичности плеч, симметричности
(эуцентричности) и полноты (реципрокности) обмена.
При анализе каждой аберрации необходимо помнить об одном из
твердо установленных цитогенетических фактов: гомологичные участки
сестринских хроматид взаимно притягиваются независимо от их переме-
щения.
В большинстве случаев наиболее частыми формами обменов явля-
ются обмены между хроматидами двух хромосом, так называемые квадри -
радиалы.
При анализе каждого обмена наиболее полная информация включает
ответы на следующие вопросы:
1) число вовлеченных в обмен хромосом и хроматид ;
2) симметричнось транслокации (эу - или анэуцентричность);
3) реципрокность (или полнота);
4) гомологичность вовлеченных в обмен хромосом и их идентифи-
кация;
5) сравнительная величина участков при транслокации между гомо-
логичными хромосомами.
Очень желательно во всех случаях отмечать симметричность и реци -
прокность обменов.
Варианты аберраций хромосомного типа представлены
на рис. 3. Как и в случае аберраций хроматидного типа , можно различить 2
группы хромосомных аберраций: фрагменты и обмены. Принципы клас-
сификации обменных аберраций те же самые . Однако морфологических
вариантов хромосомных обменов намного меньше, чем хроматидных .
1. Распознавание парных ацентрических фрагментов обычно не вы-
зывает затруднений. Они могут быть очень маленькими, еле заметными и
очень длинными палочкообразными структурами, лежащими, как правило,
параллельно друг другу за счет притяжения сестринских хроматид . Пола -
гают, что они представляют собой концевые делеции. Иногда можно на-
блюдать очень длинные фрагменты, образовавшиеся за счет слияния ацен -
трических участков двух хромосом. Эти случаи должны отмечаться особо,
если в клетках не было дицентриков, поскольку здесь речь идет о повреж -
дении двух хромосом с неполным обменом. Ацентрические фрагменты
практически никогда не лежат рядом и на той же оси с фрагментрованной
хромосомой. Благодаря этому их легко отличить от изохроматидных про -
белов, при которых оси хроматид по обеим сторонам неокрашенного уча -
стка совпадают.
                                       22
      2. Обмены хроматидного происхождения крайне многообразны. Они
могут быть между хроматидами одной хромосомы (одного плеча или раз-
ных), двух и более хромосом. Кроме того, различают полные и неполные,
симметричные и асимметричные обмены. Все это создает возможность об-
разования большого числа форм обменов. При межхромосомных обменах
образуются фигуры три-, квадри- и мультирадиалов, или неправильных
форм. Структура обменной аберрации зависит от величины обмениваемых
участков, гомологичности хромосом, идентичности плеч, симметричности
(эуцентричности) и полноты (реципрокности) обмена.
      При анализе каждой аберрации необходимо помнить об одном из
твердо установленных цитогенетических фактов: гомологичные участки
сестринских хроматид взаимно притягиваются независимо от их переме-
щения.
      В большинстве случаев наиболее частыми формами обменов явля-
ются обмены между хроматидами двух хромосом, так называемые квадри-
радиалы.
      При анализе каждого обмена наиболее полная информация включает
ответы на следующие вопросы:
      1) число вовлеченных в обмен хромосом и хроматид;
      2) симметричнось транслокации (эу- или анэуцентричность);
      3) реципрокность (или полнота);
      4) гомологичность вовлеченных в обмен хромосом и их идентифи-
         кация;
      5) сравнительная величина участков при транслокации между гомо-
         логичными хромосомами.
      Очень желательно во всех случаях отмечать симметричность и реци-
прокность обменов.
      Варианты а б е р р а ц и й х р о м о с о м н о г о т и п а представлены
на рис. 3. Как и в случае аберраций хроматидного типа, можно различить 2
группы хромосомных аберраций: фрагменты и обмены. Принципы клас-
сификации обменных аберраций те же самые. Однако морфологических
вариантов хромосомных обменов намного меньше, чем хроматидных.
      1. Распознавание парных ацентрических фрагментов обычно не вы-
зывает затруднений. Они могут быть очень маленькими, еле заметными и
очень длинными палочкообразными структурами, лежащими, как правило,
параллельно друг другу за счет притяжения сестринских хроматид. Пола-
гают, что они представляют собой концевые делеции. Иногда можно на-
блюдать очень длинные фрагменты, образовавшиеся за счет слияния ацен-
трических участков двух хромосом. Эти случаи должны отмечаться особо,
если в клетках не было дицентриков, поскольку здесь речь идет о повреж-
дении двух хромосом с неполным обменом. Ацентрические фрагменты
практически никогда не лежат рядом и на той же оси с фрагментрованной
хромосомой. Благодаря этому их легко отличить от изохроматидных про-
белов, при которых оси хроматид по обеим сторонам неокрашенного уча-
стка совпадают.