Генетическая карта: различия между версиями

[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
→‎История генетического картирования: "кроссинговер" -> перекрёст. есть русский термин -- используем его
Строка 3:
 
== История генетического картирования ==
Первоначально взаимное расположение генов на хромосомах определяли по частоте [[кроссинговерКроссинговер|перекрёста]]а между ними. Впервые на возможность подобного построения генетических карт хромосом экспериментально показали в [[1913]]—[[1915 год]]ах [[Морган, Томас Хант|Т. Морган]], {{нп5|Алфред Стёртевант|А. Стёртевант|en|Alfred Sturtevant}} и другие сотрудники Моргана, основываясь на явлениях [[Сцепление генов|сцепления генов]] и кроссинговераперекрёста<ref>{{книга|автор=Morgan T. H., Sturtevant A. H., Muller H. J., Bridges C. B.|заглавие=The Mechanism of Mendelian Heredity|издание=Revised edn|место=[[New York]], NY, USA|издательство={{en2|Henry Holt and Company}}|год=1922|allpages=384}}{{ref-en}}{{v|23|3|2015}} {{Архивировано|https://archive.org/details/cu31924003076639|20 марта 2008}}</ref>. С тех пор генетическое расстояние принято измерять в {{нп5|Сантиморган|сантиморганах|en|Centimorgan}} (или сантиморганидах, сокращённо — ''cM''), при этом 1 cM соответствует частоте кроссинговераперекрёста в 1 %<ref name="genexp" />.
 
Первым организмом, для которого была получена генетическая карта, стала [[чернобрюхая дрозофила]] (''[[Drosophila melanogaster]]''). В дальнейшем генетическое картирование стали осуществлять для других [[Биологический вид|видов]]. Так, первой [[Птицы|птицей]] и первым [[Домашние животные|домашним животным]], для которых была построена генетическая карта, стала [[Курица#Генетика|курица]]. Приоритет в построении первой генетической карты курицы и её опубликовании в [[1930 год]]у<ref>''Серебровский А. С., Петров С. Г.'' К составлению плана хромосом домашней курицы // Журнал экспериментальной биологии. — 1930. — Т. 6. — Вып. 3. — С. 157—180.</ref><ref>См. [http://www.summagallicana.it/images/Petrov%20map.jpg рисунок,] изображающий карту Серебровского и Петрова, который был опубликован в статье «К составлению плана [[Хромосома|хромосом]] домашней курицы» ([[1930]]). {{v|15|2|2015}} {{Архивировано|http://www.webcitation.org/6WMkqF2Jc|15 февраля 2015}}</ref> принадлежит советским русским учёным [[Серебровский, Александр Сергеевич|А. С. Серебровскому]]<ref>{{Источник/БСЭ|http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/101/542.htm|Серебровский Александр Сергеевич|[[Варшавер]] Н. Б}} {{v|25|5|2007}} {{Архивировано|http://web.archive.org/web/20050502200641/http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/101/542.htm|2 мая 2005}}</ref> и С. Г. Петрову<ref>См. [[некролог]] С. Г. Петрова ([[1903]]—[[1999]]): ''Moiseyeva I., Romanov M., Pigaryev N.'' [http://www.summagallicana.it/english/Petrov%20Sergey.htm Sergey Petrov — Obituary] // World’s Poultry Science Journal. — 2000. — Vol. 56. — No. 4. — P. 437—438.{{ref-en}} {{v|15|2|2015}} {{Архивировано|http://www.webcitation.org/6WMkqF2Jc|15 февраля 2015}}</ref>.
Строка 17:
 
== Генетическое и физическое картирование ==
Возможность картирования основана на теоретическом постоянстве процента кроссинговераперекрёста между определёнными генами. Однако при таком методе генетического картирования физическое расстояние между генами нередко отличается от их генетического расстояния, так как кроссинговерперекрёст происходит не с одинаковой вероятностью в разных участках хромосом. При использовании современных методов генетического картирования расстояние между генами измеряется в тысячах пар нуклеотидов (т. п. н.) и соответствует физическому.
 
При создании генетической карты устанавливают последовательности расположения генетических маркеров (в этом качестве использовали различные [[Полиморфизм (биология)|полиморфные]] локусы ДНК, то есть наследуемые вариации в структуре ДНК) по длине всех хромосом с определённой плотностью, то есть на достаточно близком расстоянии друг от друга<ref name="genexp" />.