Первоначально взаимное расположение генов на хромосомах определяли по частоте кроссинговера (перекрёста) между ними. Впервые на возможность подобного построения генетических карт хромосом экспериментально показали в 1913—1915 годах Т. Морган, А. Стёртевант и другие сотрудники Моргана, основываясь на явлениях сцепления генов и кроссинговера[5]. С тех пор генетическое расстояние принято измерять в сантиморганах (или сантиморганидах, сокращённо — cM), при этом 1 cM соответствует частоте кроссинговера в 1 %[3].
Первым организмом, для которого была получена генетическая карта, стала чернобрюхая дрозофила (Drosophila melanogaster). В дальнейшем генетическое картирование стали осуществлять для других видов. Так, первой птицей и первым домашним животным, для которых была построена генетическая карта, стала курица. Приоритет в построении первой генетической карты курицы и её опубликовании в 1930 году[6][7] принадлежит советским русским учёным А. С. Серебровскому[8] и С. Г. Петрову[9].
Физическая карта[12] — представление порядка следования физических маркеров (фрагментов молекулыДНК), расстояние между которыми определяется в парах нуклеотидов (п. н.)[3][13][14].
Рестрикционная карта[15] — вид физической карты, на которой указан порядок следования и расстояния между сайтами расщепленияДНК-рестриктазами (обычно участок узнавания рестриктазы размером 4—6 п. н.). Маркерами этой карты являются рестрикционные фрагменты (сайты рестрикции).
Конечной целью изучения генома данного организма является интеграция его генетических, цитогенетических и физических карт[16][17][18], а также их привязка к полной геномной последовательности[19].
Генетическое и физическое картирование
Возможность картирования основана на теоретическом постоянстве процента кроссинговера между определёнными генами. Однако при таком методе генетического картирования физическое расстояние между генами нередко отличается от их генетического расстояния, так как кроссинговер 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 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[3].
Картирование генома человека
С 1990 по 2003 год, благодаря программе «Геном человека», была получена целостная картина человеческого генома, основанная на его генетических и физических картах. Генетическая карта маркерных последовательностей призвана облегчить картирование всех генов человека[3], особенно генов наследственных болезней, что является одной из основных целей указанной программы. В ходе её реализации за относительно короткое время было генетически картировано несколько тысяч генов.
Генетические карты человека используются ныне в медицине при диагностике ряда тяжёлых наследственных заболеваний человека.
↑ генетическая карта(неопр.).Словари и энциклопедии на Академике: Биология: Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь. Академик.— Источник: Арефьев В. А., Лисовенко Л. А. Англо-русский толковый словарь генетических терминов / Науч. ред. Л. И. Патрушев. — М.: Изд-во ВНИРО, 1995. — 407 с.Проверено 22 марта 2015.Архивировано 22марта 2015года.
↑ Morgan T. H., Sturtevant A. H., Muller H. J., Bridges C. B.The Mechanism of Mendelian Heredity.— Revised edn.— New York, NY, USA: Henry Holt and Company, 1922.— 384p.(англ.)(Проверено 23марта2015)Архивировано 20марта 2008года.
↑ Серебровский А. С., Петров С. Г. К составлению плана хромосом домашней курицы // Журнал экспериментальной биологии. — 1930. — Т. 6. — Вып. 3. — С. 157—180.
↑ См. рисунок, изображающий карту Серебровского и Петрова, который был опубликован в статье «К составлению плана хромосом домашней курицы» (1930).(Проверено 15февраля2015)Архивировано 15февраля 2015года.
↑ Александров А. А., Ковалёв П. В.Цитогенетические хромосомные карты(неопр.).База знаний по молекулярной и общей биологии человека.М.: HUMBIO; ООО «Лайт Телеком».Проверено 23 марта 2015.Архивировано 23марта 2015года.
↑ Ren C. W., Lee M.-K., Yan B., Ding K., Cox B., Romanov M. N., Price J. A., Dodgson J. B., Zhang H.-B.A BAC-based physical map of the chicken genome // Genome Research. — 2003. — Vol. 13. — No. 12. — P. 2754—2758.(англ.)(Проверено 15февраля2015)Архивировано 15февраля 2015года.
↑ Wallis J. W., Aerts J., Groenen M. A., Crooijmans R. P., Layman D., Graves T. A., Scheer D. E., Kremitzki C., Fedele M. J., Mudd N. K., Cardenas M., Higginbotham J., Carter J., McGrane R., Gaige T., Mead K., Walker J., Albracht D., Davito J., Yang S. P., Leong S., Chinwalla A., Sekhon M., Wylie K., Dodgson J., Romanov M. N., Cheng H., de Jong P. J., Osoegawa K., Nefedov M., Zhang H., McPherson J. D., Krzywinski M., Schein J., Hillier L., Mardis E. R., Wilson R. K., Warren W. C.A physical map of the chicken genome(англ.)// Nature: журнал.— London, UK: Nature Publishing Group, 2004.— Vol.432, no. 7018.— P.793—800.— ISSN1476-4687.— DOI:10.1038/nature03030.— PMID 15592415.Архивировано 15марта 2015года.(Проверено 15марта2015)
↑ Dodgson J. B., Romanov M. N., Sizemore F. G., Price J. A.(2003-02-05). "Integration of genetic and physical maps of the chicken genome"in Conference “Advances in Genome Biology and Technology, in cooperation with Automation in Mapping and DNA Sequencing”, Marco Island, Februaury 5—8, 2003.: 25, Marco Island, FL, USA:Advances in Genome Biology and Technology. Проверено 2015-03-23.(англ.)Архивировано 23марта 2015года.
Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
2019-2025 WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии