Трансгетерозиготы: определения и применение в генетических исследованиях.
Transheterozygote
Трансгетерозигота в генетике: два определения – комбинация мутантных и диких аллелей в разных генах (A/A+, B/B+) или в одном гене (A*/A'). Различия и терминология.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Термин траншетерозигота используется в современных генетических периодических изданиях двумя различными способами. В первом случае траншетерозигота несет один мутантный ( ) и один аллель дикого типа (+) в каждом из двух различных генов (A / A+ и B / B+, где A и B – разные гены). Во втором случае траншетерозигота несет два различных мутировавших аллеля одного и того же гена (A*/A', см. пример ниже). Это второе определение также применимо к термину "гетероаллельная комбинация". Организмы с одним мутантным и одним аллелем дикого типа в одном локусе называются просто гетерозиготами, а не траншетерозиготами. Траншетерозиготы полезны для изучения генетических взаимодействий и проведения тестов на комплементацию.
The term transheterozygote is used in modern genetics periodicals in two different ways. In the first, the transheterozygote has one mutant ( ) and one wildtype allele (+) at each of two different genes (A /A+ and B /B+ where A and B are different genes). In the second, the transheterozygote carries two different mutated alleles of the same gene (A*/A', see example below). This second definition also applies to the term "heteroallelic combination". Organisms with one mutant and one wildtype allele at one locus are called simply heterozygous, not transheterozygous. Transheterozygotes are useful in the study of genetic interactions and complementation testing.
Траншетерозигота в двух локациях
Трансгетерозигота – это диплоидный организм, гетерозиготный по двум различным локусам (генам). В каждом из этих локусов присутствует один нормальный (или дикий тип) аллель и один аллель, отличающийся от нормального из-за мутации. Такой организм можно получить, скрещивая двух организмов, каждый из которых несет по одной мутации в разных генах, и отбирая потомство, одновременно несущее обе мутации. У потомства будет один мутантный аллель и один аллель дикого типа в каждом из исследуемых генов. Трансгетерозиготы полезны для изучения генетических взаимодействий. Пример из исследований дрозофилы: фенотип жилкования крыльев, вызванный рецессивной мутацией в рецепторе эпидермального фактора роста (Egfr) – гене, необходимом для межклеточной коммуникации, – может быть усилен рецессивной мутацией в Notch – другом гене, участвующем в клеточной сигнализации, в доминантной манере. Трансгетерозигота по генам Egfr и Notch имеет генотип Notch/+ ; Egfr/+ (где Notch и Egfr обозначают мутантные аллели, а + – аллели дикого типа). Доминирующее взаимодействие между Egfr и Notch указывает на то, что сигнальные пути Egfr и Notch действуют совместно внутри клетки, влияя на формирование рисунка жилок в крыльях мухи.
A transheterozygote is a diploid organism that is heterozygous at two different loci (genes). Each of the two loci has one natural (or wild type) allele and one allele that differs from the natural allele because of a mutation. Such an organism can be created by crossing together two organisms that carry one mutation each, in two different genes, and selecting for the presence of both mutations simultaneously in an individual offspring. The offspring will have one mutant allele and one wildtype allele at each of the two genes being studied. Transheterozygotes are useful in the study of genetic interactions. An example from Drosophila research: the wing vein phenotype of a recessive mutation in the Epidermal growth factor receptor (Egfr), a gene required for communication between cells, can be dominantly enhanced by a recessive mutation in Notch, another cell signalling gene. A transheterozygote between Egfr and Notch has the genotype Notch/+ ; Egfr/+ (where Notch and Egfr represent mutant alleles, and + represents wildtype alleles). The dominant interaction between Egfr and Notch suggested that the Egfr and Notch signalling pathways act together within the cell to affect the pattern of veins in the fly's wings.