
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
- •Назад далее
- •Copyright (c) 2011. Генетика человека
Назад далее
Навигация
Немного истории. откуда пошла генетика
Геном человека: достижения и перспективы
Подвижные гены в геномах эукариот
Как гены контролируют развитие
Вступление
Откуда берет начало онтогенез?
Что такое ооплазматическая сегрегация?
Чудесные свойства полярной плазмы
Отчего яйцеклетки (ооцит) обладают полярностью?
Как формируется яйцеклетка?
Как гены контролируют формирование градиентов?
Классификация генов сегментации 233 234 235 236 237
Открытие гомеозисных генов, их роль в развитии
Гипотеза э. льюиса о механизме функционирования гомеозисных генов и ее эволюционный смысл
Молекулярно-генетический анализ гомеозисных генов
Гомеобокс и гомеодомен
Роль гомеобокссодержащих генов в развитии млекопитающих
Принцип коллинеарности и гомеобокссодержащие гены
Гены — господа и гены — рабы. опыты вальтера геринга
Заключение
Можно ли копировать животных с помощью клонирования?
Генетическая инженерия растений -итоги и перспективы
Определяется ли наше поведение генами?
Что записано в нашем генофонде
Copyright (c) 2011. Генетика человека
генетика человека
Геном, клонирование, происхождение человека
ГЛАВНАЯ
ГЕНОМ
ИСТОРИЯ ГЕНЕТИКИ
ПЕРЕДАЧА ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА
ГЕНЕТИКА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Сегрегационные гены последовательно активируются в процессе индивидуального развития (рис. 4.5). В первую очередь активируются так называемые gap гены (от английского слова gap — брешь, пролом, щель). Их функция — синтез матричной РНК — стимулируется продуктами генов материнского эффекта, формирующими градиенты в ходе созревания яйцеклетки.
Способы применения этногеномики
Последние десятилетия на границе двух столетий отображены резким прогрессом в сфере высшей биологии человека. Это сопряжено, в первую очередь, с работами по расшифрованию генома человека, осуществлёнными в границах интернациональных и народных платформ "Совокупность генов человека".
Следствием этих работ было не лишь получение больших по количеству материалов о организации дезоксирибонуклеиновой кислоты людей, но и разработка новых действенных разработок изучения ДНК, устройство и сохранение ценных материалов, способов переработки объёмных сосредоточений сведений и т.п.
На базе подобных исследований зародилось последнее научное русло, взявшее имя молекулярная генетика, каковое удивило всю нынешнюю биологию.
Геномика дает возможность найти почти все специфичности деятельности генома, провести сопоставление геномов различных органических соединений, выявить новые Хромосомы и хромосомные элементы, расшифровать мутации при значительном количестве наследственных проблем, а так же таковые виды изменений, какие не являлись узнаны ранее.
Разработка настолько существенных задач довела до того, что уже в границах науки, изучающей геномы и гены живых существ стали развиваться специальные ветви: имеющая функции наука, изучающая геномы и гены живых существ, cопоставительная молекулярная генетика, врачебная наука, изучающая геномы и гены живых существ, машинная молекулярная генетика и, напоследок, самый завлекающий тип - народная наука, изучающая геномы и гены живых существ (геномика народов).
Главной функцией расовой геномики есть изучение генетического многообразия в генной базе разных групп, этносов, территориальных общностей. Тут следует отметить крайне важную мысль: вследствие видовой genomics хромосомная генетическая механика стала оказывать влияние не только на родственные типы науки о жизни и терапии, к чему мы уже достаточно приспособились, но и на таковые периферийные гуманитарные разделы как, скажем, история. И не смотря на то, что этакое попадание хромосомной генетической механики в человеческую летопись еще включает первоначальный вид, часто основываясь на домыслах и соответствиях, однако время согласования уже наступило.
В период декодирования набора хромосом людей, в то время как уже возникли основные особенности его устройства, начала быть ясна существенность разновидности набора хромосом, каковая поставляет созерцаемое великое генетическое различие человечества. Изучение и рассмотрение этого разнообразия вручает ключ ко многим задачам, как логическим, так и практическим. было бы неплохо специально отметить большой вклад молекулярно-генетических методов в исследовании проблем генетической летописи homo sapiens, включительно появление, эволюцию, цикла переселения, оценку связи и сольватации разных человеческих популяций.
Самым интригующим и волнующим есть тот феномен, что изучение дезоксирибонуклеиновой кислоты в данный момент живущих народов дарит шанс получить информацию об достаточно отдаленных хронологических фактах, вплоть до минуты основания этого класса а также посмотреть в более древние времена. Оказалось, что в нынешней дезоксирибонуклеиновой кислоте (другими словами в нашей плоти и крови, ее содержащей) как бы записаны почти все хронологические моменты человеческого типаДабы рискнуть прочесть данные знания, нужно провести рассмотрение дезоксирибонуклеиновой кислоты большого количества человеческих сообществ и определить степень их хромосомной сродности.
Хотя фундаментальные особенности координации совокупности генов являются базовыми для всех представителей нашего вида, существует большое количество "пунктов" в геноме, какие в силах значительно розниться у всяческих индивидуумов. Особенно по данным пунктам мы можем различать одну из двух типов нуклеиновых кислот единственного индивида от иного, фиксировать степень родственных отношений, проводить идентификацию.
Оказалось, что в общинах людей, сплошных по происхождению, есть намного более cхожести в установленных точках ДНК, по сравнению с геннохромосомно более периферийными группами. Таковые разные места в совокупности генов зовутся различными, и конкретно они предоставляют солидное многообразие человеческой ДНК, называемое хромосомным многообразием. Фиксируя равенство или разнообразие одной из двух типов нуклеиновых кислот тех либо иных классов, общностей, этнотерриториальных групп, есть возможность найти специфичности их этнической летописи через фиксирование путей миграции, действий смешения территориальных групп, устройства к внешнесредовым факторам.
Огромное число вариабельных мест дезоксирибонуклеиновой кислоты, определенное при декодировании набора хромосом homo sapiens, является весомым прибором для анализа генофонда, его существенных специфик, динамичности, истории и дислокации. Похожие вариабельные места принято называть атомно-хромосомными разметчиками, они различаются от всех прошлых маркеров, применяемых в популяционно-генетических исследованиях, в первую очередь, по отметке вариантности. Данное позволяет извлечь новую информацию о скоплении генов жителей и заложить основы новейшего подхода к исследованию существенных типов макроэфолюции и становления генного вместилища нынешнего человека.