- •Биология
 - •В двух книгах
 - •В.Н. Ярыгин, в.И. Васильева, и.Н. Волков, в.В. Синелыцикова
 - •Предисловие
 - •Введение
 - •Раздел I
 - •1.2. Стратегия жизни. Приспособление, прогресс, энергетическое и информационное обеспечение
 - •1.3. Свойства жизни
 - •1.4. Происхождение жизни
 - •1.5. Происхождение эукариотической клетки
 - •1.6. Возникновение многоклеточности
 - •1.7. Иерархическая система. Уровни организации жизни
 - •1.8. Проявление главных свойств жизни на разных уровнях ее организации
 - •1.9. Особенности проявления биологических закономерностей у людей. Биосоциальная природа человека
 - •Раздел II
 - •Клеточный и молекулярно-генетический уровни организации жизни — основа жизнедеятельности организмов
 - •Глава 2
 - •Клетка —элементарная единица живого
 - •2.1. Клеточная теория
 - •2.2. Типы клеточной организации
 - •2.3. Структурно-функциональная организация эукариотической клетки
 - •2.3.1. Принцип компартментации. Биологическая мембрана
 - •2.3.2.Строение типичной клетки многоклеточного организма
 - •2.3.3.Поток информации
 - •2.3.4.Внутриклеточный поток энергии
 - •2.3.5.Внутриклеточный поток веществ
 - •2.3.6.Другие внутриклеточные механизмы общего значения
 - •2.3.7.Клетка как целостная структура. Коллоидная система протоплазмы
 - •2.4. Закономерности существования клетки во времени
 - •2.4.1.Жизненный цикл клетки
 - •2.4.2.Изменения клетки в митотическом цикле
 - •Глава 3 структурно-функциональная организация генетического материала
 - •3.1. Наследственность и изменчивость — фундаментальные свойства живого
 - •3.2. История формирования представлений об организации материального субстрата наследственности и изменчивости
 - •3.3. Общие свойства генетического материала и уровни организации генетического аппарата
 - •3.4. Генный уровень организации генетического аппарата
 - •3.4.1.Химическая организация гена
 - •3.4.1.1. Структура днк. Модель Дж. Уотсона и ф. Крика
 - •3.4.1.2. Способ записи генетической информации в молекуле днк. Биологический код и его свойства
 - •3.4.2Свойства днк как вещества наследственности и изменчивости
 - •3.4.2.1. Самовоспроизведение наследственного материала. Репликация днк
 - •3.4.2.2. Механизмы сохранения нуклеогидной последовательности днк. Химическая стабильность. Репликация. Репарация
 - •3.4.2.3. Изменения нуклеотидных последовательностей днк. Генные мутации
 - •3.4.2.4. Элементарные единицы изменчивости генетического материала. Мутон. Рекон.
 - •3.4.2.5. Функциональная классификация генных мутаций
 - •3.4.2.6. Механизмы, снижающие неблагоприятный эффект генных мутаций
 - •3.4.3.Использование генетической информации в процессах жизнедеятельности
 - •3.4.3.1. Роль рнк в реализации наследственной информации
 - •3.4.3.2. Особенности организации и экспрессии генетической информации у про- и эукариот
 - •3.4.4.Функциональная характеристика гена
 - •3.4.5.Биологическое значение генного уровня организации наследственного материала
 - •3.5. Хромосомный уровень организации генетического материала
 - •3.5.1.Некоторые положения хромосомной теории наследственности
 - •3.5.2.Физико-химическая организация хромосом эукариотической клетки
 - •3.5.2.1. Химический состав хромосом
 - •3.5.2.2. Структурная организация хроматина
 - •3.5.2.3. Морфология хромосом
 - •3.5.2.4. Особенности пространственной организации генетического материала в прокариотической клетке
 - •3.5.3.Проявление основных свойств материала наследственности и изменчивости на хромосомном уровне его организации
 - •3.5.3.1. Самовоспроизведение хромосом в митотическом цикле клеток
 - •3.5.3.2. Распределение материала материнских хромосом между дочерними клетками в митозе
 - •3.5.3.3. Изменения структурной организации хромосом. Хромосомные мутации
 - •3.5.4.Значение хромосомной организации в функционировании и наследовании генетического аппарата
 - •3.5.5.Биологическое значение хромосомного уровня организации наследственного материала
 - •3.6. Геномный уровень организации наследственного материала
 - •3.6.1.Геном. Генотип. Кариотип
 - •3.6.2.Проявление свойств наследственного материала на геномном уровне его организации
 - •3.6.2.1. Самовоспроизведение и поддержание постоянства кариотипа в ряду поколений клеток
 - •3.6.2.2. Механизмы поддержания постоянства кариотипа в ряду поколений организмов
 - •3.6.2.3. Рекомбинация наследственного материала в генотипе. Комбинативная изменчивость
 - •3.6.2.4. Изменения геномной организации наследственного материала. Геномные мутации
 - •3.6.3.Особенности организации наследственного материала
 - •3.6.4.Эволюция генома
 - •3.6.4.1. Геном предполагаемого общего предка про- и эукариот
 - •3.6.4.2. Эволюция прокариотического генома
 - •3.6.4.3. Эволюция эукариотического генома
 - •3.6.4.4. Подвижные генетические элементы
 - •3.6.4.5. Роль горизонтального переноса генетического материала в эволюции генома
 - •3.6.5.Характеристика генотипа как сбалансированной по дозам системы взаимодействующих генов
 - •3.6.5.1. Значение сохранения дозового баланса генов в генотипе для формирования нормального фенотипа
 - •3.6.5.2. Взаимодействия между генами в генотипе
 - •3.6.6.Регуляция экспрессии генов на геномном уровне организации наследственного материала
 - •3.6.6.1. Общие принципы генетического контроля экспрессии генов
 - •3.6.6.2. Роль негенетических факторов в регуляции генной активности
 - •3.6.6.3. Регуляция экспрессии генов у прокариот
 - •3.6.6.4. Регуляция экспрессии генов у эукариот
 - •3.6.7.Биологическое значение геномного уровня организации наследственного материала
 - •Глава 4
 - •Клеточные
 - •И молекулярно-генетические механизмы обеспечения свойств наследственности
 - •И изменчивости у человека
 - •4.1. Молекулярно-генетические механизмы наследственности и изменчивости у человека
 - •4.2. Клеточные механизмы обеспечения наследственности и изменчивости у человека
 - •4.2.1.Соматические мутации
 - •4.2.2.Генеративные мутации
 - •Раздел III онтогенетический уровень организации живого
 - •Глава 5 размножение
 - •5.1. Способы и формы размножения
 - •5.2. Половое размножение
 - •5.2.1.Чередование поколений с бесполым и половым размножением
 - •5.3. Половые клетки
 - •5.3.1.Гаметогенез
 - •5.3.2.Мейоз
 - •5.4. Чередование гаплоидной и диплоидной фаз жизненного цикла
 - •5.5. Пути приобретения организмами биологической информации
 - •Глава 6
 - •6.1.1.Модификационная изменчивость
 - •6.1.2.Роль наследственных и средовых факторов в определении половой принадлежности организма
 - •6.1.2.1. Доказательства генетического определения признаков пола
 - •6.1.2.2. Доказательства роли факторов среды в развитии признаков пола
 - •6.2. Реализация наследственной информации в индивидуальном развитии. Мультигенные семейства
 - •6.3. Типы и варианты наследования признаков
 - •6.3.1.Закономерности наследования признаков, контролируемых ядерными генами
 - •6.3.1.1. Моногенное наследование признаков. Аутосомное и сцепленное с полом наследование
 - •При моногенном наследовании
 - •6.3.1.2. Одновременное наследование нескольких признаков. Независимое и сцепленное наследование
 - •6.3.1.3. Наследование признаков, обусловленных взаимодействием неаллельных генов
 - •6.3.2.Закономерности наследования внеядерных генов. Цитоплазматическое наследование
 - •6.4. Роль наследственности и среды
 - •В формировании нормального
 - •И патологически измененного
 - •Фенотипа человека
 - •6.4.1.Наследственные болезни человека
 - •6.4.1.1. Хромосомные болезни
 - •6.4.1.2. Генные(или менделевские)болезни
 - •6.4.1.3. Мультифакториальные заболевания, или болезни с наследственным предрасположением
 - •6.4.1.4. Болезни с нетрадиционным типом наследования
 - •Связанные с экспансией тринуклеотидных повторов
 - •6.4.2.Особенности человека как объекта генетических исследований
 - •6.4.3.Методы изучения генетики человека
 - •6.4.3.1. Генеалогический метод
 - •6.4.3.2. Близнецовый метод
 - •6.4.3.3. Популяционно-статистический метод
 - •6.4.3.4. Методы дерматоглифики и пальмоскопии
 - •6.4.3.5. Методы генетики соматических клеток
 - •6.4.3.6. Цитогенетичвский метод
 - •6.4.3.7. Биохимический метод
 - •6.4.3.8. Методы изучения днк в генетических исследованиях
 - •6.4.4.Пренатальная диагностика наследственных заболеваний
 - •6.4.5.Медико-генетическое консультирование
 - •Глава 7 периодизация онтогенеза
 - •7.1. Этапы. Периоды и стадии онтогенеза
 - •7.2. Видоизменения периодов онтогенеза, имеющие экологическое и эволюционное значение
 - •7.3. Морфофизиологические и эволюционные особенности яиц хордовых
 - •7.4. Оплодотворение и партеногенез
 - •7.5. Эмбриональное развитие
 - •7.5.1.Дробление
 - •7.5.2.Гаструляция
 - •7.5.3.Образование органов и тканей
 - •7.5.4.Провизорные органы зародышей позвоночных
 - •7.6. Эмбриональное развитие млекопитающих и человека
 - •7.6.1.Периодизация и раннее эмбриональное развитие
 - •7.6.2.Примеры органогенезов человека, отражающих эволюцию вида
 - •Глава 8 закономерности индивидуального развития организмов
 - •8.1. Основные концепции
 - •В биологии индивидуального развития
 - •8.2. Механизмы онтогенеза
 - •8.2.1.Деление клеток
 - •8.2.2.Миграция клеток
 - •8.2.3.Сортировка клеток
 - •8.2.4.Гибель клеток
 - •8.2.5.Дифференцировка клеток
 - •8.2.6.Эмбриональная индукция
 - •8.2.7.Генетический контроль развития
 - •8.3. Целостность онтогенеза
 - •8.3.1.Детерминация
 - •8.3.2.Эмбриональная регуляция
 - •8.3.3.Морфогенез
 - •8.3.4.Рост
 - •8.3.5.Интегрированность онтогенеза
 - •8.4. Регенерация
 - •8.5. Старость и старение. Смерть как биологическое явление
 - •8.5.1.Изменение органов и систем органов в процессе старения
 - •8.5.2.Проявление старения на молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях
 - •8.6. Зависимость проявления старения от генотипа, условий и образа жизни
 - •8.6.1.Генетика старения
 - •У различных видов млекопитающих животных
 - •8.6.2.Влияние на процесс старения условий жизни
 - •8.6.3.Влияние на процесс старения образа жизни
 - •8.6.4.Влияние на процесс старения эндоэкологической ситуации
 - •8.7. Гипотезы, объясняющие механизмы старения
 - •8.8. Введение в биологию продолжительности жизни людей
 - •8.8.1.Статистический метод изучения закономерностей продолжительности жизни
 - •8.8.2.Вклад социальной и биологической компонент в общую смертность в историческом времени и в разных популяциях
 - •Глава 9 роль нарушений механизмов онтогенеза в патологии человека
 - •9.1. Критические периоды
 - •В онтогенезе человека
 - •9.2. Классификация врожденных пороков развития
 - •9.3. Значение нарушения механизмов онтогенеза в формировании пороков развития
 - •Рекомендуемая литература
 - •Раздел I 8
 - •Глава 1 8
 - •Раздел II 36
 - •Глава 2 36
 - •Глава 3 61
 - •Глава 4 187
 - •Раздел III 207
 - •Глава 5 207
 - •Глава 6 227
 - •Глава 7 294
 - •Глава 8 351
 - •Глава 9 442
 
3.6.4.3. Эволюция эукариотического генома
В отличие от изменений прокариотического генома преобразования генома в эволюции эукариот связаны с нарастающим увеличением количества ДНК. Это увеличение наблюдается в процессе прогрессивной эволюции эукариот (см. рис. 1.2 и разд. 3.6.3). На фоне такого увеличения большая часть ДНК является «молчащей», т.е. не кодирует аминокислот в белках или последовательностей нуклеотидов в рРНК и тРНК. Даже в пределах одного гена молчащие (интроны) и кодирующие (экзоны) участки могут перемежаться. В составе ДНК обнаруживаются высоко и умеренно повторяющиеся последовательности. Вся масса ДНК распределена между определенным числом специализированных структур —хромосом. Хромосомы в отличие от нуклеоида прокариот имеют сложную химическую организацию. Эукариоты в большинстве случаев диплоидны. Время генерации у них значительно больше, чем у прокариот. Отмечаемые особенности, оформившиеся в ходе эволюции генома эукариот, допускают широкие структурные изменения и обеспечивают не только адаптивную (приспособительную), но и прогрессивную эволюцию.
Среди перечисленных выше моментов увеличение размеров генома в эволюции эукариот привлекает особое внимание. Этот процесс может осуществляться различными способами. Наиболее резко размер генома изменяется в результате полиплоидизации, которая достаточно широко распространена в природе. Она заключается в увеличении количества ДНК и хромосом, кратном гапловдному. Достигаемое в результате состояние полиплоидии приводит к увеличению дозы всех генов и создает избыток «сырого» генетического материала, который впоследствии видоизменяется в результате мутаций и отбора.
По-видимому, в ходе эволюции в результате накопления мутаций и дивергенции нуклеотидных последовательностей полиплоидизация сопровождалась переходом к диплоидному состоянию. Само по себе увеличение дозы генов еще не означает достижения однозначно положительного биологического результата. Об этом свидетельствует развитие в эволюции эукариот механизмов компенсации возрастающей дозы генов в ходе их экспрессии путем сокращения времени жизни в клетках зрелой РНК. Так, у тетраплоидных карповых рыб в ответ на увеличение дозы генов рРНК в молекулах рРНК соматических клеток возникают скрытые внутренние разрывы, которые приводят к преждевременному их старению и сокращению содержания в цитоплазме.
Если бы увеличение объема генома происходило только в результате полиплоидизации, то в природе должно было бы наблюдаться скачкообразное изменение его размеров. На самом деле этот процесс демонстрирует плавное увеличение содержания ДНК в геноме. Это позволяет допустить возможность других механизмов, изменяющих его объем.
Действительно, некоторое значение в определении размера генома имеют хромосомные перестройки, сопровождающиеся изменением содержания ДНК в них, такие, как дупликации, делении и транслокации. Они обусловливают повторение, утрату некоторых последовательностей в составе хромосомы или перенос их в другие хромосомы.
Важным механизмом увеличения объема генома является амплификация нуклеотидных последовательностей, которая заключается в образовании их копий, что приводит к возникновению повторяющихся участков ДНК. Особенностью генома эукариот является наличие таких повторов в большом количестве, свидетельствующее о существенном вкладе механизма амплификации в увеличение размеров наследственного материала. Амплифицированные последовательности образуют семейства, в которых они собраны вместе (тандемная организация) или же распределяются по разным хромосомам. Конкретные изменения, приводящие,, к амплификации, бывают различными. Появление тандемов повторяющихся последовательностей объясняется, например, неравным кроссинговером, вследствие которого возникают многократные дупликации отдельных участков ДНК. Возможна амплификация путем вырезания фрагмента с последующей его репликацией вне хромосомы и встраиванием копий в другие хромосомы. Предполагают также амплификацию, осуществляемую путем «обратной транскрипции» ДНК на РНК с участием фермента обратной транскриптазы с последующим встраиванием копий ДНК в различные локусы хромосом.
Во всех случаях амплификация некоторой последовательности приводит к возникновению в геноме более или менее многочисленных повторов и способствует некратному увеличению его объема. Наличие таких повторов в сочетании с мутационным процессом является предпосылкой дивергентной эволюции однотипных последовательностей в пределах семейства с соответствующим изменением свойств кодируемых белков или РНК.
Ярким примером эволюционной судьбы амплифицированных нуклеотидных последовательностей являются семейства глобиновых генов, широко распространенных в природе у видов разных уровней организации. У высших позвоночных известен ряд глобиновых генов, контролирующих синтез полипептидов гемоглобина. У человека в геноме имеется восемь активных глобиновых генов, образующих два семейства (см. рис. 6.5). Семейство генов, определяющих синтез α-глобинов, содержит ξ1-глобиновый ген, активно функционирующий в эмбриогенезе, и два α-глобиновых гена, которые экспрессируются у плода и взрослого человека. Это семейство генов располагается в 16-й хромосоме в следующем порядке: 5'—ξ2—ψξ1—α2—α1—3'. Семейство генов, определяющих синтез β-глобинов, расположенное в 11-й хромосоме, содержит ε-глобиновый ген эмбриона, два сходных γ-глобиновых гена плода GγAγ малый δ- и большой β-глобиновые гены взрослых: 5' — ε —Gγ — Aγ — δ — β — 3'.
Изучение гомологии продуктов указанных генов и генов миоглобина у разных видов организмов позволило предположить общность происхождения этих семейств. Вероятно, около 1100 млн. лет назад произошла дупликация гена-предшественника, давшая начало гемоглобиновым и миоглобиновым генам. Позднее, около 500 млн. лет назад, на ранней стадии эволюции позвоночных произошла дупликация, давшая начало двум (α и β) семействам глобиновых генов, сопровождавшаяся транслокацией. Примерно 200 млн. лет назад очередная дупликация привела к возникновению в семействе β-глобиновых генов генов β-глобинов плодов и взрослых. Около 100 млн. лет назад произошло образование ε- и γ-глобиновых генов и, наконец, 40 млн. лет назад появились δ- и β-глобиновые гены.
Семейства α- и β-глобиновых генов организованы в генные кластеры, возникшие, вероятно, в результате тандемной дупликации генов. В составе указанных кластеров наряду с активно функционирующими на разных стадиях онтогенеза генами обнаружены неактивные, или псевдогены. Последние возникли, вероятно, в результате появления в них изменений, несовместимых с врзможностью их экспрессии. В семействе β-глобиновых генов содержится два псевдогена: ψβ1 и ψβ2. В α-семействе имеются ψξ1 и ψξ2 псевдогены.
Дивергенция амплифицированных последовательностей с образованием разных генов или их семейств обусловлена накоплением в них различных изменений в виде замен оснований или других генных мутаций. О гомологии глобиновых генов обоих семейств свидетельствует наличие во всех активных глобиновых генах позвоночных двух интронных участков, занимающих в них строго одинаковое положение. Такую же организацию имеют и псевдогены ψα1 человека, ψα2 у кролика. Однако в ψα3-псевдогене мыши в ходе эволюции оба интрона оказались точно вырезанными.
Результатом амплификации небольших последовательностей ДНК в пределах функциональной единицы является удлинение гена, при котором из простых генов могут возникать более сложные. Это может происходить за счет тандемных дупликации. Например, в генах, кодирующих вариабельные участки иммуноглобулинов мыши, последовательности из 600 п.н. образуются в результате 12 тандемных повторов исходной предковой последовательности в 48 п.н. Другим примером удлинения гена посредством тандемных дупликации служит ген коллагена α2, который у курицы состоит из 34 000 п.н. и содержит больше 50 экзонов. Длина таких участков во всех случаях кратна девяти нуклеотидным парам. Эволюция этих экзонов, очевидно, шла от гипотетического исходного строительного блока длиной в 54 пары нуклеотидов.
Таким образом, амплификация нуклеотидных последовательностей, происходившая в процессе эволюции генома, обеспечивала не только его количественное увеличение, появление семейств генов, но и создавала предпосылки для накопления в них изменений, дивергенции генов, увеличения разнообразия контролируемых ими продуктов.
