Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Полиморфизм сбалансированный

    Сбалансированный полиморфизм создается при сосуществовании в одной популяции различных форм при стабильных условиях среды. Наиболее ярким его примером служит наличие двух полов у животных и растений. Частоты генотипов различных форм сбалансированы, так как обе формы обладают равноценными селективными преимуществами. Примером сбалансированного полиморфизма у человека служат Фуппы крови А, В, АВ и О. Частоты разных генотипов в разных популяциях могут варьировать, однако в данной популяции они остаются постоянными из поколения в поколение. Это объясняется тем, что ни один генотип не обладает селективным преимуществом перед другими. Как показывают статистические данные, у мужчин белой расы с группой крови О ожидаемая продолжительность жизни выше, чем у мужчин с другими группами крови, однако у обладателей группы О чаще, чем у других, развивается язва двенадцатиперстной кишки, которая в случае прободения может привести к смерти. Другие примеры полиморфизма — нормальное зрение и цветовая слепота у человека, касты рабочих, трутней и маток у общественных насеко- [c.329]


    Полиморфизм — наличие в популяции разных форм, обусловленное генотипической изменчивостью. Полиморфизм в популяции может быть сбалансированным, если определенные гетерозиготы более жизнеспособны, чем соответствующие гомозиготы. [c.461]

    Есть основания полагать, что и многие другие измененные формы гемоглобина ведут себя сходным образом и представляют собой случаи сбалансированного полиморфизма. Но эти другие отклонения от нормы носят более случайный характер о них имеются лишь единичные сообщения, касающиеся населения разных стран. В настоящее время известно до 17 аномальных гемоглобинов, и можно ожидать, что число их значительно возрастет, поскольку теперь стало возможным подробное биохимическое изучение различных типов гемоглобина. В качестве примера можно указать, что типы гемоглобина, [c.441]

    Если гетерозигота Ла обладает селективным преимуществом по сравнению с одной или с обеими гомозиготами, то отбор способствует сохранению в популяции обоих аллелей (Л и а). В генофонде создается равновесная частота аллелей Л и а, точный уровень которой определяется относительными селективными ценностями альтернативных типов. Но до тех пор, пока, частоты аллелей контролируются отбором, ни аллель А, ни аллель а не элиминируются. В популяции поддерживается состояние сбалансированного полиморфизма. [c.108]

    Дискуссии и противоречия по поводу концепции генетического груза. Концепция генетического груза широко обсуждалась популяционными генетиками [1809 1863]. С одной стороны, было установлено, что сравнение потомства кровнородственных и некровнородственных браков может внести вклад в решение вопроса о том, что вносит больший вклад в генетический груз человека-неблагоприятные мутации ( мутационный груз ) или сбалансированный полиморфизм, обусловленный преимуществом гетерозигот ( сегрегационный груз ) [1745-1747]. С другой стороны, показано, что в некоторых случаях применение концепции генетического груза приводит к абсурдным выводам [1809]. В настоящее время многие генетики разделяют мнение о том, что пользоваться этой концепцией следует с осторожностью. Современная, несколько более реалистическая версия изложена в работе [1748]. [c.353]

    Сбалансированный полиморфизм поддерживается в результате преимущества гетерозигот по гену серповидноклеточности, возникающе му в основном благодаря их устойчивости к тропической малярии. [c.313]

    Полиморфизм играет значительную роль в процессе естественного отбора. Его можно определить как существование в пределах одной популяции двух или нескольких форм данного вида, различающихся по биохимическим, морфологическим или поведенческим признакам. Различают две формы полиморфизма переходный полиморфизм и сбалансированный, или стабильный, полиморфизм. [c.329]


    Все формы полиморфизма — генетический, хромосомный, переходный и сбалансированный — весьма обычны щ широко распространены (В живой природе. В популяциях организмов с половым размножением полиморфизм в сущности наблюдается всегда. В следующем разделе мы опищем конкретный пример — полиморфизм по группам крови у человека. [c.30]

    Частотно-зависимый отбор в сочетании с неравновесием по сцеплению [1739]. Отбор может зависеть не только от относительных частот генотипов в популяции, но и от отношения абсолютного размера популяции к размерам ареала, т.е. от плотности популяции. Показано, что сбалансированный полиморфизм поддерживается отбором, зависящим от плотности, в широком диапазоне условий. В определенных обстоятельствах в полиморфной популяции может присутствовать большее число особей, чем в мономорфной. Еще важнее тот факт, что изменения плотности популяции могут привести к генетическим пертурбациям, которые имитируют эффекты генетического дрейфа (разд. 6.4). Изменения популяционной плотности имели большое значение для эволюции человека, например в неолите, когда он осваивал некоторые сельскохозяйственные приемы. Поэтому можно предположить, что отбор, зависящий от плотности, играл большую роль в эволюции нашего вида. [c.307]

    Неоклассическая гипотеза использует в своей аргументации разнообразные теоретические данные по генетическому грузу при замещении генов (Холдейн, 1957) и при сбалансированном полиморфизме (Кроу, 1958), величине гетерозиготности, которая поддерживается благодаря мутационному процессу в конечной популяции (Кимура и Кроу, 1964), вероятности закрепления благоприятных (Холдейн, 1927) и нейтральных мутаций (Кимура, 1962), равновесной частоте, при которой новые мутации закрепляются в популяциях (Кимура, 1968), внося в эти теоретические результаты современные оценки средней частоты возникновения мутаций, средней величины генома, гетерозиготности на локус и величины популяции наряду с расчетами частоты замещения аминокислот у ряда хорошо изученных полипептидов в процессе эволюции (Кинг и Джукс, 1969). Кимура и Ота собрали эти разнообразные данные в ряде публикаций, две из которых (1971Ь, с), а также их превосходная книга (1971а) содержат все вычисления и доказательства. Однако полного и последовательного изложения всей аргументации нигде опубликовано не было. [c.204]

    Различают также переходный, и сбалансированный полиморфизм. В случае переходного полиморфизма разнообразие носит [c.29]

    С позиций равновесного состояния популяций под действием системы векторов отбора находит объяснение и широкий диапазон изменений темпов эволюции популяций. Изменение тех факторов среды, к которым вид в какой-то мере уже приспособлен, т. е. эволюционно освоенных факторов , приведет к изменению популяции в новую точку равновесия. Для пластичных признаков фенотипа это равносильно смещению в пределах нормы реакции (с учетом скрытого резерва адаптивного реагирования). Для признаков со сбалансированным полиморфизмом подобное изменение приведет к новому балансу частот. В обоих случаях подобные изменения будут соответствовать существующим представлениям о микроэволюции, включая и представление об элементарном эволюционном акте (Тимофеев-Ресовский и др., 1969). Однако популяция не изменит своего видоспецпфического облика. [c.68]

    Сегодня уже ясно, что мутационный груз человечества накапливался в популяциях в форме сбалансированного полиморфизма или наследственной патологии. Он характеризует наше прошлое, и мы сейчас живем с этим грузом в катастрофически меняюш ихся с генетической точки зрения условиях. В XX в. появилось много новых факторов и условий, меняюш их наследственность человека, с которыми он как биологический вид не сталкивался на протяжении своей длительной эволюции. Это — миграция населения и расширение границ браков, планирование семьи у здоровых людей и репродуктивная компенсация в отяго-ш енных наследственной патологией семьях, насыщение среды обитания человека мутагенами и т. д. Генетические процессы в популяциях человека (изменение частот генов и генотипов, мутационный процесс, отбор) обладают большой инертностью. Вот почему генетические последствия изменения среды обитания человека проявятся не через 1-2 поколения, а, скорее всего, через десятки поколений. Задача современной популяционной генетики человека — научиться предсказывать нежелательные последствия на уровне популяции и снижать неблагоприятные генетические эффекты окружающей среды, изменения демографической структуры, а также уменьшать груз наследственной патологии предыдущих поколений. И генетика человека даже сегодня многое может сделать в этой области. [c.144]

    Интересной особенностью вариаций трансферрина является преобладание одного трансферрина в определенных популяциях. Генетический локус трансферрина может претерпевать многочисленные мутации, в результате которых отдельные популяции образуют собственные, характерные для них мутанты. Популяции индейцев племени Навахо, китайцев и негров представляют собой пример сбалансированного полиморфизма. В каждой из этих популяций в процессе эволюции, по-видимому, появился свой, отвечающий местным условиям вариант трансферрина. Поскольку основной функцией трансферрина является перенос железа и так как генетическая изменчивость трансферрина состоит в основном в изменении заряда, возможно, что отношение равновесия, определяющее перенос железа, может быть изменено у различных вариантов трансферрина путем изменения их заряда. Согласно предположению Лаурелла о равновесии [102], более медленно движущийся трансферрин, обладающий большим положительным зарядом, должен быть лучше приспособлен для образования комплекса трансферрин — железо и, следовательно, для удаления железа из тканей, в то время как более быстро движущийся трансферрин, имеющий больший отрицательный заряд, более склонен к диссоциации комплекса с железом, что способствует накоплению железа в тканях. Недавно проведенные исследования Тернбулла и Джиблетта [103] показали, что трансферрины Во, Bi, С и Вз незначительно отличаются по скорости удаления железа из сыворотки и по скорости использования железа для синтеза гемоглобина. Однако на эти процессы могут влиять, помимо трансферрина, и другие факторы. [c.132]


    Следовательно, когда приспособленность гетерозигот выше приспособленности как одной, так н другой гомозиготы, ни один из генотипов не закрепляется в ущерб другому, а оба аллеля сохраняются в популяции с промежуточными частотами. Это явление называется сбалансированным полиморфизмом или одноло-кусным гетерозисом. [c.203]

    Т 1блица 6.14. Селективное преимущество нормальной гомозиготы ( 1), необходимое для поддержания сбалансированного полиморфизма, если отбор приводит к полной элиминации аномальных гомозигот ( 2 = О при генетическом равновесии [c.319]

    Наличие в популяции гетеростильных растений обеспечивает перекрестное оплодотворение и, следовательно, повышает ее жизнестойкость. Если гетерозиготные формы оказываются лучше приспособленными, чем гомозиготные, установление равновесной частоты генов создает возможности для сбалансирования полиморфизма. Естественный отбор обычно контролирует и поддерживает определенное оптимальное соотношение различных форм в популяции, так как всякое отклонение от него оказывается неблагоприятным для вида. Благодаря этому в популяции устанавливается сбалансированный полиморфизм. [c.328]

    Многие формы наследственной патологии проявляются настолько специфическим фенотипом, что клинический анализ с синдромологическим подходом позволяет поставить точный диагноз. В дополнение к методам клинической диагностики используют генеалогический метод, который ещё больше повышает вероятность правильной диагностики. Однако широкий клинический полиморфизм наследственных болезней, их фенокопии, частичное совпадение симптомов разных заболеваний (наследственных и ненаследственных), необходимость выявления гетерозиготных носителей или носителей сбалансированных транслокаций (инверсий) требуют применения лабораторных методов диагностики, которые при наследственной патологии всегда более точны, чем клинические методы. [c.247]

    Основной механизм поддержания генотипической изменчивости, постулированный балансовой школой, — это гетерозис, так как слабая ириспособлеиность гомозигот но аллелю с резко выраженным действием еще не означает, что он редок. И балансовая, и классическая гипотезы вполне совместимы с резким снижением приспособленности одной из гомозигот. Отсюда вытекает приспособленность гетерозигот по отношению к лучшей из гомозигот. Единственным достоверным примером моногенного сбалансированного полиморфизма служит серповидноклеточ-ность у человека. Гомозиготы НЬ Н практически детальны, но гетерозиготы Н 1НЬ более приспособлены, чем гомозиготы по нормальному гену очевидно потому, то гетерозигот- [c.48]

    Вероятно, блил айщим эволюционным следствием, обусловленным равновесием действующих на популяцию векторов отбора, является формирование пластичных признаков фенотипа и (пли) сбалансированного полиморфизма. Оба эти механизма, а особенно первый из них, защищают популяцию от случайных флуктуаций внешних условий, т. е. сохраняют ее положение в окружающей среде. Выработку и тех и других типов признаков определяет само противодействие векторов отбора, заставляющее организмы одновременно приспосабливаться к альтернативным, в лучшем случае, чередующимся во времени экологическим воздействиям. [c.68]

    Различают также переходный и сбалансированный полиморфизм. В случае переходного полиморфизма разнообразие носит временный характер оно наблюдается до тех пор, пока происходит процесс замещения одной формы другой при контролирующем действии естественного отбора. При сбалансированном полиморфизме разные типы представляют собой более или менее постоянные компоненты данной популяции благодаря естественному отбору, который благоприятствует сохранению разнообразия (Ford, 1964, 1965). [c.34]

    Л И й). В генофонде создается равновеоная частота аллелей А и а, точный уровень которой определяется относительными селективными ценностями альтернативных типов. Однако, до тех пор пока частоты аллелей контролируются отбором, ни аллель А, ни аллель а не элиминируются. В популяции поддерживается состояние сбалансированного полиморфизма. [c.139]

    Многочисленность полиморфных генов — как выявленных, так и предсказываемых путем экстраполяции данных по выявленным генам—шротиворечит ожиданиям, основанным на данных о генетическом грузе. Каждый случай сбалансированного полиморфизма в данной популяции создает определенный сегрегационный груз, поскольку такой полиморфизм влечет за собой непрерывное выщепление гомозигот, жизнеспособность которых понижена. С возрастанием числа независимых локусов со сбалансированным полиморфизмом этот сегрегационный груз возрастает [c.174]

    Временный характер юно наблюдается до тех пор, яока происходит процесс замещения одной формы другой три контролирующем действия естественного отбора. При сбалансированном полиморфизме разные типы представляют собой более или менее постоянные компоненты данной популяции благодаря естбственному отбору, который благоприятствует сохранению разнообразия (Ford, 1964, 1965)..  [c.30]

    Важно отметить, что природные популяции периодически действительно сталкиваются с условиями среды, приводящими к проявлению превосходства гетерозигот. В этих популяциях если не постоянно, то во всяком случае с перерывами действует уравновешивающий отбор. Такого прерывистого действия достаточно для постоянного сохранения сбалансированного полиморфизма. В прохладную погоду в начале лета (май и июнь) в природных популяциях возрастает частота хромосом AR и СН, а в жаркую летнюю погоду и осенью (с июля до сентября или октября) возрастает частота хромосом 5Г, однако эти изменения никогда не доходят до полного закрепления или элиминации (Dobzhansky, 1943, 1947b, 1948). Таким образом, уравновешивающий отбор способствует расширению периода в течение года, на протяжении которого может существовать популяция, по сравнению с тем периодом, в течение которого она, вероятно, существовала бы, будучи мономорфной. [c.111]


Смотреть страницы где упоминается термин Полиморфизм сбалансированный: [c.13]    [c.441]    [c.248]    [c.329]    [c.329]    [c.331]    [c.12]    [c.244]    [c.316]    [c.320]    [c.238]    [c.292]    [c.294]    [c.13]    [c.17]    [c.63]    [c.101]    [c.12]    [c.34]    [c.139]    [c.109]    [c.97]   
Молекулярная биология клетки Том5 (1987) -- [ c.13 ]

Генетические основы эволюции (1978) -- [ c.292 ]

Эволюция организмов (1980) -- [ c.29 , c.30 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Полиморфизм



© 2024 chem21.info Реклама на сайте