Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Споры Riccia sorocarpa все еще связаны в тетрад после мейоза.

Тетрады это четыре споров , полученных после того, как мейоз в виде дрожжей или других Ascomycota , Chlamydomonas или другой водоросли, или растений . После спаривания родительских гаплоидов они производят диплоиды. В соответствующих условиях окружающей среды диплоиды образуют споры и подвергаются мейозу. Мейотические продукты, споры, остаются упакованными в теле родительской клетки, производя тетраду.

Генетическая типизация [ править ]

Saccharomyces cerevisiae tetrad

Если у двух родителей есть мутация в двух разных генах, тетрада может сегрегировать эти гены как родительский тип ( PD ), не родительский тип (NPD) или как тетратип (TT). [1]

Родительский тип - это тетрадный тип, содержащий два разных генотипа , оба из которых являются родительскими. Расположение спор у аскомицетов, которое содержит только две аскоспоры нерекомбинантного типа .

Не родительский тип (NPD) - это спора, которая содержит только две аскоспоры рекомбинантного типа (при условии, что два локуса сегрегации). Тетрадный тип, содержащий два разных генотипа, оба из которых являются рекомбинантными.

Тетратип - это тетрада, содержащая четыре разных генотипа, два родительских и два рекомбинантных. Расположение спор у Ascomycetes, состоящее из двух родительских и двух рекомбинантных спор, указывает на единичный кроссовер между двумя сцепленными локусами.

Анализ связей [ править ]

Соотношение между различными типами сегрегации, возникающими после споруляции, является мерой сцепления между двумя генами.

Рассечение тетрады [ править ]

Тетрадная диссекция стала мощным инструментом генетиков дрожжей и используется в сочетании со многими установленными процедурами, использующими универсальность дрожжей в качестве модельных организмов . Использование современной микроскопии и методов микроманипуляции позволяет разделить четыре гаплоидных споры дрожжевой тетрады и прорастить индивидуально с образованием изолированных колоний спор.

Использует [ редактировать ]

Тетрадный анализ можно использовать для подтверждения того, что фенотип вызван конкретной мутацией, созданием штаммов, а также для исследования взаимодействия генов. Поскольку на частоту тетрадных типов сегрегации влияет частота рекомбинации для двух маркеров, данные сегрегации можно использовать для расчета генетического расстояния между маркерами, если они расположены близко на одной хромосоме. Тетрадные анализы также способствовали обнаружению и изучению явлений генной конверсии и постмейотической сегрегации. [2] Эти исследования оказались центральными для понимания механизма мейотической рекомбинации, которая, в свою очередь, является ключом к пониманию адаптивной функции полового размножения. Использование тетрад в генетическом анализе тонкой структуры описано в статьях.Neurospora crassa и генная конверсия .

Общая процедура [ править ]

Скрещивания осуществляют между гаплоидными штаммами спаривания MATa и MATα, затем полученные диплоиды переносят в среду для споруляции с образованием тетрады, содержащей четыре гаплоидные споры. Затем можно приготовить тетрады с зимолиазой или другим ферментом для переваривания стенки аска. Затем споры отделяют с помощью иглы микроманипулятора и откладывают в разных местах чашки Петри .

Инструменты [ править ]

Традиционно тетрадное рассечение имеет репутацию «черного искусства». [3] Однако с тех пор инструменты были разработаны специально для тетрадной диссекции; самые современные позволяют легко и полуавтоматически разделять тетрад. В большинстве микроманипуляторов используется игла из стекловолокна, к которой прилипают споры из-за образования водяного мениска между агаром и иглой.

См. Также [ править ]

  • Синтетический генетический массив
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Аскус
  • Гомологичная рекомбинация
  • Генетическая рекомбинация
  • Аскоспора

Ссылки [ править ]

  1. ^ Перкинс, Д.Д. (1962) Кроссинговер и интерференция в хромосомном плече с множеством меток Neurosopora. Genetics 47, 1253-1274. [1] PMID  13942437
  2. ^ Белый дом, HLK. Генетическая рекомбинация. Нью-Йорк: Уайли; 1982. ISBN 978-0471102052. 
  3. ^ Протоколы дрожжей: методы в клеточной и молекулярной биологии, Айвор Хауэлл Эван, опубликованный Humana Press, 1996, ISBN 0-89603-319-8 , ISBN 978-0-89603-319-1  

Внешние ссылки [ править ]

  • «Кресты, диплоиды и тетрады»