Jump to content

Гаплотип

Молекула ДНК 1 отличается от молекулы ДНК 2 расположением одной пары оснований (полиморфизм C/A).

Гаплотип ) — ( гаплоидный генотип это группа аллелей в организме , которые вместе унаследованы от одного родителя. [1] [2]

Многие организмы содержат генетический материал ( ДНК ), который унаследован от двух родителей. Обычно ДНК этих организмов организована в два набора попарно одинаковых хромосом . Потомство получает по одной хромосоме в каждой паре от каждого родителя. Набор пар хромосом называется диплоидным , а набор только половины каждой пары — гаплоидным. Гаплоидный генотип (гаплотип) — это генотип, в котором учитываются отдельные хромосомы, а не пары хромосом. Это могут быть все хромосомы одного из родителей или минорная часть хромосомы, например последовательность из 9000 пар оснований или небольшой набор аллелей.

Определенные смежные части хромосомы, скорее всего, будут наследоваться вместе и не будут разделены в результате хромосомного скрещивания – явления, называемого генетической связью . [3] [4] В результате выявление этих статистических ассоциаций и нескольких аллелей конкретной последовательности гаплотипа может облегчить идентификацию всех других подобных полиморфных участков, находящихся поблизости на хромосоме ( импутация ). [5] Такая информация имеет решающее значение для изучения генетики распространенных заболеваний ; которые на самом деле были исследованы на людях в рамках Международного проекта HapMap . [6] [7]

Другие части генома почти всегда гаплоидны и не подвергаются кроссинговеру: например, митохондриальная ДНК человека передается по материнской линии, а Y-хромосома передается по отцовской линии. В этих случаях вся последовательность может быть сгруппирована в простое эволюционное дерево, каждая ветвь которого основана на уникальной мутации полиморфизма (часто, но не всегда, однонуклеотидного полиморфизма (SNP)). Каждая клада в ветви, содержащая гаплотипы с одним общим предком, называется гаплогруппой . [8] [9] [10]

Разрешение гаплотипов [ править ]

организма Генотип не может однозначно определять его гаплотип. Например, рассмотрим диплоидный организм и два биаллельных локуса (таких как SNP ) на одной хромосоме. что первый локус имеет аллели A или T , а второй локус G или C. Предположим , Таким образом, оба локуса имеют три возможных генотипа : ( AA , AT и TT ) и ( GG , GC и CC ) соответственно. Для данного человека существует девять возможных конфигураций (гаплотипов) в этих двух локусах (показано на квадрате Пеннета ниже). Для людей, гомозиготных по одному или обоим локусам, гаплотипы однозначны - это означает, что нет какой-либо дифференциации гаплотипа T1T2 от гаплотипа T2T1; где T1 и T2 помечены, чтобы показать, что это один и тот же локус, но помечены как таковые, чтобы показать, что не имеет значения, в каком порядке вы их рассматриваете, конечным результатом являются два T-локуса. Для особей, гетерозиготных по обоим локусам, гаметическая фаза неоднозначна в этих случаях наблюдатель не знает, какой гаплотип у индивидуума, например, ТА против АТ.

Локус 1
Локус 2
АА В ТТ
GG АГ АГ АГ ТГ ТГ ТГ
ГК АГ И АГ ТЦ
или
И ЭТО
ТГ ТК
СС И И И АС ТК ТК ТК

Единственный однозначный метод разрешения фазовой неоднозначности — это секвенирование . Однако можно оценить вероятность определенного гаплотипа, когда фаза неоднозначна, используя выборку людей.

Учитывая генотипы ряда людей, гаплотипы можно определить с помощью методов разрешения гаплотипов или методов фазирования гаплотипов . Эти методы работают, применяя наблюдение о том, что определенные гаплотипы распространены в определенных геномных регионах. Следовательно, учитывая набор возможных разрешений гаплотипов, эти методы выбирают те, которые в целом используют меньшее количество различных гаплотипов. Специфика этих методов различается: некоторые основаны на комбинаторных подходах (например, экономия ), тогда как другие используют функции правдоподобия, основанные на различных моделях и предположениях, таких как принцип Харди-Вайнберга , модель теории слияния или идеальная филогения. Параметры в этих моделях затем оцениваются с использованием таких алгоритмов, как алгоритм максимизации ожидания (EM), цепь Маркова Монте-Карло (MCMC) или скрытые модели Маркова (HMM).

Микрофлюидное гаплотипирование всего генома — это метод физического отделения отдельных хромосом от метафазной клетки с последующим прямым разрешением гаплотипа для каждой аллели.

Гаметическая фаза [ править ]

В генетике гаметическая фаза представляет собой исходные аллельные комбинации, которые диплоидный индивидуум наследует от обоих родителей. [11] Следовательно, это определенная ассоциация аллелей в разных локусах одной и той же хромосомы . Гаметическая фаза находится под влиянием генетического сцепления . [12]

Y-ДНК по результатам генеалогических ДНК тестов Гаплотипы

В отличие от других хромосом, Y-хромосомы обычно не встречаются парами. Каждый человек мужского пола (за исключением людей с синдромом XYY ) имеет только одну копию этой хромосомы. Это означает, что не существует никакого случайного изменения того, какая копия унаследована, а также (для большей части хромосомы) нет никакого перетасовки между копиями в результате рекомбинации ; таким образом, в отличие от аутосомных гаплотипов, фактически не происходит какой-либо рандомизации гаплотипа Y-хромосомы между поколениями. Мужчина-человек должен иметь ту же Y-хромосому, что и его отец, плюс-минус несколько мутаций; таким образом, Y-хромосомы имеют тенденцию передаваться в основном неповрежденными от отца к сыну,с небольшим, но накапливающимся количеством мутаций, которые могут служить для дифференциации мужских линий.В частности, Y-ДНК, представленная в виде пронумерованных результатов генеалогического ДНК-теста Y-ДНК, должна совпадать, за исключением мутаций.

Результаты UEP (результаты SNP) [ править ]

Полиморфизмы уникальных событий (UEP), такие как SNP, представляют собой гаплогруппы . STR представляют собой гаплотипы. Результаты, которые включают полный гаплотип Y-ДНК из теста ДНК Y-хромосомы, можно разделить на две части: результаты для UEP, иногда условно называемые результатами SNP, поскольку большинство UEP представляют собой однонуклеотидные полиморфизмы , и результаты для микросателлитных коротких тандемов. повторяющиеся последовательности ( Y-STR ).

Результаты UEP представляют собой наследование событий, которые, как можно предположить, произошли только один раз за всю историю человечества. человека Их можно использовать для выявления гаплогруппы Y-ДНК , его места в «генеалогическом древе» всего человечества. Различные гаплогруппы Y-ДНК идентифицируют генетические популяции, которые часто четко связаны с определенными географическими регионами; их появление в более поздних популяциях, расположенных в разных регионах, представляет собой миграции десятков тысяч лет назад прямых по отцовской линии предков нынешних особей .

Гаплотипы Y-STR [ править ]

Генетические результаты также включают гаплотип Y-STR — набор результатов протестированных маркеров Y-STR.

В отличие от UEP, Y-STR мутируют гораздо легче, что позволяет использовать их для различения недавней генеалогии. Но это также означает, что вместо того, чтобы популяция потомков генетического события имела один и тот же результат, гаплотипы Y-STR, скорее всего, разошлись, образуя кластер более или менее схожих результатов. Как правило, этот кластер будет иметь определенный наиболее вероятный центр, модальный гаплотип (предположительно аналогичный гаплотипу исходного события основания), а также разнообразие гаплотипов — степень его распространения. Чем дальше в прошлом произошло определяющее событие и чем раньше произошел последующий рост населения, тем больше будет разнообразие гаплотипов для определенного числа потомков. Однако если разнообразие гаплотипов меньше для определенного числа потомков, это может указывать на более недавнего общего предка или недавнее расширение популяции.

Важно отметить, что, в отличие от UEP, два человека со схожим гаплотипом Y-STR не обязательно могут иметь схожее происхождение. События Y-STR не уникальны. Вместо этого кластеры результатов гаплотипов Y-STR, унаследованные от разных событий и разных историй, имеют тенденцию перекрываться.

В большинстве случаев прошло много времени с момента определяющих событий гаплогрупп, поэтому обычно кластер результатов гаплотипов Y-STR, связанных с потомками этого события, становится довольно широким. Эти результаты будут иметь тенденцию значительно перекрывать (столь же широкие) кластеры гаплотипов Y-STR, связанные с другими гаплогруппами. Это лишает исследователей возможности с абсолютной уверенностью предсказать, на какую гаплогруппу Y-ДНК будет указывать гаплотип Y-STR. Если UEP не проверяются, Y-STR можно использовать только для прогнозирования вероятностей происхождения гаплогрупп, но не для уверенности.

Аналогичный сценарий существует при попытке оценить, указывают ли общие фамилии на общее генетическое происхождение. Кластер сходных гаплотипов Y-STR может указывать на общего общего предка с идентифицируемым модальным гаплотипом, но только если кластер достаточно отличается от того, что могло произойти случайно от разных людей, которые исторически независимо приняли одно и то же имя. Например, многие имена были заимствованы из распространенных занятий или были связаны с проживанием в определенных местах. Для установления генетической генеалогии необходимо более обширное типирование гаплотипов. Коммерческие компании, занимающиеся ДНК-тестированием, теперь предлагают своим клиентам тестирование более многочисленных наборов маркеров, чтобы улучшить определение их генетического происхождения. Количество протестированных наборов маркеров увеличилось с 12 в первые годы до 111 в последнее время.

Установить правдоподобное родство между разными фамилиями, полученными из базы данных, значительно сложнее. Исследователь должен установить, что самый близкий член рассматриваемой популяции, выбранный намеренно из популяции по этой причине, вряд ли случайно совпадет. Это больше, чем просто установление того, что случайно выбранный член популяции вряд ли случайно встретит такое близкое совпадение. Из-за сложности установление родства между разными фамилиями, как в таком сценарии, вероятно, будет невозможным, за исключением особых случаев, когда имеется конкретная информация, резко ограничивающая размер группы рассматриваемых кандидатов.

Разнообразие [ править ]

Разнообразие гаплотипов — это мера уникальности конкретного гаплотипа в данной популяции. Разнообразие гаплотипов (H) рассчитывается как: [13]


где - (относительная) частота гаплотипов каждого гаплотипа в выборке и это размер выборки. Разнообразие гаплотипов указано для каждого образца.

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ К. Барри Кокс, Питер Д. Мур, Ричард Лэдл. Уайли-Блэквелл, 2016. ISBN   978-1-118-96858-1 стр. 106. Биогеография: экологический и эволюционный подход
  2. ^ Редакционная коллегия V&S Publishers, 2012, ISBN   9381588643 стр. 137. Краткий научный словарь
  3. ^ BiologyPages/H/Haplotypes.html Страницы биологии Кимбалла (Creative Commons Attribution 3.0)
  4. ^ «гаплотип / гаплотипы | Изучайте науку в Scitable» . www.nature.com .
  5. ^ Джозефзаде-Наджафабади, Мохсен; Райкан, Стивен; Александрия, Милад (2022). «Оптимизация геномной селекции сои: важное улучшение сельскохозяйственной геномики» . Гелион 8 (11): e11873. Бибкод : 2022Вертолет... 811873Y doi : 10.1016/j.helion.2022.e11873 . ПМЦ   9713349 . ПМИД   36468106 .
  6. ^ Международный консорциум HapMap (2003 г.). «Международный проект HapMap» (PDF) . Природа . 426 (6968): 789–796. Бибкод : 2003Natur.426..789G . дои : 10.1038/nature02168 . hdl : 2027.42/62838 . ПМИД   14685227 . S2CID   4387110 .
  7. ^ Международный консорциум HapMap (2005 г.). «Гаплотипическая карта генома человека» . Природа . 437 (7063): 1299–1320. Бибкод : 2005Natur.437.1299T . дои : 10.1038/nature04226 . ПМК   1880871 . ПМИД   16255080 . – В этой статье говорится о длине гаплотипа , которая представляет собой длину непрерывного участка хромосомы, унаследованной от одного родителя.
  8. ^ Арора, Девендер; Сингх, Аджит; Шарма, Викрант; Бхадурия, Харвендра Сингх; Патель, Рам Бахадур (2015). «Hgs Db : База данных гаплогрупп для понимания миграции и оценки молекулярного риска» . Биоинформация . 11 (6): 272–5. дои : 10.6026/97320630011272 . ПМК   4512000 . ПМИД   26229286 .
  9. ^ Международного общества генетической генеалогии Генетический словарь , 2015 г., Гаплогруппа
  10. ^ «Факты и гены. Том 7, выпуск 3» . Архивировано из оригинала 9 мая 2008 года.
  11. ^ Тейлор, Дункан; Брайт, Джо-Энн; Баклтон, Джон С. (2016). «Биологическая основа доказательств ДНК». В Баклтоне, Джон С.; Брайт, Джо-Энн; Тейлор, Дункан (ред.). Интерпретация судебно-медицинских доказательств ДНК (2-е изд.). Бока Ротан, Флорида: CRC Press. стр. 1–36. ISBN  9781482258899 .
  12. ^ Экскофье, Лоран (1 ноября 2003 г.). «Оценка гаметической фазы в больших геномных регионах с использованием подхода адаптивного окна» . Геномика человека . 1 (1): 7–19. дои : 10.1186/1479-7364-1-1-7 . ПМК   3525008 . ПМИД   15601529 .
  13. ^ Масатоши Ней и Фумио Тадзима , «Полиморфизм ДНК, обнаруживаемый эндонуклеазами рестрикции», Genetics 97:145 (1981)

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1e4fa1789955dd7229938d20b12da95a__1715668560
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/1e/5a/1e4fa1789955dd7229938d20b12da95a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Haplotype - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)