Гибрид (биология)

В биологии гибрид - это потомство , возникающее в результате сочетания качеств двух организмов различных разновидностей , подвидов , видов или родов посредством полового размножения . Как правило, это означает, что каждая клетка имеет генетический материал из двух разных организмов, тогда как человек, в котором некоторые клетки получены из другого организма, называется химерой . [ 1 ] Гибриды не всегда являются промежуточными между их родителями, такими как при смешивании наследования (ныне дискредитированная теория в современной генетике при наследстве частиц ), но могут показать гибридную энергию , иногда растущую больше или выше, чем один из родителей. Концепция гибрида по -разному интерпретируется в селекции животных и растений, где есть интерес к индивидуальному происхождению. В генетике внимание сосредоточено на количестве хромосом . В таксономии ключевым вопросом является то, насколько тесно связаны родительские виды . [ нужно разъяснения ]
Виды репродуктивно выделяются сильными барьерами в отношении гибридизации, которые включают генетические и морфологические различия, различные времена фертильности, сопрягающее поведение и сигналы, а также физиологическое отторжение сперматозоидов или развивающегося эмбриона . Некоторые действуют до оплодотворения , а другие после этого. Подобные барьеры существуют в растениях, с различиями во время цветения, пыльцевых векторов, ингибированием роста пыльцевой трубки, соматопластической стерильности, цитоплазматической стерильности мужской генерации и структуры хромосом. Однако несколько видов животных и многие виды растений являются результатом гибридного видообразования , в том числе важных сельскохозяйственных растений, таких как пшеница , где количество хромосом удвоилось.
Форма часто преднамеренной человеческой гибридизации-это пересечение диких и одомашненных видов. Это распространено как в традиционном садоводстве , так и в современном сельском хозяйстве ; Многие коммерчески полезные фрукты, цветы, садовые травы и деревья были произведены с помощью гибридизации. Один из таких цветов, oenothera lamarckiana , был центральным в ранних генетических исследованиях мутация и полиплоидия. Это также более иногда делается в сделках по домашнему скоту и домашних животных; Некоторые известные дикие × домашние гибриды-это хеебало и волчьи . Человеческое селективное размножение одомашненных животных и растений также привело к развитию отдельных пород (обычно называемых сортами в отношении растений); Крестники между ними (без какого -либо дикого запаса ) иногда также неточно называются «гибридами».
Гибридные люди существовали в предыстории. Например, неандертальцы и анатомически современные люди, как полагают, взаимосвязали всего 40 000 лет назад.
Мифологические гибриды появляются в человеческой культуре в таких разнообразных формах, как Минотавр , смеси животных, людей и мифических зверей, таких как кентавры и сфинксы , и нефилим библейской апокрифы, описанные как злые сыновья павенирских ангелов и привлекательных женщин.
Значение
[ редактировать ]В эволюции
[ редактировать ]Гибридизация между видами играет важную роль в эволюции, хотя существует много споров о его значении. Известно, что примерно 25% растений и 10% животных образуют гибриды, по крайней мере, с одним другим видом. [ 2 ] Одним из примеров адаптивной выгоды к гибридизации является то, что гибридные особенности могут образовывать «мост», передающий потенциально полезные гены от одного вида в другой, когда гибридные спины с одним из его родительских видов, процесс, называемый интрогрессией . [ 3 ] Гибриды также могут вызывать видообразование , потому что гибриды генетически несовместимы с их родителями, а не друг от друга, либо потому, что гибриды занимают другую нишу, чем один из родителей.
Гибридизация является особенно распространенным механизмом видообразования в растениях, и в настоящее время известно, что он является фундаментальным для эволюционной истории растений. [ 4 ] Растения часто образуют полиплоиды , люди с более чем двумя копиями каждой хромосомы. Удвоение целого генома неоднократно происходило в эволюции растений. Когда два вида растений гибридизуются, гибрид может удвоить количество хромосомы, включив весь ядерный геном обоих родителей, что приводит к потомству, которые репродуктивно несовместимы с любым родителем из -за различных количества хромосом.
В сохранении
[ редактировать ]Воздействие на человека на окружающую среду привело к увеличению взаимосвязанного скрещивания между региональными видами, и пролиферация внедренных видов во всем мире также привела к увеличению гибридизации. Это было названо генетическим загрязнением из -за беспокойства о том, что оно может угрожать многим видам с исчезновением. Аналогичным образом, генетическая эрозия из монокультуры в сельскохозяйственных растениях может нанести ущерб генным пулам многих видов для будущего размножения.
Влияние гибридизации сохранения между видами широко обсуждается. В то время как гибридизация может потенциально угрожать редким видам или линиям путем «заваления» генетически «чистых» индивидуумов с гибридами, гибридизация также может спасти редкую линию от вымирания, введя генетическое разнообразие. [ 5 ] [ 6 ] Было предложено, что гибридизация может быть полезным инструментом для сохранения биоразнообразия за счет адаптации организмов, и что усилия по сохранению ободощения «чистой» линии могут нанести ущерб сохранению, снизив генетическое разнообразие и адаптивное разнообразие организмов, особенно у видов с низким популяцией. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] В то время как исчезающие виды часто защищены законом, гибриды часто исключаются из защиты, что приводит к проблемам сохранения.
Этимология
[ редактировать ]
Термин гибрид получен из латинской гибриды , используемый для скрещиваний, таких как ручная свиноматка и дикий кабан. Термин стал популярным на английском языке в 19 веке, хотя примеры его использования были найдены с начала 17 -го века. [ 10 ] Заметные гибриды широко названы словами портманто , начиная с 1920 -х годов с размножением гибридов тигра -лионов ( Liger и Tigon ). [ 11 ]
Как видно из разных дисциплин
[ редактировать ]Разведение животных и растений
[ редактировать ]С точки зрения заводчиков животных и растений, есть несколько видов гибридов, образующихся из скрещиваний внутри вида, таких как различные породы . [ 12 ] Одиночные кросс-гибриды являются результатом скрещивания между двумя истинными организмами , которые производят гибрид F1 (первая сыновная генерация). Крест между двумя разными гомозиготными линиями производит гибрид F1, который является гетерозиготным ; Наличие двух аллелей , один из которых вносит свой вклад, и, как правило, один является доминирующим , а другой рецессив . Как правило, генерация F1 также является фенотипически однородным, производящим потомство, которое похожи друг на друга. [ 13 ] Двойные кросс -гибриды возникают в результате скрещивания между двумя разными гибридами F1 (то есть есть четыре не связанных с бабушками и дедушками). [ 14 ] Трехсторонние поперечные гибриды являются результатом скрещивания между гибридом F1 и инбредной линией. Тройные кросс-гибриды возникают в результате пересечения двух разных трехсторонних поперечных гибридов. [ 15 ] Гибриды Top Cross (или «Topcross») возникают в результате пересечения максимального качества или чистого яростного мужчины и более низкого качества женщины, предназначенного для улучшения качества потомства в среднем. [ 16 ]
Гибриды населения являются результатом пересечения растений или животных в одной популяции с другой популяцией. К ним относятся межвидовые гибриды или скрещивания между различными породами. [ 17 ] В биологии результат пересечения двух популяций называется синтетической популяцией . [ 18 ]
В садоводстве термин стабильный гибрид используется для описания годового растения , которое, если они выращиваются и разводится в небольшой монокультуре , свободной от внешней пыльцы (например, воздушная теплица), производит потомство, которое «верно типу» в отношении фенотипа ; т.е. истинный организм. [ 19 ]
Биогеография
[ редактировать ]Гибридизация может происходить в гибридных зонах , где географические диапазоны видов, подвидов или отдельных генетических линий перекрываются. Например, бабочка -лиминит у Arthemis имеет два основных подвида в Северной Америке, L. a. Артемис (белый адмирал) и Л. А. Astyanax (красное фиолетовое цвета). У белого адмирала есть яркая белая полоса на крыльях, в то время как в фиолете с красными уколами есть более прохладные сине-зеленые оттенки. Гибридизация происходит между узкой площадью в Новой Англии, Южном Онтарио и Великими озерами, «Шорой регионом». Именно в этих регионах был сформирован подвид. [ 20 ] Другие гибридные зоны сформировались между описанными видами растений и животных.
Генетика
[ редактировать ]
С точки зрения генетики можно различить несколько различных видов гибрида. [ 21 ] [ 22 ] Генетический гибрид несет два разных аллеля одного и того же гена , где, например, один аллель может кодировать для более легкого цвета слоя, чем другой. [ 21 ] [ 22 ] Структурный гибрид является результатом слияния гамет , которые имеют различную структуру, по крайней мере, в одной хромосоме, в результате структурных нарушений . [ 21 ] [ 22 ] Числовой гибрид является результатом слияния гаметов, имеющих различные гаплоидные числа хромосом . [ 21 ] [ 22 ] Постоянный гибрид приводит только к тому, что происходит только гетерозиготный генотип , как у Oenothera Lamarckiana , [ 23 ] Потому что все гомозиготные комбинации смертельны. [ 21 ] [ 22 ] В ранней истории генетики Хьюго де Врис предположил, что они были вызваны мутацией . [ 24 ] [ 25 ]
Генетическая комплементация
[ редактировать ]Генетическая комплементация - это гибридизационный тест, широко используемый в генетике , чтобы определить, являются ли два отдельно изолированных мутанта , которые имеют одинаковый (или похожий) фенотип дефектны в одном и том же гене или в разных генах (см. Статью комплементации (генетика) ). [ 26 ] Если гибридный организм, содержащий геномы двух разных мутантных родительских организмов, демонстрирует фенотип дикого типа , обычно считается, что два родительских мутантных организма дефектны в разных генах. Если гибридный организм демонстрирует отчетливо мутантный фенотип, два мутантных родительских организма считаются дефектными в одном и том же гене. Тем не менее, в некоторых случаях гибридный организм может отображать фенотип, который является лишь слабо (или частично) диким типом, и это может отражать внутриагеновую (межпольновую) комплементацию.
Таксономия
[ редактировать ]С точки зрения таксономии гибриды различаются в зависимости от их происхождения. Гибриды между различными подвидом (например, между собакой и евразийским волком ) называются внутриспецифическими гибридами. [ 27 ] Межвидовые гибриды - это потомство от межвидового спаривания ; [ 28 ] Это иногда приводит к гибридному видообразом. [ 29 ] Гибриды между поколениями являются результатом спаривания между различными родами, такими как овцы и коз . [ 30 ] Гибриды межсемейных, такие как цыплята и гвинефаул или фазанов , надежно описаны, но крайне редки. [ 31 ] Внутренние гибриды (между разными порядками) мало, но были спроектированы между морским ежом силоцентрокентротом Purpuratus (женщина) и песчаным долларом Dendraster Excentricus (мужчина). [ 32 ]
Биология
[ редактировать ]Выражение родительских черт
[ редактировать ]
Когда два различных типа организмов размножаются друг с другом, полученные гибриды обычно имеют промежуточные признаки (например, у одного родителя растения есть красные цветы, у другого есть белые, а гибридные розовые цветы). [ 33 ] Обычно гибриды также объединяют признаки, наблюдаемые только отдельно у одного или другого родителя (например, гибрид птиц может объединить желтую головку одного родителя с оранжевым животом другого). [ 33 ]
Механизмы репродуктивной изоляции
[ редактировать ]Межвидовые гибриды выращивают путем спаривания индивидуумов из двух видов, обычно из -за одного рода. Потомки показывают черты и характеристики обоих родителей, но часто являются стерильными , предотвращая поток генов между видами. [ 34 ] Стерильность часто объясняется различным количеством хромосом между двумя видами. Например, ослы имеют 62 хромосом , лошади имеют 64 хромосомы, а мулы или хинни имеют 63 хромосомы. Мулы, хинни и другие нормально стерильные межвидовые гибриды не могут производить жизнеспособные гаметы, поскольку различия в структуре хромосомы предотвращают соответствующее спаривание и сегрегацию во время мейоза , нарушается мейоз, а жизнеспособные сперматозоиды и яйца не образуются. Тем не менее, о рождаемости у женских мулов было зарегистрировано с ослом в качестве отца. [ 35 ]
Разнообразие механизмов ограничивает успех гибридизации, в том числе большое генетическое различие между большинством видов. Барьеры включают морфологические различия, различные времена фертильности, спаривание поведения и сигналы, а также физиологическое отторжение сперматозоидов или развивающегося эмбриона. Некоторые действуют до оплодотворения; другие после этого. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]
У растений некоторые барьеры для гибридизации включают различия в периоде цветущего, различные векторы опылителей, ингибирование роста пыльцевой трубки, соматопластическую бесплодие, цитоплазматическую стерильность и структурные различия хромосом. [ 40 ]
Видообразование
[ редактировать ]
Несколько видов животных являются результатом гибридизации. Lonicera Fly - это натуральный гибрид. Американский красный волк, кажется, является гибридом серого волка и койота , [ 42 ] Хотя его таксономический статус был предметом противоречий. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] Европейская съедобная лягушка -это полупостоянный гибрид между лягушками для бассейнов и болотных лягушек ; Его популяция требует дальнейшего присутствия, по крайней мере, одного из родительских видов. [ 46 ] Картины пещер указывают на то, что европейский бизон является естественным гибридом Aurochs и Steppe Bison . [ 47 ] [ 48 ]
Гибридизация растений является более распространенным явлением по сравнению с гибридизацией животных. Многие виды сельскохозяйственных культур являются гибридами, в том числе полиплоидными пшеницами : некоторые имеют четыре набора хромосом (тетраплоид) или шесть (гексаплоид), в то время как другие виды пшеницы имеют (как и большинство эукариотических организмов) два набора ( диплоидные ), поэтому события гибридизации, вероятно, вовлечены в эукариотические организмы). Удвоение наборов хромосом, вызывая немедленную генетическую изоляцию. [ 49 ]
Гибридизация может быть важной в видообразовании в некоторых группах растений. Тем не менее, гомосоплоидное гибридное видообразование (не увеличение количества наборов хромосом) может быть редким: к 1997 году было полностью описано только восемь природных примеров. Экспериментальные исследования показывают, что гибридизация предлагает быстрый путь к видообразом, что подтверждается тем фактом, что гибриды раннего поколения и древние гибридные виды имеют соответствующие геномы, что означает, что после того, как гибридизация произошла, новый гибридный геном может оставаться стабильным. [ 50 ]
Многие гибридные зоны известны, где встречаются диапазоны двух видов, и гибриды постоянно производятся в большом количестве. Эти гибридные зоны полезны в качестве биологических модельных систем для изучения механизмов видообразования. Недавно ДНК -анализ медведя, снятого охотником на северо -западных территориях, подтвердил существование естественных и плодородных гибридов медвежьей гризли . [ 51 ]
Гибридная энергия
[ редактировать ]
Гибридизация между репродуктивно изолированными видами часто приводит к гибридному потомству с более низкой физической подготовкой, чем любого родителя. Однако гибриды, как и следовало ожидать, не всегда промежуточно между их родителями (как если бы было смешивание наследования), но иногда они сильнее или работают лучше, чем родительская линия или сорт, явление, называемое гетерозом, гибридной энергией или гетерозигот -преимущество Полем Это наиболее распространено у гибридов растений. [ 52 ] Трансгрессивный фенотип - это фенотип, который показывает более экстремальные характеристики, чем любая из родительских линий. [ 53 ] Заводчики растений используют несколько методов для производства гибридов, включая размножение линий и образование сложных гибридов. Экономически важным примером является гибридная кукуруза (кукуруза), которая обеспечивает значительное преимущество урожая семян по сравнению с открытыми опыленными сортами. Гибридные семена доминируют на коммерческом рынке семян кукурузы в Соединенных Штатах, Канаде и многих других крупных странах, производящих кукурузу. [ 54 ]
В гибриде любая черта, которая выходит за рамки вариации родителей (и, таким образом, не просто промежуточная между его родителями), считается гетеротичной. Положительный гетероз производит более надежные гибриды, они могут быть сильнее или больше; в то время как термин негативный гетероз относится к более слабым или меньшим гибридам. [ 55 ] Гетероз распространен как у гибридов животных, так и у растений. Например, гибриды между львом и тигрикой (« лигеры ») намного больше, чем у любого из двух предшественников, в то время как « тигоны » (Lioness × Tiger) меньше. Точно так же гибриды между общим фазаном ( Phasianus colchicus ) и домашней птицей ( Gallus gallus ) больше, чем у любого из их родителей, как и те, которые производятся между общим фазаном и куриной золотистым фазаном ( Chrysolophus pictus ). [ 56 ] Шпоры отсутствуют у гибридов первого типа, хотя и присутствуют у обоих родителей. [ 57 ]
Человеческое влияние
[ редактировать ]Антропогенная гибридизация
[ редактировать ]Гибридизация сильно влияет на человеческое влияние на окружающую среду, [ 58 ] через такие эффекты, как фрагментация среды обитания и введение видов. [ 59 ] Такие воздействия затрудняют сохранение генетики популяций, перенесших интрогрессивную гибридизацию . Люди в течение длительного времени ввели виды во всем мире в окружающую среду, как намеренно для таких целей, как биологический контроль , так и непреднамеренно, как при случайных сбегах людей. Введение может резко влиять на популяции, в том числе посредством гибридизации. [ 22 ] [ 60 ]
Управление
[ редактировать ]
Существует своего рода континуум с тремя полудистичными категориями, касающимися антропогенной гибридизации: гибридизация без интрогрессии, гибридизация с широко распространенной интрогрессией (скрещивание с одним из родительских видов) и гибридные роя (сильно варьируемые популяции с большим межкомедическим родительские виды). В зависимости от того, где население падает вдоль этого континуума, планы управления для этого населения изменятся. Гибридизация в настоящее время является областью отличной дискуссии в управлении дикой природой и управлением среды обитания. Глобальное изменение климата создает другие изменения, такие как различие в распределении популяции, которые являются косвенными причинами увеличения антропогенной гибридизации. [ 58 ]
Защитники не согласны с тем, когда самое время отказаться от популяции, которая становится гибридной рой, или попытаться спасти все еще существующие чистые люди. Как только популяция становится полной смесью, цель стала сохранение этих гибридов, чтобы избежать их потери. Защитники рассматривают каждый случай по его достоинствам, в зависимости от обнаружения гибридов в популяции. Почти невозможно сформулировать однородную политику гибридизации, потому что гибридизация может возникнуть выгодно, когда она происходит «естественным образом», и когда гибридные роя являются единственным оставшимся доказательством предыдущих видов, их также необходимо сохранить. [ 58 ]
Генетическое смешивание и вымирание
[ редактировать ]Регионально развитые экотипы могут быть угрожают вымиранием, когда вводятся новые аллели или гены, которые изменяют этот экотип. Это иногда называют генетическим смешиванием. [ 61 ] Гибридизация и интрогрессия, которые могут происходить в естественных и гибридных популяциях, нового генетического материала, могут привести к замене локальных генотипов, если гибриды более подходят и имеют преимущества размножения над коренным экотипом или видами. Эти события гибридизации могут быть результатом введения неродных генотипов людьми или посредством модификации среды обитания, что привело к контакту ранее изолированных видов. Генетическое смешивание может быть особенно вредным для редких видов в изолированных местах обитания, что в конечном итоге влияет на популяцию до такой степени, что ни одна из первоначально генетически различной популяции не остается. [ 62 ] [ 63 ]
Влияние на биоразнообразие и продовольственную безопасность
[ редактировать ]
В сельском хозяйстве и животноводстве разведения высокодоходных использование традиционной гибридизации зеленой революции увеличивало урожайность за счет разновидностей . Замена местных пород коренных народов, в сочетании с непреднамеренным перекрестным опытом и скрещиванием (генетическое смешивание), снизила генные пулы различных диких и коренных пород, что приводит к потере генетического разнообразия . [ 65 ] Поскольку пород коренных народов часто хорошо адаптированы к локальным крайностям в климате и имеют иммунитет к местным патогенам, это может быть значительной генетической эрозией генного пула для будущего размножения. Следовательно, коммерческие генетики растений стремятся разводить «широко адаптированные» сорта, чтобы противодействовать этой тенденции. [ 66 ]
Разные таксоны
[ редактировать ]
В животных
[ редактировать ]Млекопитающие
[ редактировать ]Знакомые примеры гибридов Equid - это мул, нечто среднее между женской лошадью и мужским ослом, и Хинни, нечто среднее между женским ослом и мужской лошадью. Пары дополнительных типов, таких как Mule и Hinny, называются взаимными гибридами. [ 67 ] Белые медведи и буйные медведи - еще один случай гибридизирующих видовых пар, [ 68 ] и интрогрессия среди не сестринских видов медведей, по-видимому, сформировала семейное древо Урсид . [ 69 ] Среди многих других скрещиваний млекопитающих - гибридные верблюды , скрещивания между бактрийским верблюдом и дремюмером . [ 70 ] Есть много примеров гибридов Фелида , в том числе Лигер . Самым старым известным гибридом животных, разводимым людьми, является гибрид Кунга Раквид, созданный в качестве проекта животного и статуса символа 4500 лет назад в Умм Эль-Марра , современная Сирия . [ 71 ] [ 72 ]
Первый известный экземпляр гибридного видообразования у морских млекопитающих был обнаружен в 2014 году. Дельфин Clymene ( Stenella Clymene ) представляет собой гибрид двух атлантических видов, прядильщиков и полосатых дельфинов . [ 73 ] В 2019 году ученые подтвердили, что череп, обнаруживший 30 лет назад, был гибридом между Beluga Whale и Narwhal , получившим название Narluga . [ 74 ]
Птицы
[ редактировать ]Гибридизация между видами распространена у птиц. Гибридные птицы целенаправленно выращивают людьми, но гибридизация также распространена в дикой природе. Водоплавающие птицы имеют особенно высокую частоту гибридизации, причем по меньшей мере 60% видов, известных для производства гибридов с другими видами. [ 75 ] Среди уток применчики широко гибридизуются со многими другими видами, и генетические отношения между утками еще более осложняются широко распространенным потоком генов между дикими и домашними кыплярами. [ 76 ]
Один из наиболее распространенных межвидовых гибридов в гусах встречается между Greylag и Canada Guese ( Anser Anser X Branta Canadensis ). Одним из потенциальных механизма возникновения гибридов в этих гусях является межвидовый паразитизм гнезда , где яйцо откладывается в гнезде другого вида, поднимая небиологические родители. Цикл отпечатывает и в конечном итоге ищет партнера среди видов, которые подняли его, вместо видов его биологических родителей. [ 77 ]
Заводчики Cagebird иногда разводят гибриды птиц, известные как мулы между видами зяблика , такие как Goldfinch × Canary . [ 78 ]
Амфибии
[ редактировать ]Среди амфибий японские гигантские саламандры и китайские гигантские саламандры создали гибриды, которые угрожают выживанию японских гигантских саламандров из -за конкуренции за аналогичные ресурсы в Японии. [ 79 ]
Рыба
[ редактировать ]Среди рыбы группа из примерно пятидесяти природных гибридов между австралийской черной акулой и более крупной общей черной акулой была обнаружена на Восточном побережье Австралии в 2012 году. [ 80 ]
Российский осетр и американские весловые рыбы были гибридизованы в неволе, когда были объединены сперму из лопатки и яйца от осетра, неожиданно привели к жизнеспособному потомству. Этот гибрид называется прочной рыбой . [ 81 ] [ 82 ]
Цефалохордаты
[ редактировать ]Два рода асимметрона и филиала могут производить жизнеспособное гибридное потомство, даже если до сих пор ни один из них не пережил во взрослую жизнь, несмотря на то, что общий предок родителей жил десятки миллионов лет назад. [ 83 ] [ 84 ]
Насекомые
[ редактировать ]Среди насекомых так называемые пчелы-убийцы были случайно созданы во время попытки развести напряжение пчел, которые будут производить больше меда и лучше адаптироваться к тропическим условиям. Это было сделано путем пересечения европейской медовой пчелы и африканской пчелы . [ 85 ]
Колиас Эюритема и C. Philodice Butterflies сохранили достаточно генетической совместимости для получения жизнеспособного гибридного потомства. [ 86 ] Гибридное видообразование могло привести к разнообразным Heliconius бабочкам , [ 87 ] Но это оспаривается. [ 88 ]
Два тесно связанных видов муравьиных муравьев Pogonomyrmex Barbatus и Pogonomyrmex Rugosus эволюционировали, чтобы зависеть от гибридизации. Когда королева оплодотворяет свои яйца сперматозоидами от мужчин своего собственного вида, потомство всегда новое королева. И когда она оплодотворяет яйца сперматозоидами от мужчин других видов, потомство всегда является стерильным рабочим муравьи (и потому что муравьи являются гаплодиплоидными , неплощенные яйца становятся мужчинами). Не спарившись с мужчинами других видов, королевы не могут производить работников и не смогут установить собственную колонию. [ 89 ]
-
« Зонки », гибрид зебры/осла
-
« Джаглион », гибрид Jaguar/Lion
-
Домашний гибрид Canary/Goldfinch
В растениях
[ редактировать ]
Виды растений гибридизуются более легко, чем виды животных, и полученные гибриды чаще плодородны. Многие виды растений являются результатом гибридизации в сочетании с полиплоидностью , которая дублирует хромосомы. Дублирование хромосом допускает упорядоченный мейоз, и поэтому можно получить жизнеспособное семя. [ 90 ]
Гибриды растений, как правило, получают названия , которые включают «× ×» (не курсив), такие как Platanus × Hispanica для лондонского самолета, естественный гибрид P. orientalis (восточный плоскость) и P. occidentalis (американский сикамор). [ 91 ] [ 92 ] Имена родителей могут быть сохранены полностью, как видно в Prunus Pesica × Prunus Americana , с именем женщины -родителя сначала или, если не известно, имена родителей даны алфавитно. [ 93 ]
Виды растений, которые являются генетически совместимыми, могут не гибридизоваться по своей природе по разным причинам, включая географическую изоляцию, различия в периоде цветения или различия в опылителях . Виды, которые объединены людьми в садах, могут гибридизоваться естественным образом, или гибридизация может быть облегчена человеческими усилиями, такими как измененный период цветения или искусственное опыление. Гибриды иногда создаются людьми для получения улучшенных растений, которые имеют некоторые характеристики каждого из родительских видов. В настоящее время проводится много работы с гибридами между культурами и их дикими родственниками для улучшения устойчивости к болезням или устойчивости к климату как для сельскохозяйственных, так и для садоводческих культур. [ 94 ]
Некоторые сельскохозяйственные растения представляют собой гибриды из разных родов (межгренные гибриды), такие как Triticale , × Triticosecale , гибрид пшеницы . [ 95 ] Большинство современных и древних пород пшеницы сами являются гибридами; Хлебная пшеница , Triticum aestivum , является гексаплоидным гибридом из трех диких трав. [ 41 ] Несколько коммерческих фруктов, включая Loganberry ( Rubus × Loganobaccus ) [ 96 ] и грейпфрут ( цитрусовый × paradisi ) [ 97 ] гибриды, как и садовые травы, такие как мята для перечной ( Mentha × piperita ), [ 98 ] и деревья, такие как лондонский самолет ( Platanus × Hispanica ). [ 99 ] [ 100 ] Среди многих натуральных гибридов растений - Iris Albicans , стерильный гибрид, который распространяется по корневище, дивизии, [ 101 ] и Oenothera Lamarckiana , цветок, который был предметом важных экспериментов Hugo de Vries , которые давали понимание полиплоидии. [ 23 ]
-
Декоративный гибрид, известный как лилием "citronella ' [ 102 ]
Стерильность в неполиплоидном гибриде часто является результатом числа хромосом; Если родители имеют различный номер пары хромосом, у потомства будет нечетное количество хромосом, что оставляет их неспособными производить хромосомно сбалансированные гаметы . [ 103 ] Хотя это нежелательно в культуре, такой как пшеница, для которой выращивание урожая, которое не производит семян, было бы бессмысленным, это привлекательный атрибут в некоторых фруктах. Триплоидные бананы и арбузы преднамеренно разводятся, потому что они не производят семян и также являются парфенокарпическими . [ 104 ]
В грибах
[ редактировать ]Гибридизация между грибковыми видами распространена и хорошо известна, особенно у дрожжей . [ 105 ] Гибриды дрожжей широко найдены и используются в связанных с человеческими деятелями, такими как пивоварение [ 106 ] и виноделие . [ 107 ] Известно, что производство пива Lager Beers осуществляется Deast Saccharomyces Pastorianus , [ 108 ] криотолерантный Saccharomyces гибрид между cerevisiae и Saccharomyces eubayanus , [ 109 ] который позволяет ферментацию при низких температурах.
У людей
[ редактировать ]
Существуют доказательства гибридизации между современными людьми и другими видами рода Homo . В 2010 году проект Genome неандертальского генома показал, что 1–4% ДНК от всех людей, живущих сегодня, кроме большинства африканцев к югу от Сахары , имеет наследие неандертальца. Анализ геномов 600 европейцев и Восточных Азии обнаружил, что сочетание их охватывало 20% генома неандертальца, который находится в современном человеческом населении. [ 110 ] Древние человеческие популяции жили и взаимозаменяли с неандертальцами, денисованами и, по крайней мере, еще одним вымершим гомо видом . [ 111 ] Таким образом, неандертальская и денисованская ДНК была включена в ДНК человека путем интрогрессии. [ 112 ]
, в Португалии, у ребенка В 1998 году в Португалии , ребенке Лапедо , имел особенности как анаторически современных людей, так и неандертальцев . [ 113 ] Некоторые древние человеческие черепа с особенно крупными носовыми полостями и необычайно формированными мозгами представляют гибриды человека-неандертальца. Человеческая челюсть в возрасте от 37 000 до 42 000 человек, найденная в пещере в Румынии, содержит следы неандертальского происхождения [ А ] от четырех до шести поколений раньше. [ 115 ] Все гены из неандертальцев в нынешней человеческой популяции происходят от неандертальских отцов и матерей человека. [ 116 ]
Мифология
[ редактировать ]
Народные сказки и мифы иногда содержат мифологические гибриды; Минотавр был потомком человека, пасипья и белого быка. [ 117 ] Чаще они являются композитами физических атрибутов двух или более видов животных, мифических зверей и людей, без предположения, что они являются результатом междостроительного, как в Кентавре (человек/лошадь), химера (коза/льв /змея), гиппокамп (рыба/лошадь) и сфинкс (женщина/лев). [ 118 ] Ветхий Завет наполовину нефилима упоминает первое поколение гибридных гигантов , Нефилим , [ 119 ] [ 120 ] В то время как апокрифическая книга Еноха описывает нефилим как злых сыновей падших ангелов и привлекательных женщин. [ 121 ]
Смотрите также
[ редактировать ]- Aquadvantage Salmon
- Птичья гибрид
- Canid Hybrid
- Химера (генетика)
- Захват хлоропластов (ботаника)
- Эукариот -гибридный геном
- Эндогенный ретровирус
- Ретровирус
- Сетчатая эволюция
- Фелидские гибриды
- Генетическая примесь
- Генетическая эрозия
- Грод (леса)
- Гибридность
- Взаимодействие
- Гибридогенез
- Гиброт
- Инбридинга
- Размножение обратно
- Межвидовая беременность
- Ксенотрансплантация - трансплантация клеток или ткани по видам
- Ксенотрансфузия - перенос крови из вен одного животного в другое
- Горизонтальный перенос генов
- Вывод о горизонтальном переносе гена
- Глофиш
- Agrobacterium , бактерия, хорошо известная своей способностью переносить ДНК между собой и растениями.
- Доставка гена
- Список гибридов растений
- Список генетических гибридов
- Макропод гибриды
- Чистокровный
- Селективное размножение
- Технология ограничения генетического использования
- Гиногенез
Примечания
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Таддео, Сара; Роберт, Джейсон С. (4 ноября 2014 г.). « Гибриды и химеры: консультация по этическим и социальным последствиям создания эмбрионов человека/животных в исследованиях» 2007, от HFEA » . Проект эмбрионов . Университет штата Аризона.
- ^ Quilodran, Claudio S.; Монтойя-Бургос, Хуан I.; Curat, Матиас (2020). «Гармонизирующий гибридизационный диссонанс при сохранении» . Биология связи . 3 (391): 391. DOI : 10.1038/S42003-020-1116-9 . PMC 7374702 . PMID 32694629 .
- ^ Twyford, AD; Эннос, Р.А. (2012). «Гибридизация и интрогрессия следующего поколения» . Наследственность . 108 (3): 179–189. doi : 10.1038/hdy.2011.68 . PMC 3282392 . PMID 21897439 .
- ^ Солтис, Памела С; Солтис, Дуглас Э. (2009). «Роль гибридизации в видообразовании». Ежегодный обзор биологии растений . 60 : 561–568. doi : 10.1146/annurev.arplant.043008.092039 . PMID 19575590 .
- ^ Хирашеики, Клэр; Карива, Питер; Марвье, Мишель (2021). «Забота о рисках гибридизации не должна исключать вмешательства сохранения». Наука о сохранении и практика . 3 (4). Bibcode : 2021consp ... 3E.424H . doi : 10.1111/csp2.424 .
- ^ Todesco, Marco; Паскуал, Мариана А.; Оуэнс, Грегори Л.; Остевик, Кэтрин Л.; Мойерс, Брук Т.; Хубнер, Сариэль; Heredia, Sylvia M.; Hahn, Min A.; Кейс, Селин; Бок, Дэн; Рейсеберг, Лорен (2016). «Гибридизация и вымирание» . Эволюционные приложения . 9 (7): 892–908. Bibcode : 2016 Evapp ... 9..892t . doi : 10.1111/eva.12367 . PMC 4947151 . PMID 27468307 .
- ^ Чан, Винг Ян; Хоффманн, Ари А.; Ван Оппен, Мадлен Дж.Х. (2019). «Гибридизация как инструмент управления сохранением» . Письма о сохранении . 12 (5). Bibcode : 2019conl ... 12e2652c . doi : 10.1111/conl.12652 .
- ^ Quilodran, Claudio S.; Монтойя-Бургос, Хуан I.; Curat, Матиас (2020). «Гармонизирующий гибридизационный диссонанс при сохранении» . Биология связи . 3 (391): 391. DOI : 10.1038/S42003-020-1116-9 . PMC 7374702 . PMID 32694629 .
- ^ Миллер, Джошуа М.; Гамильтон, Джилл А. (2016). «Гибридизация межвидовой наборы в наборе инструментов сохранения: ответ на Kovach et al. (2016)». Биология сохранения . 30 (2): 431–433. Bibcode : 2016 Conci..30..431m . doi : 10.1111/cobi.12677 . PMID 26918380 .
- ^ "Гибрид" . Онлайн этимологический словарь . Архивировано с оригинала 16 марта 2016 года . Получено 28 июня 2017 года .
- ^ «Когда сир является львом, результат называется лигером, а обратное - это тигон». Эдвард Джордж Буленгер, World Natural History , BT Batsford Ltd., 1937, с. 40
- ^ Wricke, Gunter; Вебер, Эберхард (1986). Количественная генетика и отбор в селекции растений . W. de Gruyter. п. 257
- ^ Runge, Marschall S.; Паттерсон, Кэм, ред. (2006). Принципы молекулярной медицины . Humana Press. п. 58. ISBN 9781588292025 Полем Архивировано из оригинала 15 декабря 2019 года . Получено 27 мая 2017 года .
- ^ Ролингс, Джо; Кокерхам, С. Кларк (июнь 1962 г.). «Анализ двойных кросс -гибридных популяций». Биометрия . 18 (2): 229–244. doi : 10.2307/2527461 . JSTOR 2527461 .
- ^ Томпсон, К.Ф. (1964). «Гибридная капуста тройной кроссы» . Euphytica . 13 (2): 173. doi : 10.1007/bf00033306 . S2CID 30141635 . Архивировано с оригинала 10 апреля 2017 года . Получено 31 августа 2017 года .
- ^ "Topcross" . Мерриам-Уэбстер . Архивировано из оригинала 21 марта 2017 года . Получено 20 марта 2017 года .
- ^ Маккарти, Юджин М. "Гибридные популяции" . Макроэволюция . Архивировано из оригинала 21 марта 2017 года . Получено 20 марта 2017 года .
- ^ Гренье, Сециле; Cao, Tuong-Vi; Оспина, Йолима; Кинтеро, Констанца; Шатель, Марк Анри; Том, Джо; КУРТУИ, Бриджит; Ахмади, Нурулла (27 августа 2015 г.). «Точность геномного отбора в рисовой синтетической популяции, разработанной для рецидивирующего селекции отбора» . Plos один . 10 (8): E0136594. BIBCODE : 2015PLOSO..1036594G . doi : 10.1371/journal.pone.0136594 . ISSN 1932-6203 . PMC 4551487 . PMID 26313446 .
- ^ Togod, A., ed. (1999). растений Распространение Американское садоводческое общество. П. 21 , ISBN 9780789455208 .
- ^ Рис, Лесли; Маллен, Шон П. (2008). «Редкая модель ограничивает распределение его более распространенной имитации: поворот на частотно-зависимую мимику Бейтсия». Эволюция 62 (7): 1798–803. doi : 10.1111/j.1558-5646.2008.00401.x . PMID 18410533 . S2CID 42438552 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Rieger, R.; Михаэлис, А.; Грин, М.М. (1991). Глоссарий генетики: классическая и молекулярная (5 -е изд.). Springer-Verlag. п. 256 ISBN 9780387520544 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Аллендорф, Фред (2007). Сохранение и генетика населения . Блэквелл. п. 534.
- ^ Jump up to: а беременный Sirks, MJ (2013). Общая генетика . Спрингер. п. 408. ISBN 9789401575874 Полем Архивировано из оригинала 20 марта 2017 года . Получено 20 марта 2017 года .
- ^ Де Врис, Хьюго (1901–1903). Теория мутаций (на немецком языке). Том I и II.
- ^ Де Врис, Хьюго (январь 1919 г.). « Oenothera Rubrinervis : половина мутанта» . Ботанический газета . 67 (1): 1–26. doi : 10.1086/332396 . JSTOR 2468868 . S2CID 83752035 . Архивировано из оригинала 18 января 2021 года . Получено 23 августа 2020 года .
- ^ Финчам, младший (апрель 1968 г.). «Генетическая комплементация». Научный прогресс . 56 (222): 165–177. OCLC 239023 . PMID 4879184 .
- ^ Аллендорф, Фред (2007). Сохранение и генетика населения . Блэквелл. С. 421–448.
- ^ Китон, Уильям Т. (1980). Биологическая наука . Нортон. п. A9 ISBN 9780393950212 .
- ^ Арнольд, ML (1996). Естественная гибридизация и эволюция . Издательство Оксфордского университета. п. 232. ISBN 9780195099751 .
- ^ Келк, Дон А.; Гартли, Кэти Дж.; Бакрелл, Брайан С.; Кинг, В. Аллан (1997). «Перестросливание овец и коз» . Канадский ветеринарный журнал . 38 (4): 235–237. PMC 1576582 . PMID 9105723 .
- ^ Джонсгард, Пол А. (1983). «Гибридизация и зоогеографические паттерны у фазанов» . Университет Небраски - Линкольн. п. 5. Архивировано из оригинала 17 августа 2017 года . Получено 20 марта 2017 года .
- ^ Джудис, Джованни (2012). Биология развития эмбриона морского ежа . Elsevier. п. 171. ISBN 9780323148788 Полем Архивировано из оригинала 11 июля 2020 года . Получено 20 марта 2017 года .
- ^ Jump up to: а беременный Маккарти, Юджин М. (2006). Справочник по птичьим гибридам мира . Издательство Оксфордского университета. С. 16–17.
- ^ Китон, Уильям Т. (1980). Биологическая наука . Нью -Йорк: Нортон. п. 800. ISBN 9780393950212 .
- ^ Ронг, Р.; Чандли, AC; Song, J.; McBeath, S.; Tan, pp; Бай, Q.; Speed, RM (1988). «Плодородный мул и Хинни в Китае». Цитогенетика и клеточная генетика . 47 (3): 134–9. doi : 10.1159/000132531 . PMID 3378453 .
- ^ Бейкер, HG (1959). «Репродуктивные методы как факторы видообразования в цветущих растениях». Холодный весенний симп Quant Biol . 24 : 177–191. doi : 10.1101/sqb.1959.024.01.019 . PMID 13796002 .
- ^ Barton, N.; Бенгтссон, Бо (1986). «Барьер для генетического обмена между гибридизирующими популяциями» . Наследственность . 57 (3): 357–376. doi : 10.1038/hdy.1986.135 . PMID 3804765 . S2CID 28978466 .
- ^ Strickberger, M. (1978). Genética (in Spanish). Barcelona: Omega. Стр. 874–879. ISBN 9788428203692 .
- ^ Futuyma, D. (1998). Эволюционная биология (3 -е изд.). Сандерленд: Синауэр.
- ^ Hermsen, JG.; Раманна, MS (январь 1976 г.). «Барьеры для гибридизации Solanum bulbocastanum dun. И S. verrucosum schlechtd. И структурная гибридность у их растений F1». Euphytica . 25 (1): 1–10. doi : 10.1007/bf00041523 . S2CID 37518270 .
- ^ Jump up to: а беременный Горницки, Петр; и др. (2014). «Вид хлоропласта эволюции полиплоидной пшеницы». Новый фитолог . 204 (3): 704–714. doi : 10.1111/nph.12931 . PMID 25059383 .
- ^ ESCH, Мэри (31 мая 2011 г.). «Исследование: Восточные волки - это гибриды с койотами» . Boston.com . Ассошиэйтед Пресс. Архивировано с оригинала 22 марта 2017 года . Получено 22 марта 2017 года .
- ^ Rutledge, Linda Y.; и др. (2012). «Геномика сохранения в перспективе: целостный подход к пониманию эволюции Canis в Северной Америке» (PDF) . Биологическое сохранение . 155 : 186–192. Bibcode : 2012bcons.155..186r . doi : 10.1016/j.biocon.2012.05.017 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 октября 2022 года. [ Постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Chambers, Steven M.; и др. (2012). «Отчет о таксономии североамериканских волков из морфологического и генетического анализа» . Североамериканская фауна . 77 : 1–67. doi : 10.3996/nafa.77.0001 .
- ^ Dumbacher, J. (январь 2014 г.). «Обзор предлагаемого правила, касающегося статуса волка в соответствии с Законом об исчезающих видах» (PDF) . Fws.gov . NCEAS. Архивировано из оригинала (PDF) 11 июня 2014 года.
- ^ Мороз, Грант; и др. (15 марта 2006 г.). «Амфибийское дерево жизни» . Бюллетень Американского музея естественной истории . 297 (297): 1–291. doi : 10.1206/0003-0090 (2006) 297 [0001: Tatol] 2.0.co; 2 . S2CID 86140137 .
- ^ Soubrier, Жюльен; и др. (18 октября 2016 г.). «Ранние пещеры и древние ДНК записывают происхождение европейского бизона» . Природная связь . 7 : 13158. BIBCODE : 2016Natco ... 713158S . doi : 10.1038/ncomms13158 . PMC 5071849 . PMID 27754477 .
- ^ Дейли, Джейсон. «Картины пещер помогают разгадать тайну« бизона Хиггса » . Смитсоновский институт . Архивировано с оригинала 21 октября 2016 года . Получено 20 октября 2016 года .
- ^ Хэнкок, Джеймс Ф. (2004). Эволюция растений и происхождение видов сельскохозяйственных культур . Cabi Publishing. ISBN 9780851996851 .
- ^ Ризеберг, Лорен Х. (1997). «Гибридное происхождение видов растений». Ежегодный обзор экологии, эволюции и систематики . 28 : 359–389. Citeseerx 10.1.1.718.9871 . doi : 10.1146/annurev.ecolsys.28.1.359 .
- ^ «Гибридный медведь выстрел в Канаду» . BBC News . 13 мая 2006 года. Архивировано из оригинала 22 июня 2006 года . Получено 10 июня 2006 года .
- ^ Стоукс, Дэвид (июль 2007 г.). «Оценка полезности Arabidopsis thaliana как модель для понимания гетероза в гибридных культурах». Euphytica . 156 (1–2): 157–171. doi : 10.1007/s10681-007-9362-1 . S2CID 22964055 .
- ^ Ризеберг, Лорен Х.; Арчер, Маргарет А.; Уэйн, Роберт К. (июль 1999 г.). «Трансгрессивная сегрегация, адаптация и видообразование» . Наследственность . 83 (4): 363–372. doi : 10.1038/sj.hdy.6886170 . PMID 10583537 . S2CID 2651616 .
- ^ Смит, С. Уэйн (2004). Кукуруза: происхождение, история, технология и производство . Уайли. п. 332.
- ^ Маккарти, Юджин М. (2006). Справочник по птичьим гибридам мира . Издательство Оксфордского университета. п. 17. ISBN 9780195183238 .
- ^ Дарвин, Чарльз (1868). Различия животных и растений при одомашнивании . Тол. II п. 125
- ^ Spicer, JWG (1854). «Примечание о гибридных галлилейных птицах». Зоолог . 12 : 4294–4296.
- ^ Jump up to: а беременный в Аллендорф, Фред У.; Лири, RF; Spruell, P.; Венбург, JK (2001). «Проблемы с гибридами: установление рекомендаций по сохранению». Тенденции в экологии и эволюции . 16 (11): 613–622. doi : 10.1016/s0169-5347 (01) 02290-x .
- ^ Эрлих, Пол ; Холдрен, Джон (26 марта 1971 года). «Влияние роста населения». Наука . 171 (3977): 1212–1216. Bibcode : 1971sci ... 171.1212e . doi : 10.1126/science.171.3977.1212 . PMID 5545198 .
- ^ Vitousek, Питер; и др. (1997). «Внедренные виды: значительный компонент глобальных изменений в человеке». Новозеландский журнал экологии . 21 (1): 1–16.
- ^ Муни, ха; Cleland, EE (2001). «Эволюционное влияние инвазивных видов» . ПНА . 98 (10): 5446–5451. Bibcode : 2001pnas ... 98.5446m . doi : 10.1073/pnas.091093398 . PMC 33232 . PMID 11344292 .
- ^ Rhymer, JM; Симберлофф Д. (1996). «Вымирание гибридизацией и интрогрессией». Ежегодный обзор экологии и систематики . 27 : 83–109. doi : 10.1146/annurev.ecolsys.27.1.83 .
- ^ Поттс, Брэд М.; Барбур, Роберт С.; Хингстон, Эндрю Б. (2001). Генетическое загрязнение от сельскохозяйственного лесного хозяйства с использованием видов и гибридов эвкалипта: отчет для совместного предприятия RIRDC/L & WA/FWPRDC (PDF) . Корпорация сельских промышленных исследований и разработок, правительство Австралии. ISBN 9780642583369 Полем ISSN 1440-6845 . Публикация RIRDC № 01/114; RIRDC Project NO CPF - 3A. Архивировано из оригинала (PDF) 2 января 2004 года.
- ^ Farmer, BH (1986). «Перспективы« зеленой революции »в Южной Азии». Современные азиатские исследования . 20 (1): 175–199. doi : 10.1017/s0026749x00013627 . S2CID 145626108 .
- ^ «Генетическое загрязнение: великий генетический скандал» Девиндер Шарма Архивировал 18 мая 2009 года на машине Wayback ; Бюллетень 28
- ^ Тройер, А. Форрест. Разведение широко адаптированных сортов: примеры из кукурузы. Энциклопедия растительной и культурной науки, 27 февраля 2004 года.
- ^ Грисбах, Роберт Дж. (1986). "Этот взаимный крест - это мул или Хинни?" (PDF) . Награды ежеквартально . 17 (3): 149. Архивированный (PDF) из оригинала 20 марта 2017 года . Получено 19 марта 2017 года .
- ^ HAILER, F.; Kutschera, ve; Hallstrom, BM; Klassert, D.; Fain, Sr; Леонард, JA; Arnason, U.; Янке, А. (2012). «Ядерные геномные последовательности показывают, что белые медведи - это старая и отличная медведя». Наука . 336 (6079): 344–347. Bibcode : 2012sci ... 336..344H . doi : 10.1126/science.1216424 . HDL : 10261/58578 . PMID 22517859 . S2CID 12671275 .
- ^ Kutschera, ve; Bidon, T.; HAILER, F.; Роди, Дж.; Fain, Sr; Янке, А. (2014). «Медведи в лесу генных деревьев: филогенетический вывод осложняется неполной сортировкой линии и потоком генов» . Молекулярная биология и эволюция . 31 (8): 2004–2017. doi : 10.1093/molbev/msu186 . PMC 4104321 . PMID 24903145 .
- ^ Bulliet, RW (1975). Верблюд и колесо . Издательство Колумбийского университета. С. 164–175 . ISBN 9780674091306 .
- ^ «Отчасти осли, частично дикая задница, кунга - самый старый известный гибрид, разведенный людьми» . Science News . 14 января 2022 года . Получено 14 января 2022 года .
- ^ Журнал, Смитсоновский институт; Гамильо, Элизабет. «Эта древняя дикая задница была самой ранней известной гибридом животных, разведенным людьми» . Смитсоновский журнал . Получено 13 сентября 2024 года .
- ^ Бхану, Синда (13 января 2014 г.). «Ученые находят редкий гибрид двух других видов дельфинов» . New York Times . Архивировано из оригинала 29 мая 2020 года . Получено 20 января 2014 года .
- ^ Ковринд, Миккель; восемь других. «Гибридизация между двумя высокими арктическими китообразными, подтвержденными геномным анализом» . Архивировано из оригинала 11 июня 2020 года . Получено 6 июня 2020 года .
- ^ Оттенбургс, Джининг; Ван Хофт, Пим; Ван был, Sip E.; Идсберг, Рональд в .; Prins, Herbsbe HT (2016). «Гибридизация в генах: обзор» . Границы в зоологии . 13 (20): 20. doi : 10.1186 / s12983-016-0153-1 . PMC 4866292 . PMID 27182276 .
- ^ Лаврецкий, Филипп; Янсен, Тиджс; МакКракен, Кевин Г. (2019). «Идентификация гибридов и геномика гибридизации: кряски и американские черные утки из восточной Северной Америки» . Экология и эволюция . 9 (6): 3470–3490. Bibcode : 2019ecoev ... 9.3470L . doi : 10.1002/ECE3.4981 . PMC 6434578 . PMID 30962906 .
- ^ Оттенбургс, Джининг; Ван Хофт, Пим; Ван был, Sip E.; Идсберг, Рональд в .; Prins, Herbsbe HT (2016). «Гибридизация в генах: обзор» . Границы в зоологии . 13 (20): 20. doi : 10.1186 / s12983-016-0153-1 . PMC 4866292 . PMID 27182276 .
- ^ «Британский мул/гибрид» . Северные округа иностранные и британские птицы Общество. Архивировано из оригинала 5 мая 2017 года . Получено 19 марта 2017 года .
- ^ «Годзилла против Годзиллы - как китайская гигантская саламандр сказывается на своем японском комическом коллеге» . Amphibians.org. Архивировано из оригинала 30 июня 2017 года . Получено 12 марта 2017 года .
- ^ Voloder, Dubravka (3 января 1012). «Распечатайте электронную почту в Facebook Twitter больше первых гибридных акул, найденных от Австралии» . ABC News . Архивировано из оригинала 5 января 2012 года . Получено 5 января 2012 года .
- ^ Рот, Энни (15 июля 2020 года). «Ученые случайно разводили рыбную версию лигера» . New York Times . ISSN 0362-4331 . Архивировано из оригинала 16 июля 2020 года . Получено 16 июля 2020 года .
- ^ Калди, Джена; Раствор, Аттила; Fazekas, Gyöngyvér; Farkas, Móni; Fazekas, Dorottya Lilla; Fazekas, Georgina Lea; Goda, Katalin; Gyöngy, Zsuzsanna; Kovács, Balázs; Semmens, Kenneth; Bercsényi, Miklós (6 July 2020). "Hybridization of Russian Sturgeon ( Acipenser gueldenstaedtii , Brandt and Ratzeberg, 1833) and American Paddlefish ( Polyodon spathula , Walbaum 1792) and Evaluation of Their Progeny" . Genes . 11 (7): 753. doi : 10.3390/genes11070753 . ISSN 2073-4425 . PMC 7397225 . PMID 32640744 .
- ^ Carvalho, João E.; Лахай, Франсуа; Шуберт, Майкл (2017). «Хранение Amphioxus в лаборатории: обновленная информация о доступных методах земледелия» . Международный журнал биологии развития . 61 (10–11–12): 773–783. doi : 10.1387/ijdb.170192ms . PMID 29319123 .
- ^ Юэ, Цзя-Жинг; Козмикова, Ирина; Оно, Хироки; Носса, Карлос W.; Козмик, Zbynek; Путнэм, Николас Х.; Ю, младший кай; Голландия, Линда З. (12 июля 2016 г.). «Консервативные некодирующие элементы в наиболее далеких родах головоногих: принцип Златовласка» . Биология и эволюция генома . 8 (8): 2387–2405. doi : 10.1093/gbe/evw158 . PMC 5010895 . PMID 27412606 .
- ^ Холл, Х. Гленн; Зеттель-Нален, Кэтрин; Эллис, Джеймс Д. "Африканская медовая пчела: что вам нужно знать" . Университет Флориды расширение IFAS. Архивировано из оригинала 23 июня 2008 года . Получено 19 марта 2017 года .
- ^ Grula, John W.; Тейлор, Орли Р. (1980). «Влияние наследования X-Chromosome на поведение на выборе спалков в бабочках серы, Colias Euritheme и C. Philodice». Эволюция 34 (4): 688–95. doi : 10.2307/2408022 . JSTOR 2408022 . PMID 28563983 .
- ^ Mallet, J.; Beltrán, M.; Neukirchen, W.; Linares, M. (2007). «Естественная гибридизация у геликониновых бабочек: граница видов как континуум» . BMC Эволюционная биология . 7 (1): 28. Bibcode : 2007bmcee ... 7 ... 28m . doi : 10.1186/1471-2148-7-28 . PMC 1821009 . PMID 17319954 .
- ^ Brower, AVZ (2011). «Гибридное видообразование у бабочек Хеликония ? Обзор и критика доказательств» . Genetica . 139 (2): 589–609. doi : 10.1007/s10709-010-9530-4 . PMC 3089819 . PMID 21113790 .
- ^ Межгеномный сексуальный конфликт движет антагонистической коэволюцией у муравьев-комбайнов
- ^ Гуле, Бенджамин Э.; Рода, Федерико; Хопкинс, Робин (2016). «Гибридизация в растениях: старые идеи, новые методы» . Физиология растений . 173 (1): 65–78. doi : 10.1104/pp.16.01340 . PMC 5210733 . PMID 27895205 .
- ^ McNeill, J.; Барри, Фр; Бак, WR; Demoulin, v.; Greuter, W.; Hawksworth, DL; Herendeen, PS; Knapp, S.; Marthold, K.; Prado, J.; Prud'hoomme van Reine, WF; Смит, Гф; Wiesema, JH; Turland, NJ (2012). Международный кодекс номенклатуры для водорослей, фургонов и растений (кодекс Мельбурна), принятый Восемьнадцатым международным ботаническим конгрессом Мельбурн, Австралия, июль Тол. Regnum gelatabile 154. Arg Gantner. ISBN 9783874294256 Полем Архивировано из оригинала 25 декабря 2018 года . Получено 19 марта 2017 года .
- ^ « Колумбия» и «Liberty» Planetree » (PDF) . Национальный дендрарий США. 1999. Архивировал (PDF) из оригинала 15 марта 2017 года . Получено 19 марта 2017 года .
- ^ Гледхилл, Дэвид (2008). Названия растений . Издательство Кембриджского университета. п. 23. ISBN 9780521685535 Полем Архивировано с оригинала 20 ноября 2018 года . Получено 20 ноября 2018 года .
- ^ Warschefsky, E.; Penmetsa, RV; Кук, доктор; Фон Веттберг, EJB (8 октября 2014 г.). «Вернуться к дикой природе: постукивание эволюционных адаптаций для устойчивых культур путем систематической гибридизации с уроженными дикими родственниками» . Американский журнал ботаники . 101 (10): 1791–1800. doi : 10.3732/ajb.1400116 . PMID 25326621 .
- ^ Стейс, Калифорния (1987). «Тритикале: случай номенклатурного плохого обращения». Таксон 36 (2): 445–452. doi : 10.2307/1221447 . JSTOR 1221447 .
- ^ Дарроу, GM (1955). «BlackBerry - гибриды изысканности». Журнал наследственности . 46 (2): 67–71. doi : 10.1093/oxfordjournals.jhered.a106521 .
- ^ Каррингтон, Шон; Фрейзер, Генри С. (2003). "Грейпфрут". A ~ Z наследия Барбадоса . Макмиллан Карибский бассейн. С. 90–91. ISBN 9780333920688 .
- ^ «Ресурс Mint Genomics: виды» . Ланге лаборатория, Вашингтонский государственный университет. Архивировано из оригинала 21 марта 2017 года . Получено 20 марта 2017 года .
- ^ Халл Р. (2009). «Короткий гид по лондонскому самолету» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 6 декабря 2019 года . Получено 2 февраля 2016 года .
- ^ Venables, B. (4 марта 2015 г.). «Секретная история лондонского плоскости» . Лондонский. Архивировано с оригинала 2 февраля 2016 года . Получено 2 февраля 2016 года .
- ^ "Legacy Lacks Six" . Тихоокеанское общество. Архивировано с оригинала 26 декабря 2016 года . Получено 20 марта 2017 года .
- ^ "Лилиевые гибриды" . Тихоокеанское общество. Архивировано с оригинала 11 марта 2015 года . Получено 22 марта 2015 года .
- ^ «Принципы генетики Университета Колорадо (MCDB 2150) Лекция 33: Хромосомные изменения: моносомия, трисомия, полиплоидия, структурные изменения» . Университет Колорадо . 21 ноября 2000 года. Архивировано с оригинала 14 октября 2012 года.
- ^ Берр, Бенджамин; Барр, Фрэнсис (2 октября 2000 г.). «Как возникают фрукты без семян и как они распространяются?» Полем Scientific American . Архивировано из оригинала 20 марта 2017 года . Получено 20 марта 2017 года .
- ^ Дель Олмо, Валентина; Mixão, Verónica; Фотар, Рашми; Соус, эфир; Аль Малки, Амна; Księopolska, Ewa; Нуньес-Родригес, Хуан Карлос; Boekhout, Teun; Gallantón, Тони (30 октября 2023 г.). «Происхождение грибковых гибридов с патогенным потенциалом из среды теплой морской воды » Природная связь 14 (1): Bibcode : 2023natco..14.6919d 6919. Doi : 10.1038/ s41467-023-42679-4 ISSN 2041-1 10616089PMC 37903766PMID
- ^ Гибсон, Брайан; Лити, Джанни (сентябрь 2014 г.). «Saccharomyces pastorianus: геномная идея, вдохновляющие инновации для промышленности: Saccharomyces pastorianus: геномная идея» . Дрожжи . 32 (1): 17–27. doi : 10.1002/да.3033 . PMID 25088523 .
- ^ Гонсалес, Рамон; Моралес, Пилар (май 2022). «Правда в винных дрожжах» . Микробная биотехнология . 15 (5): 1339–1356. doi : 10.1111/1751-7915.13848 . ISSN 1751-7915 . PMC 9049622 . PMID 34173338 .
- ^ Bond, Ursula (2009), глава 6 The Genomes of Lager Deasts , Достижения в прикладной микробиологии, Vol. 69, Elsevier, pp. 159–182, doi : 10.1016/s0065-2164 (09) 69006-7 , ISBN 978-0-12-374824-9 , PMID 19729094 , извлечен 26 июня 2024 г.
- ^ Либкинд, Диего; Hittinger, Крис Тодд; Valério, Elisabete; Gonçalves, Carla; Dover, Jim; Johnston, Mark; Gonçalves, Paula; Sampaio, José Paulo (30 August 2011). "Microbe domestication and the identification of the wild genetic stock of lager-brewing yeast" . Труды Национальной академии наук . 108 (35): 14539–14544. doi : 10.1073/pnas.1105430108 . ISSN 0027-8424 . PMC 3167505 . PMID 21873232 .
- ^ Vernot, B.; Akey, JM (2014). «Воскресение выживающих неандертальных линий из современных человеческих геномов» . Наука . 343 (6174): 1017–1021. BIBCODE : 2014SCI ... 343.1017V . doi : 10.1126/science.1245938 . PMID 24476670 . S2CID 23003860 .
- ^ Зеленый, re; Краузе, Дж.; Бриггс, о; Maricic, T.; Стенцель, U.; Кирхер, М.; и др. (2010). «Проектная последовательность неандертального генома» . Наука . 328 (5979): 710–722. Bibcode : 2010sci ... 328..710G . doi : 10.1126/science.1188021 . PMC 5100745 . PMID 20448178 .
- ^ Уэрта-Санчес, Эмилия; Ou, xiaohua; Huanming ; .512..194H .
- ^ Duarea, Cilialia; тр. (22 июня 1999 г.). Португалия Место Иберии в Иберии (Португалия) . ПНА 96 (13) (13): 7604–7609. Bibcode : 1999pnas . doi : 10.1073/Pans . PMC 22133 . PMID 10377462 .
- ^ Бауэр, Брюс (5 октября 2016 г.). «Гибриды животных могут иметь подсказки к неандертальскому-мужскому интербирингу» . Sciencenews . Архивировано с оригинала 12 сентября 2017 года . Получено 23 мая 2017 года .
- ^ Фу, Qiaomei; и др. (13 августа 2015 г.). «Ранний современный человек из Румынии с недавним предком неандертальца» . Природа . 524 (7564): 216–219. Bibcode : 2015natur.524..216f . doi : 10.1038/nature14558 . PMC 4537386 . PMID 26098372 .
- ^ Ван, CC; Фарина, SE; Li, H. (2013) [Online 2012]. «Неандертальская ДНК и современное человеческое происхождение». Кватернарная международная . 295 : 126–129. BIBCODE : 2013 Кинт.295..126W . doi : 10.1016/j.quaint.2012.02.027 .
- ^ «Минотавры» . Теои . Архивировано из оригинала 22 марта 2021 года . Получено 20 марта 2017 года .
- ^ «Бестиарий» . Теои . Архивировано с оригинала 22 марта 2017 года . Получено 20 марта 2017 года .
- ^ Кугель, Джеймс Л. (2009). Традиции Библии: руководство по Библии, как это было в начале общей эпохи . Гарвардский университет издательство . п. 198. ISBN 9780674039766 .
- ^ Кугель, Джеймс Л. (1997). Библия, как было . Гарвардский университет издательство . п. 110. ISBN 9780674069411 .
- ^ Бойд, Грегори А. Бог на войне: Библия и духовный конфликт . IVP Academic. п. 177.
Внешние ссылки
[ редактировать ]

- Искусственная гибридизация архивирована 8 марта 2021 года на машине Wayback - искусственная гибридизация в орхидеях
- Гибриды домашней птицы
- ученые создают гибрид бабочки - создание новых видов посредством гибридизации часто встречается только у растений и редко у животных (архивировано 3 декабря 2008 г.) Считалось, что
- Что такое человеческий эмбрион? (Архивировано 25 февраля 2012 г.)