Jump to content

Гаплогруппа C (мтДНК)

Гаплогруппа С
Возможное время происхождения 36 473,3 (SD 7392,0) года [ 1 ]
Возраст слияния 27 370 (95% ДИ 19 550 <-> 35 440) лет назад [ 2 ]
23 912,2 (SD 4780,8) лет [ 1 ]
21 700 (95% ДИ 19 200 <-> 24 400) лет назад [ 3 ]
Возможное место происхождения Восточная Азия [ 4 ]
Предок Чехия
Потомки С1, С4, С5, С7
Определение мутаций 489 10400 14783 15043 [ 5 ]

В митохондриальной генетике человека гаплогруппа C представляет собой гаплогруппу митохондриальной ДНК человека (мтДНК) .

Источник

[ редактировать ]

Считается, что гаплогруппа C возникла в Восточной Азии. [ 4 ] примерно за 24 000 лет до настоящего времени. потомком гаплогруппы М. Является Гаплогруппа C разделяет шесть мутаций ниже MRCA гаплогруппы M с гаплогруппой Z и пять мутаций ниже MRCA гаплогруппы M с другими членами гаплогруппы M8. Эта макрогаплогруппа известна как гаплогруппа M8'CZ или просто гаплогруппа M8 .

Распределение

[ редактировать ]
Частотное распределение гаплогруппы C мтДНК в Евразии
Примерное географическое распределение субкладов C1.

Гаплогруппа C обнаружена в Северо-Восточной Азии. [ 6 ] (включая Сибирь ) и Америку . В Евразии гаплогруппа C особенно часто встречается среди популяций арктической Сибири , таких как нганасаны , долганы , якуты , эвенки , эвены , юкагиры и коряки . [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Гаплогруппа C — одна из пяти гаплогрупп мтДНК, обнаруженных у коренных народов Америки . [ 6 ] остальные A , B , D и X. — Субклады C1b, C1c, C1d и C4c встречаются у первых людей Америки. C1a встречается только в Азии.

В 2010 году исландские исследователи обнаружили линию C1e в своей родной стране, оценив дату интродукции в 1700 году нашей эры или ранее, что указывает на возможную интродукцию во время экспедиций викингов в Америку . Индейское происхождение этой линии C1e вполне вероятно, но исследователи отмечают, что нельзя исключать европейское или азиатское происхождение. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

В 2014 году исследование обнаружило новый субклад мтДНК C1f из останков трех человек, найденных на северо-западе России и датированных 7500 лет назад. В современных популяциях он не обнаружен. В исследовании была выдвинута гипотеза о том, что сестринские субклады C1e и C1f рано отделились от самого недавнего общего предка клады C1 и развивались независимо. Субклад C1e имел североевропейское происхождение. Исландия была заселена викингами 1130 лет назад, и они совершили массовые набеги на западную Россию, где, как теперь известно, проживал родственный субклад C1f. Они предположили, что оба субклада были завезены в Исландию через викингов, однако C1e вымер на материковой части Северной Европы из-за смены населения и его небольшой представленности, а субклад C1f вымер полностью. [ 13 ]

В 2015 году исследование, проведенное на мумии Аконкагуа , выявило, что линия ее мтДНК принадлежит к субкладу C1bi, который содержит 10 различных мутаций от C1b. [ 14 ]

Таблица частот по этническим группам

[ редактировать ]
Население Частота Считать Источник Подтипы
Эвенки ( Каменная Тунгуска ) 0.769 39 Дагган 2013 C4a2=7, C4a1c=6, C4b1=5, C5d1=4, C4b=3, C4b3=3, C4a1c1a=1, C5b1b=1
Эвенкийский 0.718 71 Starikovskaya 2005 С(хС1, С5)=41, С5=10
Юкагирский 0.670 100 Volodko 2008 С(хС1, С5)=54, С5=13
Эвенкийский ( Восток ) 0.644 45 Деренко 2007 г. С(хС1, С5)=17, С5=12
Тофалар 0.621 58 Деренко 2003 г. С(хС1, С5)=31, С5=5
Эвены (Себжан) 0.556 18 Дагган 2013 C4b=6, C4a1c=3, C5b1b=1
Юкагиры 0.550 20 Дагган 2013 C4a1c=4, C4b3a=2, C4b7=2, C4a2=1, C5a2=1, C5d1=1
Юкагиры ( Якутия ) 0.545 22 Fedorova 2013 C4b3a=5, C5d1=3, C4a1c=1, C4a2=1, C4b1=1, C5a2a=1
Эвены ( Господин ) 0.519 27 Дагган 2013 C4a1c=6, C4a2=3, C4b=2, C4b1=2, C5d1=1
Нганасаны 0.513 39 Volodko 2008 С(хС1, С5)=12, С5=8
Tozhu Tuvans 0.479 48 Деренко 2003 г. С(хС1, С5)=16, С5=7
Эвенки ( Якутия ) 0.472 125 Fedorova 2013 C4b1=13, C4a1c=11, C4b9=9, C4a2=8, C4b=5, C5b1b=4, C5a2=3, C5d1=2, C4a1=1, C4a1d=1, C4b3a=1, C5a1=1
тувинцы 0.472 231 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=88, С5=21
Руби 0.469 254 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=95, С5=24
Evens (Березовка) 0.467 15 Дагган 2013 C4b3a=4, C4b=1, C4b1=1, C4b7=1
Эвенкийский ( Западный ) 0.466 73 Деренко 2007 г. С(хС1, С5)=29, С5=5
Эвенки ( Таймыр ) 0.458 24 Дагган 2013 C4a1c=5, C4b1=4, C4a1c1a=1, C4a2=1
Якутский (Центральный) 0.457 164 Fedorova 2013 C4a1c=16, C4a2=14, C5b1b=13, C4b1=8, C4a1d=7, C4b=4, C4b1a=3, C5a1=3, C4a1=2, C5b1a=2, C4b3a=1, C5a2=1, C7a1c= 1
События ( Якутия ) 0.457 105 Fedorova 2013 C4a1c=15, C5d1=11, C4a2=4, C4b3a=3, C4b1=2, C4b7=2, C4b9=2, C4b=2, C5a1=2, C7a1c=2, C4b1a=1, C4b2=1, C5a2a= 1
Эвенки ( Нюкжа ) 0.413 46 Fedorova 2013 C4a2=10, C4b1=3, C4a1c=2, C4a1d=1, C4b1a=1, C5a2=1, C7a1c=1
Якутский (Северный) 0.405 148 Fedorova 2013 C4a1c=17, C4b1=16, C4a2=11, C5b1a=4, C5b1b=4, C4b9=3, C4b=2, C5a1=2, C5d1=1
Коряки 0.400 15 Дагган 2013 C4b=3, C5a2=3
Долганы 0.390 154 Fedorova 2013 C4a1c=33, C4b1=9, C5b1b=5, C4b3a=3, C4a2=2, C4b1a=2, C5b1a=2, C4b8=1, C4b=1, C5d1=1, C7a1c=1
Даже 0.377 191 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=50, С5=22
Коряк 0.368 182 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=39, С5=28
Yakut ( Vilyuy ) 0.360 111 Fedorova 2013 C4a1c=14, C4a2=10, C4b=5, C4b1=4, C4b1a=2, C5a2=2, C5b1b=2, C4a1=1
Эвены (Камчатка) 0.333 39 Дагган 2013 C4b1=6, C4b3a=3, C4a1c=2, C5a2=1, C5d1=1
Алтай-Кижи 0.322 90 Деренко 2007 г. С(хС1, С5)=21, С5=8
Чуванцы 0.313 32 Volodko 2008 С(хС1, С5)=10
Рога 0.295 44 Конг 2003 г. С(хС1, С5)=9, С5=4
Телеут 0.283 53 Деренко 2007 г. С(хС1, С5)=11, С5=4
Эвены ( Саккырыр ) 0.261 23 Дагган 2013 C4a1c=2, C4b=2, C4a1d=1, C4b1=1
Удегей 0.226 31 Дагган 2013 C4b1=6, C4a1d=1
Монгольский ( Улан-Батор ) 0.213 47 Джин 2009 г. С=10
Buryat 0.212 419 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=66, С1=3, С5=20
Хакасский 0.208 110 Деренко 2003 г. С(хС1, С5)=28, С5=2
Баргут 0.201 149 [ нужна ссылка ] C4a1a1=6, C4a1a2=3, C4a1b2=3, C4a2a1=2, C4b1a=2, C4b1=2, C4=2, C5b=2, C4a1a=1, C4a1a1a2=1, C4a1a2a2=1, C4a2a2=1, C5a1= 1, С5а2=1, С5b1а=1, С7=1
Блокировать 0.194 72 Starikovskaya 2005 С(хС1, С5)=12, С5=2
на Алтае 0.191 110 Деренко 2003 г. С(хС1, С5)=21
Эвенки ( Иенгра ) 0.190 21 Дагган 2013 C4a2=2, C4b1=1, C5a2=1
Удэгейский 0.174 46 Starikovskaya 2005 С(хС1, С5)=8
Монгольский ( Улан-Батор ) 0.170 47 Деренко 2007 г. C4=4, C*(xC1,C4,C5)=3, C5=1
Теленгит 0.169 71 Деренко 2007 г. С(хС1, С5)=10, С5=2
Монгольский 0.153 150 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=18, С1=2, С5=3
Негидаль 0.152 33 Starikovskaya 2005 С(хС1, С5)=3, С5=2
Кыргызский ( Кызылсу ) 0.145 138 [ нужна ссылка ] С=20
киргизский 0.140 200 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=18, С1=1, С5=9
Ульч 0.138 87 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=6, С1=1, С5=5
туркменский 0.135 178 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=14, С5=10
Чукча 0.132 417 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=27 С5=28
Казахский ( Синьцзян ) 0.132 53 Их 2004 год С(хС1, С5)=5 С5=2
итальянский 0.130 46 Шурр 1999 г. С5=6
Шор 0.122 82 Деренко 2007 г. С(xC1, C5)=9 C5=1
каждый 0.115 61 Бермишева 2005г. С1=7
Кыргызский ( Такскорорган ) 0.103 68 Пэн 2017 С4=6, С5=1
тайский 0.100 40 Джин 2009 г. С=4
Нана 0.094 85 Дуб 2007 г. С(хС1, С5)=5, С1=1, С5=2
казахский 0.086 511 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=32, С1=4, С5=8
Монгольский ( Внутренняя Монголия ) 0.083 97 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=5
Алтай ( Казахстан ) 0.082 98 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=8
Кыргызский ( Артукс ) 0.074 54 Пэн 2017 С4=4
таджикский 0.073 82 Деренко 2007 г. С(хС1, С5)=6
Сариколи 0.070 86 Пэн 2017 C4a1a+A14878G=2, C4a1=2, C4b1=1, C4+T152C!+T4742C+T8602C=1
Цикл 0.066 45 Конг 2003 г. С(хС1, С5)=2, С1=1
Уйгурский ( Синьцзян ) 0.064 47 Их 2004 год С(хС1, С5)=3
Узбекский 0.061 130 Кинтана-Мурси 2004 г. С(хС1, С5)=6, С5=2
вьетнамский 0.048 42 Джин 2009 г. С=2
Хан китайский 0.045 1930 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=72, С5=15
тайский 0.034 552 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=19
Корейский (в основном Ульсан ) 0.030 1094 [ нужна ссылка ] С=33
маньчжурский 0.025 40 Джин 2009 г. С=1
корейский 0.024 694 [ нужна ссылка ] С=17
Корейский (Китай) 0.020 51 Джин 2009 г. С=1
Корейский (Корея) 0.016 185 Джин 2009 г. С=3
корейский 0.015 537 Танака 2004 г. С5=4, С(хС1,С5)=4
корейский 0.010 103 Деренко 2007 г. С(хС1,С4,С5)=1
эскимосский 0.008 254 [ нужна ссылка ] С(хС1, С5)=2
японский 0.005 1312 Танака 2004 г. C1=4, C5=1, C(xC1,C5)=1
Японский (Токио) 0.000 118 Чжэн 2011 г. -
Айны 0.000 51 [ нужна ссылка ] -
Нивх 0.000 38 Дагган 2013 -
Хан ( Пекин ) 0.000 40 Джин 2009 г. -
Нивх 0.000 56 Starikovskaya 2005 -

Субклады

[ редактировать ]

Это филогенетическое древо субкладов гаплогруппы C основано на статье Манниса ван Овена и Манфреда Кайзера. Обновленное комплексное филогенетическое древо глобальных вариаций митохондриальной ДНК человека. [ 5 ] и последующие опубликованные исследования.

[ редактировать ]

См. также

[ редактировать ]

Филогенетическое древо гаплогрупп митохондриальной ДНК (мтДНК) человека

  Митохондриальная Ева ( L )    
Л0 Л1–6  
Л1 Л2   Л3     Л4 Л5 Л6
М Н  
Чехия Д И Г вопрос   ТО А С Р   я В Х И
С С Б Ф Р0   до JT   П   В
Х.В. Джей Ти К
ЧАС V Дж Т
  1. ^ Jump up to: а б Бехар и др., 2012b.
  2. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах есть также и аль являюсь а к ап ак с как в В из хорошо топор является тот нет бб до нашей эры др. быть парень бг Деренко М., Малярчук Б., Гжибовский Т., Денисова Г., Рогалла У., Перкова М., Дамбуева И., Захаров И., «Происхождение и постледниковое распространение митохондриальных Гаплогруппы ДНК C и D в Северной Азии». PLoS ONE 5 (12), E15214 (2010).
  3. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с YFull MTree 1.02.7045 (по состоянию на 11 января 2021 г.)
  4. ^ Jump up to: а б Деренко, Мирослава; Малярчук Борис; Гжибовский, Томаш; Денисова Галина; Рогалла, Урсула; Перкова, Мария; Дамбуева Ирина; Захаров, Илья (2010). «Происхождение и постледниковое распространение гаплогрупп C и D митохондриальной ДНК в Северной Азии» . ПЛОС ОДИН . 5 (12): e15214. Бибкод : 2010PLoSO...515214D . дои : 10.1371/journal.pone.0015214 . ISSN   1932-6203 . ПМК   3006427 . ПМИД   21203537 . «Более половины пула мтДНК Северной Азии фрагментировано на ряд субкладов гаплогрупп C и D, двух наиболее частых гаплогрупп в Северной, Восточной, Центральной Азии и Америке. Предыдущие исследования предполагали, что гаплогруппы C и D возникли около 30–50 тыс. лет назад в Восточной Азии, откуда впоследствии распространились на север до Южной Сибири и далее вглубь Северной Азии и Америки, а также на запад вдоль Степного пояса, простирающегося от Маньчжурии до Европы [14], [15]. Было также показано, что гаплогруппы C и D принимали активное участие в позднеледниковых экспансиях от южного Китая до северо-восточной Индии [16]. Кроме того, из-за их высокой частоты и широкого распространения гаплогруппы C и D, скорее всего, участвовали во всех последующих. эпизоды предполагаемого потока генов в Северной Евразии. К ним относятся (i) палеолитическая колонизация Сибири, связанная с развитием индустрий макропластин (40–30 тыс. лет назад), (ii) дальнейшая реколонизация и возможное замещение ранних сибиряков изготовлением микропластин. человеческие популяции из бассейнов оз. Байкал, Енисей и Лена (20 тыс. лет назад), (iii) появление гончарной неолитической традиции в лесостепном поясе Северной Евразии начиная примерно с 14,5 тыс. лет назад и ее распространение на Восток Европейский план (7 тыс. лет назад), (iv) неолитическое распространение земледелия в Восточной Азии, (v) экспансия афанасьевской и андроновской культур (5–3 тыс. лет назад), и (vi) более поздние события потока генов в восточную и Центральная Европа. "
  5. ^ Jump up to: а б ван Овен, Маннис; Манфред Кайзер (13 октября 2008 г.). «Обновленное комплексное филогенетическое древо глобальных вариаций митохондриальной ДНК человека» . Человеческая мутация . 30 (2): E386–E394. дои : 10.1002/humu.20921 . ПМИД   18853457 . S2CID   27566749 .
  6. ^ Jump up to: а б Гаплогруппа С.
  7. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р Володько Наталья Владимировна; Стариковская Елена Борисовна; Мазунин Илья О.; и др. (2008). «Разнообразие митохондриального генома арктических сибиряков с особым упором на эволюционную историю Берингии и плейстоценового населения Америки» . Американский журнал генетики человека . 82 (5): 1084–1100. дои : 10.1016/j.ajhg.2008.03.019 . ПМК   2427195 . ПМИД   18452887 .
  8. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах есть также и аль являюсь а к ап ак с как в Дагган, AT; Уиттен, М; Вибе, В; Кроуфорд, М; Баттоф, А; и др. (2013). «Исследование предыстории тунгусских народов Сибири и Амуро-Уссурийского региона с использованием полных последовательностей генома мтДНК и маркеров Y-хромосомы» . ПЛОС ОДИН . 8 (12): е83570. Бибкод : 2013PLoSO...883570D . дои : 10.1371/journal.pone.0083570 . ПМЦ   3861515 . ПМИД   24349531 .
  9. ^ Федорова, Сардана А; Рейдла, Маере; Мецпалу, Эне; и др. (2013). «Аутосомно-однородительские портреты коренного населения Саха (Якутии): значение для заселения Северо-Восточной Евразии» . Эволюционная биология BMC . 2013 (13): 127. Бибкод : 2013BMCEE..13..127F . дои : 10.1186/1471-2148-13-127 . ПМЦ   3695835 . ПМИД   23782551 .
  10. ^ Сунна Эбенесерсдоттир, Сигридур (2010). «Новый субклад гаплогруппы C1 мтДНК обнаружен у исландцев: свидетельства доколумбовых контактов?». Американский журнал физической антропологии . 144 (1): 92–99. дои : 10.1002/ajpa.21419 . ПМИД   21069749 .
  11. Викинги привезли индейцев в Исландию 1000 лет назад: исследование , 17 ноября 2010 г.
  12. Первые американцы «достигли Европы за пять столетий до путешествия Колумба» , 16 ноября 2010 г.
  13. ^ Дер Саркисян, Клио; Браттон, Пол; Балановский Олег; Темплтон, Дженнифер Э.Л.; Ламас, Бастьен; Субрие, Жюльен; Моисеев Вячеслав; Хартанович, Валерий; Купер, Алан; Хаак, Вольфганг (2014). «Секвенирование митохондриального генома в мезолитической северо-восточной Европе выявило новый субклад внутри широко распространенной человеческой гаплогруппы C1» . ПЛОС ОДИН . 9 (2): e87612. Бибкод : 2014PLoSO...987612D . дои : 10.1371/journal.pone.0087612 . ПМЦ   3913659 . ПМИД   24503968 .
  14. ^ Гомес-Карбалла и Кателли 2015 .
  15. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Гуан-Линь Хэ, Мэн-Ге Ван, Син Цзоу, Хуэй-Юань Йе, Чан-Хуэй Лю, Чао Лю, Ган Чен и Чуан-Чао Ван. Обширное этнолингвистическое разнообразие на стыке Северного Китая и Южной Сибири отражает многочисленные источники генетического разнообразия[J]. J Syst Evol , 2023, 61(1): 230-250.
  16. ^ Филипа Симао, Кристина Штробль, Карлос Вулло и др. , «Материнское наследование Альто Параны выявлено по полным последовательностям митогенов». FSI Genetics Volume 39, P66-72, 1 марта 2019 г. Опубликовано в Интернете 19 декабря 2018 г. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.12.007
  17. ^ Jump up to: а б с д и ж г Стариковская Е.Б., Сукерник Р.И., Дербенева О.А., Володько Н.В., Руис-Песини Э., Торрони А., Браун М.Д., Лотт М.Т., Хоссейни С.Х., Хуопонен К. и Уоллес Д.К. Разнообразие митохондриальной ДНК коренного населения южной части Сибири и происхождение гаплогрупп коренных американцев». Анналы генетики человека 69 (PT 1), 67–89 (2005).
  18. ^ Jump up to: а б с д Ингман, М.; Джилленстен, У. (2007). «Вариация скорости между митохондриальными доменами и адаптивная эволюция у человека» . Молекулярная генетика человека . 16 (19): 2281–2287. дои : 10.1093/hmg/ddm180 . ПМИД   17617636 .
  19. ^ Jump up to: а б Себастьян Липпольд; и др. (2014). «Демографические истории отца и матери человека: данные из Y-хромосомы высокого разрешения и последовательностей мтДНК». биоRxiv   10.1101/001792 .
  20. ^ Деренко, Мирослава; Венок, Борис; Гжибовский, Томас; и др. (2007). «Филогеографический анализ митохондриальной ДНК в популяциях Северной Азии» . Являюсь. Дж. Хум. Жене 81 (5): 1025–1041. дои : 10.1086/522933 . ПМК   2265662 . ПМИД   17924343 .
  21. ^ Jump up to: а б с Марчи, Огонь; Хегай, Татьяна; Меннесье, Филип; Жорж, Мириам; Лоран, Ромен; Уиттен, Марк; Эндикотт, Филип; Алдашев, Алмаз; Доржу, Чодура; Насырова, Бирюза; Чихло, Борис; Сегурель, Лора; Хейер, Эвелин (2017). «Генетическое разнообразие с учетом пола формируется культурными факторами в популяциях людей Внутренней Азии». Американский журнал физической антропологии . 162 (4): 627–640. дои : 10.1002/ajpa.23151 . ПМИД   28158897 .
  22. ^ Jump up to: а б с д и ж г У.А. Перего, Н. Ангерхофер, М. Пала и др. , «Первоначальное заселение Америки: растущее число основателей митохондриальных геномов из Берингии». Геном Рез. 20 (9), 1174-1179 (2010).
  23. ^ С. Кумар, К. Беллис, М. Злохутро и др. «Крупномасштабное секвенирование митохондрий у американцев мексиканского происхождения предполагает переоценку индейского происхождения». БМК Эвол. Биол. 11 (1), 293 (2011).
  24. ^ Jump up to: а б Р. С. Малхи, Дж. С. Цибульский, Р. И. Тито и др. , «Краткое сообщение: митохондриальный гаплотип C4c подтвержден как основополагающий геном в Америке». Являюсь. Дж. Физ. Антрополь. 141 (3), 494-497 (2010).
  25. ^ Jump up to: а б с д и Пэн, Минь-Шэн; Сун, Цзяо-Цзяо; Сулайман, Сьержатицзян; Лю, Хэ-Цунь; Манилова Елена, Худоидодов Чэнь; , Си; Вэй-Кан; Ли, Гуй-Мэй; Яо, Юн-Ган; Чжан, Я-Пин (2018) . геномы раскрывают материнскую историю популяций Памира» . European Journal of Human Genetics . 26 (1): 124–136. : 10.1038 /s41431-017-0028-8 . PMC   5839027. . PMID   29187735 doi
  26. ^ Фу, Цяомэй; Пост, Козимо; Хайдиняк, Матея; Питер, Мартин; Маллик, Свапан; Фернандес, Даниэль; Фуртвенглер, Аня; Хаак, Вольфганг; Мейер, Матиас; Миттник, Алисса; Никель, Биргит (июнь 2016 г.). «Генетическая история Европы ледникового периода» . Природа . 534 (7606): 200–205. Бибкод : 2016Natur.534..200F . дои : 10.1038/nature17993 . hdl : 10211.3/198594 . ISSN   1476-4687 . ПМЦ   4943878 . ПМИД   27135931 .
  27. ^ Jump up to: а б с Килин Г.М., Кашуба, Н., Яка, Р., Шумер, А.П., Юнцу, Е, Шергин, Д, Иванов, Г.Л., Кичигин, Д, Пестерева, К, Волков, Д, Мандрыка, П., Харинский, А., Тишкин А. , Инешин Е. , Ковычев Е. , Степанов А. , Алексеев А. , Федосеева С.А. , Сомель М. , Якобссон М. , Кшевинская М. , Стора Ю. , и Готерстром А. «Исследование истории человеческого населения Северной Азии в голоцене с использованием древних митогеномов». Научный выпуск 8 (1), 8969 (2018)
  28. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но Дрёмов С.В., Нажмиденова А.М., Стариковская Е.Б., Шалаурова С.А., Роланд Н., Маллик С. и др. (2021), «Разнообразие митохондриального генома на Центрально-Сибирском плато с особым упором на предысторию самой северной Евразии». PLoS ONE 16(1):e0244228. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244228
  29. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Чандрасекар, А; Кумар, С; Шринат, Дж; Саркар, Б.Н.; Ураде, БП; и др. (2009). «Обновление филогении митохондриальной ДНК макрогаплогруппы M в Индии: расселение современного человека в южноазиатском коридоре» . ПЛОС ОДИН . 4 (10): е7447. Бибкод : 2009PLoSO...4.7447C . дои : 10.1371/journal.pone.0007447 . ПМЦ   2757894 . ПМИД   19823670 .
  30. ^ Мельник-Сикорская, М; Дака, П; Малярчук Б; Деренко, М; Сконечна, К; и др. (2013). «История славян, выведенная на основе полных последовательностей митохондриального генома» . ПЛОС ОДИН . 8 (1): e54360. Бибкод : 2013PLoSO...854360M . дои : 10.1371/journal.pone.0054360 . ПМЦ   3544712 ​​. ПМИД   23342138 .
  31. ^ Малярчук Б., Деренко М., Денисова Г. и др. , «Все разнообразие митохондриального генома в двух венгерских популяциях». Мол. Жене. Геномика (2018).
  32. ^ Jump up to: а б с д Деренко, М; Малярчук Б; Бахманимер, А; Денисова Г; Перкова, М; и др. (2013). «Полное разнообразие митохондриальной ДНК у иранцев» . ПЛОС ОДИН . 8 (11): е80673. Бибкод : 2013PLoSO...880673D . дои : 10.1371/journal.pone.0080673 . ПМЦ   3828245 . ПМИД   24244704 .
  33. ^ Риэ, Адриан; Эрикссон, Андерс; Ли, Минкун; и др. (2014). «Улучшенная калибровка митохондриальных часов человека с использованием древних геномов» . Мол Биол Эвол . 31 (10): 2780–92. дои : 10.1093/molbev/msu222 . ПМК   4166928 . ПМИД   25100861 .
  34. ^ Jump up to: а б с д и ж Деренко, М.В.; Гжибовский, Т.; Венок, бакалавр; Дамбуева, ИК; Денисова Г.А.; Чарни, Дж.; Доржу, CM; Какпаков В.Т.; Мишицка-Сливер, Д.; Возняк, М.; Захаров И.А. (сентябрь 2003 г.). «Разнообразие линий митохондриальной ДНК в Южной Сибири». Анналы генетики человека 67 (5): 391–411. дои : 10.1046/j.1469–1809.2003.00035.x . ПМИД   12940914 . S2CID   28678003 .
  35. ^ Дрёмов С.В., Стариковская Е.Б., Нажмиденова А.М. и др. Генетическое наследие культур, обитающих на побережье Северо-Восточной Азии, в митохондриальных геномах почти вымерших морских племен. БМС Эвол Биол 20, 83 (2020). https://doi.org/10.1186/s12862-020-01652-1
  36. ^ Кланк Дж., Дагган А.Т., Редферн Р. и др. , «Генетическая устойчивость и Черная смерть: нет очевидной потери митогеномного разнообразия из-за Черной смерти в средневековом Лондоне и Дании». Являюсь. Дж. Физ. Антрополь. (2019).
  37. ^ Jump up to: а б с д и ж г час Кутанан, Вибху; Кампуансай, Ятуполь; Шрикуммул, Метави; Канванпонг, Даорунг; Гиротто, Сильвия; Брунелли, Андреа; Стоункинг, Марк (2016). «Полные митохондриальные геномы тайского и лаосского населения указывают на древнее происхождение австроазиатских групп и демическую диффузию в распространении тай-кадайских языков» . Хум Жене . 136 (1): 85–98. дои : 10.1007/s00439-016-1742-y . ПМК   5214972 . ПМИД   27837350 .
  38. ^ О. А. Дербенева, Е. Б. Стариковская, Н. В. Володько, Д. С. Уоллес и Р. И. Сукерник, «Изменение митохондриальной ДНК у кетов и нганасан и его значение для первоначального заселения Северной Евразии». Российский генетический журнал , Vol. 38, № 11, 2002 г., стр. 1316–1321. Перевод с Генетики , Том. 38, № 11, 2002 г., стр. 1554–1560.
  39. ^ Кристина Тамбетс, Баязит Юнусбаев, Георгий Худжашов и др. , «Гены обнаруживают следы общей недавней демографической истории для большинства уральскоязычного населения». Геномная биология (2018) 19:139. https://doi.org/10.1186/s13059-018-1522-1
  40. ^ Jump up to: а б Ингман, М.; Кассманн, Х.; Паабо, С.; Джилленстен, У. (2000). «Вариации митохондриального генома и происхождение современного человека». Природа . 408 (6813): 708–713. Бибкод : 2000Natur.408..708I . дои : 10.1038/35047064 . ПМИД   11130070 . S2CID   52850476 .
  41. ^ Тамм, Э; Кивисилд, Т; Рейдла, М; Метспалу, М; Смит, Д.Г.; Маллиган, CJ; Брави, СМ; Рикардс, О; Мартинес-Лабарга, центральный; Хуснутдинова Е.К.; Федорова С.А.; Голубенко М.В.; Степанов В.А.; Губина, М.А.; Жаданов С.И.; Осипова, Л.П.; Дамба, Л; Воевода, МИ; Дипьерри, JE; Виллемс, Р.; Малхи, РС (2007). «Берингийский статус и распространение коренных американцев-основателей » ПЛОС ОДИН 2 (9):e8 Бибкод : 2007PLoSO...2..829T . дои : 10.1371/journal.pone.0000829 . ПМК   1952074 . ПМИД   17786201 .
  42. ^ Malyarchuk,B., Litvinov,A., Derenko,M., Skonieczna,K., Grzybowski,T., Grosheva,A., Shneider,Y., Rychkov,S. and Zhukova,O., "Mitogenomic diversity in Russians and Poles." Forensic Sci Int Genet 30, 51-56 (2017).
  43. ^ Цзян К., Цуй Дж., Лю Ф., Гао Л., Луо Ю., Ли П., Гуань Л. и Гао Ю. «Митохондриальная ДНК 10609T способствует индуцированному гипоксией увеличению внутриклеточных АФК и является фактором риска высотной полицитемии». PLoS ONE 9(1), E87775 (2014).
  44. ^ Фуюнь Цзи, Марк С. Шарпли, Ольга Дербенева и др. , «Вариант митохондриальной ДНК, связанный с наследственной оптической невропатией Лебера и высокогорными тибетцами». ПНАС 8 мая 2012 г. 109 (19) 7391-7396; https://doi.org/10.1073/pnas.1202484109 .
  45. ^ Кутанан, Вибху; Кампуансай, Ятуполь; Чангмай, Пия; и др. (2018). «Контраст материнских и отцовских генетических вариаций групп охотников-собирателей в Таиланде» . Научные отчеты . 8 (1): 1536. Бибкод : 2018НатСР...8.1536К . дои : 10.1038/s41598-018-20020-0 . ПМК   5784115 . ПМИД   29367746 .
  46. ^ Конг, КП; Яо, Ю.Г.; Сан, К.; Бандельт, HJ; Чжу, CL; Чжан, Ю.П. (2003). «Филогения восточноазиатских линий митохондриальной ДНК, выведенная на основе полных последовательностей» . Являюсь. Дж. Хум. Жене . 73 (3): 671–676. дои : 10.1086/377718 . ПМЦ   1180693 . ПМИД   12870132 .
  47. ^ Чжан AM, Бандельт, HJ, Цзя X., Чжан В., Ли С., Ю, Д., Ван Д., Чжуан XY, Чжан Q. и Яо YG, "Является ли Вариант митохондриальной тРНК m.593T>C — синергически патогенная мутация в китайских семьях LHON с m.11778G>A?" PLoS ONE 6 (10), E26511 (2011).
  48. ^ Ван, CY; Ван, Х.В.; Яо, Ю.Г.; Конг, КП; Чжан, Ю.П. (2007). «Соматические мутации митохондриального генома при раннем раке молочной железы» . Межд. Дж. Рак . 121 (6): 1253–1256. дои : 10.1002/ijc.22822 . ПМИД   17514652 . S2CID   36734968 .
  49. ^ Гейтс-младший, Генри Луи (2010). Лица Америки: как 12 выдающихся людей открыли свое прошлое . Издательство Нью-Йоркского университета. п. 104.
  50. ^ Найдите свои корни . Сезон 1. Эпизод 10. 20 мая 2012 г. ПБС.

Библиография

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 86a333561ac51ba8f0709fd362c0a822__1722631020
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/86/22/86a333561ac51ba8f0709fd362c0a822.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Haplogroup C (mtDNA) - 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.)