Японская домовая мышь
Японская домовая мышь | |
---|---|
Научная классификация | |
Домен: | Эукариоты |
Королевство: | животное |
Тип: | Хордовые |
Сорт: | Млекопитающие |
Заказ: | Грызуны |
Семья: | Муриды |
Род: | Идти |
Разновидность: | |
Подвиды: | М. м. молоссийский
|
Трехчленное имя | |
Молоссинская мышца Темминк, 1845 г.
|
Японская домовая мышь или японская дикая мышь ( Mus musculus molossinus ) — разновидность домовой мыши , возникшая в Японии. Генетически это гибрид домовой мыши юго-восточной Азии ( M. m. castaneus ) и восточноевропейской домовой мыши ( M. m. musculus ). Таким образом, это не уникальный подвид , но он рассматривается как таковой из-за своих характерных особенностей. [ 1 ] Это одна из самых маленьких домашних мышей. Различные штаммы, такие как MSM/Ms, JF1, японская вальсирующая мышь, C57BL/6J и MSKR, существуют в результате скрещивания с другими домашними мышами и используются в различных генетических и медицинских исследованиях.
Описание
[ редактировать ]Взрослых особей легко отличить от обычных лабораторных мышей по размеру и цвету тела. Они немного меньше по размеру и имеют характерное двухцветное тело, агути с белыми брюшками. [ 2 ] Два цвета не отмечены четкими краями, а сливаются по мере выцветания цвета. Хвост тоже двухцветный, белый с черным кончиком. Взрослые самки имеют длину 8,1 см без хвоста, что намного крупнее самцов, длина которых без хвоста составляет 7,2 см. Их хвосты могут достигать 13,8 см в длину у самцов и 16,2 см у самок. [ 3 ]
Таксономия
[ редактировать ]Основываясь на классической систематике , японская домовая мышь была впервые описана голландским зоологом Коэнраадом Якобом Темминком как уникальный вид Mus molossinus в 1845 году по экземпляру, обнаруженному в Нагасаки . [ 3 ] Японский зоолог Нагамичи Курода принял эту классификацию в 1940 году для описания многих видов домашних мышей, включая подвиды этого вида. [ 4 ] Немецкие зоологи Эрнст Шварц и Генриетта К. Шварц переописали его как подвид Mus musculus в 1943 году. [ 3 ] Статус подвида использовался в качестве действительной классификации. В 1981 году американский зоолог Джо Трусделл Маршалл пересмотрел таксономию Куроды и объединил все подвиды M. molossinus в подвид M. m. молоссинус . [ 5 ] В 1988 году японские исследователи обнаружили, что этот подвид не уникален, поскольку они являются продуктами естественной гибридизации между другими подвидами мышей. [ 6 ] хотя их по-прежнему считают подвидами. [ 7 ]
Источник
[ редактировать ]Генетический анализ митохондриальной ДНК в 1988 году показал, что японские домовые мыши произошли в результате смешения генов (гибридизации) между домовой мышью Юго-Восточной Азии и домовой мышью Восточной Европы. [ 6 ] Дальнейшие генетические исследования подтвердили этот вывод. Анализ ядерного генома показывает, что гибридизация в основном происходила на пересечении северных и южных регионов материковой части Японии, а японская дикая мышь была создана в восточной части зоны гибридизации. [ 8 ] Домовая мышь из Юго-Восточной Азии, по-видимому, первой заселила Японию. Вполне возможно, что эти мыши прибыли с северной стороны острова. Затем восточноевропейская домовая мышь вторглась на материковую часть Японии с южного конца и постепенно продвинулась в северный регион. [ 9 ] Домовая мышь Юго-Восточной Азии могла появиться где-то в 1–1,5 до н. э. из Юньнани, южный Китай; в то время как восточноевропейская домовая мышь прибыла вскоре после 1 г. до н.э. [ 10 ]
Виды и использование
[ редактировать ]МСМ/Мс
[ редактировать ]Стандартное название представляет собой аббревиатуру MISHIMA/Мисима, обозначающую место его происхождения, Мисима , город префектуры Сидзуока, Япония, впервые описанный в 2009 году. [ 11 ] Это инбредный штамм, который широко используется при изучении генетического сцепления из-за его старого генетического отличия от исходной домашней мыши, произошедшей около 1 миллиона лет назад. Кроме того, его уникальные биологические особенности делают его модельным животным для других исследований в области генетики и болезней. Он меньше других лабораторных мышей и обладает высокой двигательной активностью. [ 12 ] Он также устойчив к экспериментально индуцированному диабету с высоким содержанием жиров , возрастной потере слуха , воспалениям и канцерогенезу . [ 1 ] Он также используется в исследованиях стволовых клеток с использованием клеточной линии под названием ES. [ 13 ]
Японская необычная мышь 1 (JF1)
[ редактировать ]Это еще один инбредный штамм, который широко используется в качестве причудливой мыши . Анализ генома показывает, что JF1 возник в результате репродуктивного слияния ( интрогрессии ) M. m. molossinus в европейскую домовую мышь ( M. m. Domesticus ). [ 14 ] Впервые он был описан в 1998 году, когда было выявлено наличие рецессивного пегого ( s ) аллеля . [ 15 ] Анализ генома показывает, что он был одомашнен в Японии в 18 веке и завезен в Европу во второй половине 19 века. Он стал одной из основных моделей животных в генетике в Америке в начале 20 века. [ 14 ]
Японская вальсирующая мышь
[ редактировать ]Это тоже японская причудливая мышь, но в Европе это беспородная линия. Это одна из первых моделей, использованных для проверки менделевской наследственности путем скрещивания с другими домашними мышами. Свое название он получил за привычку бегать по клетке, как в вальсе . Первую демонстрацию законов Менделя на животных опубликовал британский зоолог Артур Дукинфилд Дарбишир в 1904 году с использованием этого штамма. [ 16 ] Именно это исследование вдохновило британского ученого Дж.Б.С. Холдейна на проведение эксперимента, и он впервые продемонстрировал генетическую связь у млекопитающих в 1915 году с помощью своей сестры Наоми и друга Александра Далзелла Спранта. [ 17 ] [ 18 ] В начале 20-го века мышь была идеальной моделью для производства мышей разного цвета шерсти и глаз, в том числе мышей причудливой расы, основанных на менделевской генетике. [ 19 ] Этот штамм тесно связан с JF1, и анализ генома показывает, что он был создан в результате скрещивания JF1 с европейской домовой мышью (fancy mouse) в 19 веке. [ 14 ]
C57BL/6J
[ редактировать ]Эта мышь черного цвета представляет собой сублинию C57BL/6, созданную в 1921 году К.С. Литтлом из Института исследований в области прикладной биологии Бюсси . Он широко используется в генетике, токсикологии и в качестве домашних животных. [ 20 ] Большая часть генома принадлежит M. m. Domesticus , тогда как меньшая часть принадлежит M. m. молоссинус. [ 21 ]
MSCR
[ редактировать ]Этот штамм был выведен в 1998 году из региона Кансай . Он имеет генетическое сходство с C57BL/6N и в целом отличается от других инбредных пятен. [ 22 ] Его использовали в качестве модели при изучении рыжевато-коричневой окраски шерсти. [ 23 ] и иммунология. [ 24 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Окумура, Кадзухиро; Сайто, Мегуми; Исогай, Эрико; Вакабаяси, Юичи (2021). «Японская инбредная линия мышей дикого происхождения, МСМ/Ms в исследованиях рака» . Раки . 13 (5): 1026. doi : 10.3390/cancers13051026 . ПМЦ 7957744 . ПМИД 33804471 .
- ^ Исида-Какидзоэ, Юка; Вада, Адуми; Каннан, Юкико; Мизуно, Тошико; Цудзуки, Масаоки (1998). «Постнатальный подсчет клеток крови японских домашних мышей (Mus musculus molossinus): поддержание низкого количества лейкоцитов» . Сравнительная медицина . 48 (5): 533–534. ПМИД 10090071 .
- ^ Jump up to: а б с Шварц, Эрнст; Шварц, Генриетта К. (1943). «Дикие и комменсальные популяции домовой мыши, Mus musculus Linnaeus» . Журнал маммологии . 24 (1): 59–72. дои : 10.2307/1374781 . JSTOR 1374781 .
- ^ Курода, Нагамичи (1940). Genshoku Nihon honyûrui zusetsu [ Монография японских млекопитающих ] (на японском языке: The Sanseido Company, Ltd., стр. 279–298).
- ^ Маршалл, Дж. Т. (1981). «Таксономия». В Фостере, Х.Л.; Смолл, Джей Ди; Фокс, Дж. Г. (ред.). Мышь в биомедицинских исследованиях: история, генетика и дикие мыши . Академическая пресса. стр. 17–26. ISBN 978-0-12-262501-5 .
- ^ Jump up to: а б Ёнекава, Х.; Мориваки, К.; Гото, О.; Мияшита, Н.; Мацусима, Ю.; Ши, Л.М.; Чо, WS; Чжэнь, XL; Тагашира, Ю. (1988). «Гибридное происхождение японских мышей «Mus musculus molossinus»: данные рестрикционного анализа митохондриальной ДНК» . Молекулярная биология и эволюция . 5 (1): 63–78. doi : 10.1093/oxfordjournals.molbev.a040476 . ПМИД 2833677 .
- ^ Петерсон, Эйприл Л.; Пайсёр, Брет А. (2021). «Полоспецифичные вариации скорости полногеномной рекомбинации» . Генетика . 217 (1): 1–11. дои : 10.1093/генетика/iyaa019 . ПМЦ 8045722 . PMID 33683358 .
- ^ Ёнекава, Хиромичи; Сато, Джун Дж.; Сузуки, Хитоши; Мориваки, Кадзуо; Пялек, Ярослав (2012), Мачолан, Милош; Бэрд, Стюарт Дж. Э.; Манклинджер, Павел (ред.), «Происхождение и генетический статус Mus musculus molossinus» , «Эволюция домашней мыши » , Кембридж: Cambridge University Press, стр. 94–113, doi : 10.1017/cbo9781139044547.006 , ISBN 978-1-139-04454-7 , получено 10 августа 2021 г.
- ^ Терашима, М.; Фурусава, С.; Ханзава, Н.; Цучия, К.; Суянто, А.; Мориваки, К.; Ёнекава, Х.; Сузуки, Х. (2006). «Филогеографическое происхождение домашних мышей Хоккайдо (Mus musculus), на что указывают генетические маркеры с наследованием по материнской, отцовской и двуродительской линии» . Наследственность . 96 (2): 128–138. дои : 10.1038/sj.hdy.6800761 . hdl : 2115/4868 . ПМИД 16391552 . S2CID 21596428 .
- ^ Ли, Юэ; Осада, Наоки; Такада, Крюков, Алексей П.; Ёнекава, Хиромичи; Сироиси, Кадзуо ; Распространение Mus musculus мыши в Восточной Евразии выведено на основе 98 недавно определенных полных последовательностей митохондриального генома» . Наследственность . 126 (1): 132–147. doi : /s41437-020-00364-y . PMC 7852662. . PMID 32934361 10.1038
- ^ Мориваки, Кадзумото; Мита, Гото, Хидео; Като, Хидеки; Норо, Чикако; Оота, Йошики, Обата, Юичи (2009) . Ms получено от японской дикой мыши» . Experimental Animals . 58 (2): 123–134. doi : 10.1538/expanim.58.123 . PMID 19448335 .
- ^ Койде, Т.; Мориваки, К.; Икеда, К.; Ники, Х.; Сироиси, Т. (2000). «Мультифенотипическая поведенческая характеристика инбредных штаммов, полученных из диких запасов Mus musculus» . Геном млекопитающих . 11 (8): 664–670. дои : 10.1007/s003350010129 . ПМИД 10920237 . S2CID 23703635 .
- ^ Араки, Кими; Такеда, Наоки; Йошики, Ацуши; Обата, Юичи; Накагата, Наоми; Сироиси, Тошихико; Мориваки, Кадзуо; Ямамура, Кен-ичи (2009). «Создание компетентных в отношении зародышевой линии линий эмбриональных стволовых клеток из штамма MSM/Ms» . Геном млекопитающих . 20 (1): 14–20. дои : 10.1007/s00335-008-9160-7 . ПМИД 19082856 . S2CID 31896410 .
- ^ Jump up to: а б с Такада, Тойоюки; Эбата, Тошинобу; Ногучи, Хидеки; Кин, Томас М.; Адамс, Дэвид Дж.; Нарита, Таканори; Шин-И, Тадасу; Фудзисава, Хиронори; Тойода, Ацуши; Абэ, Куния; Обата, Юичи (2013). «Предок современных японских причудливых мышей внес свой вклад в мозаичность геномов классических инбредных линий» . Геномные исследования . 23 (8): 1329–1338. дои : 10.1101/гр.156497.113 . ПМК 3730106 . ПМИД 23604024 .
- ^ Койде, Т.; Мориваки, К.; Учида, К.; Мита, А.; Сагай, Т.; Ёнекава, Х.; Като, Х.; Мияшита, Н.; Цучия, К.; Нильсен, Ти Джей; Сироиси, Т. (1998). «Новый инбредный штамм JF1, полученный от японской причудливой мыши, несущей классический пегий аллель» . Геном млекопитающих . 9 (1): 15–19. дои : 10.1007/s003359900672 . ПМИД 9434939 . S2CID 33793128 .
- ^ Дарбишир, AD (1904 г.). «О результате скрещивания японской вальсирующей мыши с мышами-альбиносами» . Биометрика . 3 (1): 1–51. дои : 10.2307/2331519 . JSTOR 2331519 .
- ^ Холдейн, JBS; Спрант, AD; Холдейн, Нью-Мексико (1915). «Редупликация у мышей (предварительное сообщение)» . Журнал генетики . 5 (2): 133–135. дои : 10.1007/BF02985370 . S2CID 22245638 .
- ^ Дронамраджу, Кришна Р. (2012). «Воспоминания о Дж. Б. С. Холдейне с особым упором на генетику человека в Индии» . Индийский журнал генетики человека . 18 (1): 3–8. дои : 10.4103/0971-6866.96634 . ПМЦ 3385175 . ПМИД 22754215 .
- ^ Гейтс, У.М. Х. (1925). «Японская вальсирующая мышь, ее происхождение и генетика» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 11 (10): 651–653. Бибкод : 1925ПНАС...11..651Г . дои : 10.1073/pnas.11.10.651 . ПМЦ 1086181 . ПМИД 16587059 .
- ^ Стинсма, Дэвид П.; Кайл, Роберт А.; Шампо, Марк А. (ноябрь 2010 г.). «Эбби Латроп, «мышиная женщина из Грэнби»: любительница грызунов и пионер случайной генетики» . Труды клиники Мэйо . 85 (11): е83. дои : 10.4065/mcp.2010.0647 . ПМЦ 2966381 . ПМИД 21061734 .
- ^ Кодзима, Тошио; Сайто, Наруя; Сакаки, Мориваки, Кадзуо. Абэ, Куния; Тагава, Кейко; Тойода , Азиатский подвид мыши Mus musculus molossinus к геномной конституции штамма C57BL/6J, как определено анализом BAC-концевой последовательности-SNP» . Genome Research . 14 (12): 2439–2447. doi : 10.1101/gr.2899304 . PMC 534668 . ПМИД 15574823 .
- ^ Вада, А.; Какидзоэ-Исида, Ю.; Като, Х.; Мугурума, К.; Эбукуро, М.; Окумото, М.; Цудзуки, М. (2000). «Создание и характеристика инбредного штамма MSKR, происходящего от японских диких мышей (Mus musculus molossinus)» . Журнал ветеринарной медицины . 62 (4): 427–434. дои : 10.1292/jvms.62.427 . ПМИД 10823731 .
- ^ Вада, А.; Куниеда, Т.; Нисимура, М.; Какидзоэ-Исида, Ю.; Ватанабэ, Н.; Окава, К.; Цудзуки, М. (2005). «Нуклеотидная замена, ответственная за мутацию желтовато-коричневого цвета шерсти, переносимая инбредной линией мышей MSKR» . Журнал наследственности . 96 (2): 145–149. doi : 10.1093/jhered/esi022 . ПМИД 15653560 .
- ^ Икешима-Катаока, Хироко; Вада, Адуми; Ишивата, Кендзи; Ватанабэ, Наохиро; Сайто, Сабуро (2009). «Клонирование и экспрессия кДНК интерлейкина 4 из инбредного штамма MSKR Mus musculus molossinus» . В естественных условиях 23 (2): 277–280. ПМИД 19414414 .