Jump to content

Японская домовая мышь

Японская домовая мышь
Научная классификация Изменить эту классификацию
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 ]

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 ]

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 ]

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 ]

  1. ^ 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 .
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ Курода, Нагамичи (1940). Genshoku Nihon honyûrui zusetsu [ Монография японских млекопитающих ] (на японском языке: The Sanseido Company, Ltd., стр. 279–298).
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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.
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ Дарбишир, AD (1904 г.). «О результате скрещивания японской вальсирующей мыши с мышами-альбиносами» . Биометрика . 3 (1): 1–51. дои : 10.2307/2331519 . JSTOR   2331519 .
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ 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 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ea812a5073db5dadd266dce5bcb22367__1713540600
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ea/67/ea812a5073db5dadd266dce5bcb22367.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Japanese house mouse - 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.)