Войдите в систему

Х-хромосома человека содержит в десять раз больше генов, чем Y-хромосома. Поскольку у мужчин только одна Х-хромосома, а у женщин две, можно ожидать, что женщины будут производить в два раза больше белков, что приведет к нежелательным результатам.

Вместо этого, чтобы избежать этой потенциальной проблемы, женские клетки млекопитающих деактивируют почти все гены в одной из своих Х-хромосом на раннем этапе эмбрионального развития. В ядерной оболочке, окружающей ядро ​​клетки, деактивированная Х-хромосома конденсируется в небольшой плотный шар, называемый тельцом Барра. В этом состоянии большинство ген, сцепленных с Х, недоступны для транскрипции.

У плацентарных млекопитающих деактивированная Х-хромосома - материнская или отцовская - определяется случайным образом (однако сумчатые животные предпочтительно деактивируют отцовскую Х-хромосому). Деактивация X в одной клетке также не зависит от инактивации X в других клетках. Таким образом, около половины эмбриональных клеток деактивируют материнскую X-копию; оставшаяся половина инактивирует отцовскую копию, создавая мозаику. Когда эти клетки реплицируются, они производят клетки с той же деактивированной Х-хромосомой. Примечательно, что тельца Барра реактивируются в клетках яичников, которые становятся яйцами.

Дактивация X является причиной появления черепаховых и ситцевых кошек. Эти кошки гетерозиготны по гену с аллелями черного и оранжевого меха, расположенным на Х-хромосоме. Их пятнистая шерсть является результатом случайной деактивации аллелей черного и оранжевого меха в группах клеток (у ситцевых кошек также есть пятна белого меха, вызванные другой хромосомой). Хотя существуют самцы черепаховых и ситцевых кошек, у них есть дополнительная Х-хромосома, и они, как правило, бесплодны.

Деактивация X снижает тяжесть состояний, вызванных дополнительными X-хромосомами. Мужчины с синдромом Клайнфельтера формируют тела Барра, чтобы деактивировать свою дополнительную Х-хромосому. Женщины с синдромом Triple X образуют дополнительные тела Барра для своей избыточной X-хромосомы или хромосом.

Теги

X inactivationMultiple CopiesChromosomeGenetic CompensationEarly DevelopmentXCISilenced GenesBarr BodyTranscriptionX Inactivation CenterXISTTSIXRegulatory SequencesActivatorsRNA MoleculesProtein PartnersDNA ReshapingBarr Body StabilityMitotic Cell DivisionCalico Cats

Из главы 12:

article

Now Playing

12.16 : Деактивация X-хромосомы

Классическая и современная генетика

37.6K Просмотры

article

12.1 : Генетический язык

Классическая и современная генетика

96.4K Просмотры

article

12.2 : Решетки Пеннетта

Классическая и современная генетика

106.4K Просмотры

article

12.3 : Моногибридное скрещивание

Классическая и современная генетика

224.4K Просмотры

article

12.4 : Дигибридное скрещивание

Классическая и современная генетика

69.7K Просмотры

article

12.5 : Генеалогический анализ

Классическая и современная генетика

80.1K Просмотры

article

12.6 : Законы вероятности

Классическая и современная генетика

36.2K Просмотры

article

12.7 : Признаки множественных аллелей

Классическая и современная генетика

33.6K Просмотры

article

12.8 : Полигенные признаки

Классическая и современная генетика

63.8K Просмотры

article

12.9 : Эпистаз

Классическая и современная генетика

42.0K Просмотры

article

12.10 : Плейотропия

Классическая и современная генетика

36.2K Просмотры

article

12.11 : Природа и кормление

Классическая и современная генетика

20.2K Просмотры

article

12.12 : Закон сегрегации

Классическая и современная генетика

59.9K Просмотры

article

12.13 : Закон независимого распределения генов

Классическая и современная генетика

50.2K Просмотры

article

12.14 : Признаки, связанные с X-хромосомой

Классическая и современная генетика

49.6K Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены