Лекция 23. ГÐ..

реклама
Лекция 23. Генетика человека. Генетика популяций
Методы изучения генетики человека
Каждый крупный этап развития генетики был связан с использованием определенных
объектов для генетических исследований. Теория гена и основные закономерности наследования признаков были установлены на опытах с горохом, для обоснования хромосомной
теории наследственности использовалась мушка дрозофила, для становления молекулярной
генетики — вирусы и бактерии. В настоящее время главным объектом генетических исследований становится человек.
Для генетических исследований человек является очень неудобным объектом, так как у
человека: большое количество хромосом, невозможно экспериментальное скрещивание,
поздно наступает половая зрелость, малое число потомков в каждой семье, невозможно
уравнивание условий жизни для потомства.
Однако, несмотря на эти трудности, генетика человека достаточно хорошо изучена. Это оказалось возможным благодаря использованию разнообразных методов
исследования.
Генеалогический метод. Использование этого метода возможно лишь в том случае, когда известны прямые
родственники — предки обладателя наследственного
Рис. 334. Условные обозначения, принятые при составлении родословных:
признака (пробанда) по материнской и отцовской линиям
в ряду поколений или потомки пробанда также в не1 — мужчина; 2 — женщина; 3 — пол не
выяснен; 4 — обладатель изучаемого прискольких поколениях. При составлении родословных в
знака; 5 — гетерозиготный носитель изучаегенетике используется определенная система обозначемого рецессивного гена; 6 — брак; 7 — брак
мужчины с двумя женщинами; 8 — родний (рис. 334). После составления родословной провоственный брак; 9 — родители, дети и порядится ее анализ с целью установления характера наследок их рождения; 10 — разнояйцевые близнецы; 11 — однояйцевые близнецы.
дования изучаемого признака.
Благодаря генеалогическому методу, было установлено, что у человека наблюдаются все типы наследования признаков, известные для других организмов, и
определены типы наследования некоторых конкретных
признаков. Так, по аутосомно-доминантному типу наследуются полидактилия (увеличенное количество пальцев)
(рис. 335), возможность свертывать язык в трубочку (рис.
336), брахидактилия (короткопалось, обусловленная отсутствием двух фаланг на пальцах), веснушки, раннее
облысение, сросшиеся пальцы, заячья губа, волчья пасть,
Рис. 335. Родословная по полидактилии (аутосомнокатаракта глаз, хрупкость костей и многие другие. Альдоминантное
наследование).
бинизм, рыжие волосы, подверженность полиомиелиту,
сахарный диабет, врожденная глухота и другие признаки
наследуются как аутосомно-рецессивные.
Целый ряд признаков наследуется сцепленно с полом: Х-сцепленное наследование — гемофилия, дальтонизм; У-сцепленное — гипертрихоз (повышенного оволосения ушной раковины), перепонки между пальцами.
Имеется ряд генов, локализованных в гомологичных
Рис. 336. Доминантный приучастках Х- и У-хромосомы, например общая цветовая
знак — способность свертывать язык в трубочку (1) и его
слепота.
рецессивный аллель — отсутУстановлением типа наследования признаков значение методаствие
не этой
ограничивается.
способности (2). Использование генеалогического метода показало, что при родственном браке, по сравнению с
неродственным, значительно возрастает вероятность появления уродств, мертворождений,
ранней смертности в потомстве. В родственных браках рецессивные гены чаще переходят в
гомозиготное состояние, в результате развиваются те или иные аномалии. Ярким примером
этого является наследование гемофилии в царских домах Европы.
Близнецовый метод. Близнецами называют одновременно родившихся детей. Они бывают монозиготными (однояйцевыми) и дизиготными (разнояйцевыми) (рис. 337).
Монозиготные
близнецы
развиваются из одной зиготы,
которая на стадии дробления
разделилась на две (или более)
частей. Поэтому такие близнецы
генетически идентичны и всегда
одного пола. Монозиготные
близнецы
характеризуются
большой степенью сходства
(конкордантностью) по многим
признакам.
Дизиготные близнецы развиваются из одновременно овулировавших и оплодотворенных
Рис. 337. Образование монозиготных (1) и дизиготных (2) близнецов.
разными сперматозоидами яйцеВ гаметах и зиготах условно обозначены только половые хромосомы, а
клеток.
также хромосомы, несущие ген темных волос (черные) и ген светлых
Поэтому они наследственно различны
и могут быть как одного, так и или разного пола. В
волос (белые).
отличие от монозиготных, дизиготные близнецы часто характеризуются дискордантностью
— несходством по многим признакам. Данные о конкордантности близнецов по некоторым
признакам приведены в таблице.
Конкордантность некоторых признаков человека
Признаки
Нормальные
Группа крови (АВ0)
Цвет глаз
Цвет волос
Признаки
Косолапость
"Заячья губа"
Бронхиальная астма
Корь
Туберкулез
Эпилепсия
Шизофрения
Конкордантность, %
Монозиготные
Дизиготные
близнецы
близнецы
100
99,5
97
46
28
23
Конкордантность, %
Монозиготные
Дизиготные
близнецы
близнецы
Патологические
32
3
33
5
19
4,8
98
94
37
15
67
3
70
13
Как видно из таблицы, степень коркондантности монозиготных близнецов по всем приведенным признакам значительно выше, чем у дизиготных, однако она не является абсолютной. Как правило, дискордантность однояйцевых близнецов возникает в результате наруше-
ний внутриутробного развития одного из них или под влиянием внешней среды, если она
была разной.
Благодаря близнецовому методу, была выяснена наследственная предрасположенность
человека к ряду заболеваний: шизофрении, умственной отсталости, эпилепсии, сахарного
диабета и других. Наблюдения за однояйцевыми близнецами дают материал для выяснения
роли наследственности и среды в развитии признаков. Причем под внешней средой понимают не только физические факторы среды, но и социальные условия.
Цитогенетический метод основан на изучении хромосом человека в норме и при патологии. В норме кариотип человека включает 46 хромосом — 22 пары аутосом и две половые
хромосомы. Использование данного метода позволило выявить группу болезней, связанных
либо с изменением числа хромосом, либо с изменениями их структуры. Такие болезни получили название хромосомных. К их числу относятся: синдром Клайнфельтера, синдром Шерешевского-Тернера, трисомия Х, синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса и другие.
Больные с синдромом Клайнфельтера (47,ХХУ) всегда мужчины. Они характеризуются
недоразвитием половых желез, дегенерацией семенных канальцев, часто умственной отсталостью, высоким ростом (за счет непропорционально длинных ног).
Синдром Шерешевского-Тернера (45,Х0) наблюдается у женщин. Он проявляется в замедлении полового созревания, недоразвитии половых желез, аменорее (отсутствии менструаций), бесплодии. Женщины с синдромом Шерешевского-Тернера имеют малый рост,
тело диспропорционально — более развита верхняя часть тела, плечи широкие, таз узкий —
нижние конечности укорочены, шея короткая со складками, "монголоидный" разрез глаз и
ряд других признаков.
Синдром Дауна — одна из самых часто встречающихся хромосомных болезней. Она развивается в результате трисомии по 21 хромосоме (47, 21,21,21). Болезнь легко диагностируется, так как имеет ряд характерных признаков: укороченные конечности, маленький череп,
плоское, широкое переносье, узкие глазные щели с косым разрезом, наличие складки верхнего века, психическая отсталость. Часто наблюдаются и нарушения строения внутренних органов.
Хромосомные болезни возникают и в результате изменения самих хромосом. Так, делеция 5-й хромосомы приводит к развитию синдрома "крик кошки". У детей с этим синдромом
нарушается строение гортани, и они в раннем детстве имеют своеобразный "мяукающий"
тембр голоса. Кроме того, наблюдается отсталость психомоторного развития и слабоумие.
Делеция 21 хромосомы приводит к возникновению одной из форм белокровия.
Чаще всего хромосомные болезни являются результатом мутаций, произошедших в половых клетках одного из родителей.
Биохимический метод позволяет обнаружить нарушения в обмене веществ, вызванные
изменением генов и, как следствие, изменением активности различных ферментов. Наследственные болезни обмена веществ подразделяются на болезни углеводного обмена (сахарный диабет), обмена аминокислот, липидов, минералов и др.
Фенилкетонурия относится к болезням аминокислотного обмена. Блокируется превращение незаменимой аминокислоты фенилаланин в тирозин, при этом фенилаланин превращается в фенилпировиноградную кислоту, которая выводится с мочой. Заболевание приводит к
быстрому развитию слабоумия у детей. Ранняя диагностика и диета позволяют приостановить развитие заболевания.
Генетика человека — одна из наиболее интенсивно развивающихся отраслей науки. Она
является теоретической основой медицины, раскрывает биологические основы наследственных заболеваний. Знание генетической природы заболеваний позволяет вовремя поставить
точный диагноз и осуществить нужное лечение.
Генетика популяций
Популяция — это совокупность особей одного вида, длительное время обитающих на
определенной территории, свободно скрещивающихся друг с другом, имеющих общее происхождение, определенную генетическую структуру и в той или иной степени изолированных от других таких совокупностей особей данного вида. Популяция не только единица вида, форма его существования, но и единица эволюции. В основе микроэволюционных процессов, завершающихся видообразованием, лежат генетические преобразования в популяциях.
Изучением генетической структуры и динамики популяций занимается особый раздел генетики — популяционная генетика.
С генетической точки зрения, популяция является открытой системой, а вид — закрытой.
В общей форме процесс видообразования сводится к преобразованию генетически открытой
системы в генетически закрытую.
Каждая популяция имеет определенный генофонд и генетическую структуру. Генофондом популяции называют совокупность генотипов всех особей популяции. Под генетической
структурой популяции понимают соотношение в ней различных генотипов и аллелей.
Одними из основных понятий популяционной генетики являются частота генотипа и частота аллеля. Под частотой генотипа (или аллеля) понимают его долю, отнесенную к общему
количеству генотипов (или аллелей) в популяции. Частота генотипа, или аллеля, выражается
либо в процентах, либо в долях единицы (если общее количество генотипов или аллелей популяции принимается за 100% или 1). Так, если ген имеет две аллельные формы и доля рецессивного аллеля а составляет ¾ (или 75%), то доля доминантного аллеля А будет равна ¼
(или 25%) общего числа аллелей данного гена в популяции.
Большое влияние на генетическую структуру популяций оказывает способ размножения.
Например, популяции самоопыляющихся и перекрестноопыляющихся растений существенно отличаются друг от друга.
Впервые исследование генетической структуры популяции было предпринято
В.Иоганнсеном в 1903 г. В качестве объектов исследования были выбраны популяции самоопыляющихся растений. Исследуя в течение нескольких поколений массу семян у фасоли, он
обнаружил, что у самоопылителей популяция состоит из генотипически разнородных групп,
так называемых чистых линий, представленных гомозиготными особями. Причем из поколения в поколение в такой популяции сохраняется равное соотношение гомозиготных доминантных и гомозиготных рецессивных генотипов. Их частота в каждом поколении увеличивается, в то время как частота гетерозиготных генотипов будет уменьшаться. Таким образом,
в популяциях самоопыляющихся растений наблюдается процесс гомозиготизации, или разложения на линии с различными генотипами.
Большинство растений и животных в популяциях размножаются половым путем при свободном скрещивании, обеспечивающем равновероятную встречаемость гамет. Равновероятную встречаемость гамет при свободном скрещивании называют панмиксией, а такую популяцию — панмиктической.
Закон Харди-Вайнберга
В 1908 г. английский математик Г.Харди и немецкий врач Н.Вайнберг независимо друг
от друга сформулировали закон, которому подчиняется распределение гомозигот и гетерозигот в панмиктической популяции, и выразили его в виде алгебраической формулы.
Частоту встречаемости гамет с доминантным аллелем А обозначают p, а частоту встречаемости гамет с рецессивным аллелем а — q. Частоты этих аллелей в популяции выражаются формулой p + q = 1 (или
100%). Поскольку в панмиктической популяции встречаемость гамет
равновероятна, можно определить и частоты генотипов.
Харди и Вайнберг, суммируя данные о частоте генотипов, образующихся в результате
равновероятной встречаемости гамет, вывели формулу частоты генотипов в панмиктической
популяции:
р2 + 2pq + q2 = 1.
АА + 2Аа + аа = 1
Пользуясь этими формулами, можно рассчитать частоты аллелей и генотипов в конкретной панмиктической популяции. Однако действие этого закона выполняется при соблюдении
следующих условий: неограниченно большая численность популяции, все особи могут свободно скрещиваться друг с другом, все генотипы одинаково жизнеспособны, плодовиты и не
подвергаются отбору, прямые и обратные мутации возникают с одинаковой частотой или
настолько редко, что ими можно пренебречь, отток или приток новых генотипов в популяцию отсутствует.
В реально существующих популяциях выполнение этих условий невозможно, поэтому
закон справедлив только для идеальной популяции. Несмотря на это, закон Харди-Вайнберга
является основой для анализа некоторых генетических явлений, происходящих в природных
популяциях. Например, если известно, что фенилкетонурия встречается с частотой 1:10000 и
наследуется по аутосомно-рецессивному типу, можно посчитать частоту встречаемости гетерозигот и гомозигот по доминантному признаку. Больные фенилкетонурией имеют генотип
q2(аа) = 0,0001. Отсюда q = 0,01. p = 1 — 0,01 = 0,99. Частота встречаемости гетерозигот
равна 2pq, равна 2 х 0,99 х 0,01 ≈ 0,02 или около 2%. Частота встречаемости гомозигот по
доминантному и рецессивному признакам: АА = p2 = 0,992 ≈ 98%, аа = 0,01%.
Изменение равновесия генотипов и аллелей в панмиктической популяции происходит
под влиянием постоянно действующих факторов, к которым относятся: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор, дрейф генов и другие.
Именно благодаря этим явлениям возникает элементарное эволюционное явление — изменение генетического состава популяции, являющееся начальным этапом процесса видообразования.
Скачать