Poziomy transfer genów: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
Andrzej0k (dyskusja | edycje)
m + " "
Andrzej0k (dyskusja | edycje)
czyszczenie {fakt}ów
Linia 4:
 
HTG można podzielić na naturalny i sztuczny:
*Naturalny HTG występuje przypadkowo i bardzo rzadko . Prawdopodobieństwo zaistnienia HTG jest znikomo małe, mimo to mnożenie liczebności organizmów i czasu wpłynęło na ewolucję, istotnie do tego stopnia że HTG jest proponowany jako kolejny [[Paradygmat (nauka)|paradygmat]] biologii {{fakt}}<ref> name="gogarten"> cite journal | author = Gogarten, Peter | year = 2000 | title = Horizontal Gene Transfer: A New Paradigm for Biology | journal = Esalen Center for Theory and Research Conference | url = http://www.esalenctr.org/display/confpage.cfm?confid=10&pageid=105&pgtype=1 | accessdate = 2007-03-18</ref>.
*sztucznySztuczny HTG jest stosowany w [[inżynieria genetyczna|inżynierii genetycznej]]. doPrzypadek modyfikacjijest [[genom|genomu]]zastąpiony wcelowym sposóbrozmyślnym szybszydziałaniem, niżi wczęsto tradycyjneefektywnie metody z użyciem mechanizmu[[Prawdopodobieństwo|P]] VTG= {{fakt}}1.
<!-- modyfikacja pPolimerka :: sztuczny HTG jest stosowany w [[inżynieria genetyczna|inżynierii genetycznej]] do modyfikacji [[genom|genomu]] w sposób szybszy niż w tradycyjne metody z użyciem mechanizmu VTG M:{{fakt}}.-->
 
W [[1984]] r. koncepcje HTG nazwaną wtedy jako ''międzygatunkowy przepływ genów'' wprowadził<ref>cite journal | author = Syvanen, Michael | year = 1985 | title = Cross-species Gene Transfer; Implications for a New Theory of Evolution | journal = J. Theor. Biol. | volume = 112 | pages pp. 333-343 | url = http://www.dcn.davis.ca.us/vme/hgt/JTheoBiolvol112pp333-343yr1985.PDF </ref> Michael Syvanen i ją sukcesywnie rozwijał. <ref>author = Syvanen, Michael Department of Microbiology and Molecular Genetics, Harvard ; Cross-species Gene Transfer; Implications for a New Theory of Evolution; J.theor. Biol. (1985) 112, 333—343, URL [http://www.dcn.davis.ca.us/vme/hgt/JTheoBiolvol112pp333-343yr1985.PDF]</ref><ref>Michael Syvanen; http://www.dcn.davis.ca.us/vme/hgt/TrendsInGeneticspp1-4yr1986.PDF</ref>
 
*===Transfer genów ===
*: ====bakterie - bakterie====
Dobrze i wcześnie poznano HTG u [[prokarioty|prokariotów]]; w tej gałęzi życia naturalny HTG zachodzi dzięki [[Koniugacja (biologia)|koniugacji]], [[Transdukcja|transdukcji]] i [[Transformacja genetyczna|transformacji]]. Niektóre bakterie wytwarzają [[Pile|pilusy]] ułatwiające koniugacyjne przekazywanie DNA i tu pojęcie HTG i VTG są rozmyte. Gdy przez pilus przenika DNA w tym samym gatunku rozróżnia się VTG, gdy między gatunkami to wtedy określany jest jako HTG. Podobna rozmycie granic pomiędzy HTG i VTG może tez występować w przypadku transdukcji i transformacji <!-- M:{{fakt}} A: z dfinicji HTG versus VTG-->.
 
*: ====z bakterii do drożdży====
<!--'dihydroorotate dehydrogenaza'-->DHODaza, występuje w mitochondriach u wielu drożdży a u S. cerevisiae poza-mitochondrialnie w cytoplazmie. Ten cytoplazmatyczny enzym nabyty jest od Lactobacillales pozwala na wzrost populacji w warunkach beztlenowych <!-- ref ponizejM:{{fakt}}-->.
 
U S. kluyveri DHODaza jest kodowana zarówno przez bakteryjny HTG jak i drożdżowy VTG gen, i występuje w dwóch formach i jest przykładem na przejściową fazę datującą HTG na 100 mln lat temu.<ref> Horizontal gene transfer promoted evolution of the ability to propagate under anaerobic conditions in yeasts. Mol Genet Genomics. 2004 May;271(4):387-93. Epub 2004 Mar 11.</ref> Jest to przykład podwójnego HTG pierwszy 'stary' mitochondrialny przekazywany VTG i stosunkowo nowy HTG poprawiający niefunkcjonalne beztlenowo geny mitochondrialne.