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一组生物学家发现了一种机制,决定了生殖过程中短染色体的忠实遗传。“ 自然通讯 ”杂志报道的这一发现阐明了遗传的一个关键方面 - 偏离可导致不孕,流产或出生缺陷如唐氏综合症。该研究的核心是短染色体如何确保基因交换。遗传交换对于染色体遗传至关重要,但供应有限。考虑到短染色体的脆弱性,科学家们对染色体短程确保基因交换有多大兴趣。
“短染色体是在错误可能导致遗传苦恼,因为他们天生的长度短,因此有更少的材料具有更高的风险基因交流,” VIJI萨勃拉曼尼亚,纽约大学的博士后研究员,该论文的主要作者解释。“然而,这些染色体获得额外的帮助,以创建高密度的遗传交换 - 但尚未了解短染色体如何得到这种援助。”
为了探索这个问题,研究人员还包括纽约大学生物系副教授Andreas Hochwagen在酵母中研究了这一过程 - 酵母是一种模式生物,与人类共享染色体遗传的许多基本过程。
总体而言,他们发现短染色体和长染色体末端附近的大片区域本身已经为高密度的遗传交换做好准备 - 科学家将这些区域标记为这些邻近区域(EAR)。特别值得注意的是,EAR中高密度的遗传交换在包括鸟类和人类在内的几种生物中是保守的。
值得注意的是,研究人员指出,所有染色体上的EAR大小相似。这意味着EAR仅占据有限部分的长染色体,但几乎占据了整个短染色体。这种差异推动了遗传交换的密度,特别是在短染色体上,并且没有细胞必须直接测量染色体长度。
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