Человеческое развитие, стиль генома

генома

Геномы доказали плодородную землю для ключей к разгадке того, что делает нас отличающимися от отечественных кузенов примата. Сейчас, генетики раскопали пару протяжения ДНК, которая может лежать в базе отечественного развития. Любой, думается, вовлечен в самые серьёзные инновации: быстродействующее расширение людской коры головного мозга, отдел головного мозга, важный за более высокое познание. Все же большинство этой ДНК не кодирует протеинов, воображая новые свидетельства, изменяющиеся в регуляции генов, были так серьёзны, если не более серьёзный, как трансформации протеина были в помощи людям развиться.

За прошлые 5 лет исследователи упорядочили геномы десятков животных, включая людей, шимпанзе, мышей, цыплят и рыбу. Построением в одну колонну сопоставимые разделы этих геномов и подсчета различий в последовательностях ДНК, исследователи начали восстанавливать отечественную генетическую историю. В основном исследователи сосредоточились на генетических трансформациях – таких как мутации в кодирующих протеин генах, изменениях и дупликациях гена в экспрессии гена – как ключ к формированию людей. Но с еще более сложным аппаратными и программным обеспечением средствами, они начали наблюдать на ДНК промежуточные гены также.

Кэтрин Поллард, сейчас биостатистик в Калифорнийском университете, Дэвис, и ее сотрудники распознали это ПО, которое она развила, для поиска генетических новинок в людях. Она отыскала 49 регионов, где ДНК была стабильна во всех геномах млекопитающих, изученных за исключением генома человека, указав, что последовательности подверглись быстродействующему формированию в людской происхождении. Один названный HAR1 имел 18 главных трансформаций по протяжению с 118 базами, где меньше чем один ожидался на протяжении обычного хода развития. Примерно 96% тех регионов, включая HAR1, испытывают недочёт в произвольных кодирующих протеин генах.

Регион HAR1 протягивает через часть двух генов тот кодекс для РНК. Калифорнийский университет, Санта-Круз, биолог клетки Софи Салама, трудящийся с Пьером Вандерагханом, нейробиологом в университете Брюсселя, Бельгия, нашли, что один из этих генов, HAR1F, достаточно активен в 2-месячном – к 5-месячному людской эмбриону. РНК HAR1F присутствует в клетках, что помощь организует людскую кору в слои в сочетании с ключом протеинов к той организации, Поллард и ее сотрудники информируют онлайн сейчас по собственной природе.

Потому, что РНК может играть роль в функции протеина и регуляции генов, Поллард и ее сотрудники подозревают, что РНК HAR1F может оказать помощь руководить производством протеинов, вовлеченных в организацию коры головного мозга.Открытие гена РНК «открывает новую область геномных факторов, на которые традиционно не взглянули», говорит Джеймс Сикела, исследователь генома в университете Колорадского Центра Медицинской науки в Денвере.

Работа «есть примером полезности этих новых последовательностей генома».