pitbul-zaprygnul-vverh-pochti-na-45-metra-po-vertikalnoj-stene Посмотрите видео как питбуль допрыгнул до предмета на высоте 14 футов (4, 27 метра)! Если бы проводилась собачья Олимпиада, то этот питбуль...
morskaja-svinka-pigi-zhelaet-vsem-schastlivogo-dnja-svjatogo-patrika С днем Святого Патрика ВСЕХ! И ирландцев и не только ирландцев!
ryba-igla Родиной уникальной пресноводной рыбы-иглы является Индия, Цейлон, Бирма, Тайланд, Малайский полуостров. Достигают 38 см в длину. Принадлежит к...
botsija-kloun Считается, что рыбка боция-клоун (Botia macracantha) появилась в середине XIX века. О данном виде впервые упомянул Питер Бликер (голландский...
gjurza Гюрза (Vipera lebetina) – крупная змея, которая имеет притупленную морду и резко выступающие височные углы головы. Сверху голова змеи...

Изучение эволюционной роли внутрипопуляционного хромосомного полиморфизма

Изучение эволюционной роли внутрипопуляционного хромосомного полиморфизма

 

В эти годы в нашей стране продолжались работы по изучению эволюционной роли внутрипопуляционного хромосомного полиморфизма.

Большое внимание уделялось выяснению адаптивного значения хромосомных перестроек. Параллельно с зарубежными исследованиями (Ф. Г. Добржанский, А. Да Кунья, Р. Ландау, И. Пастернак, Б. Спасский, Е. Списс, М. Дж. Д. Уайт и др.) при изучении популяций разных видов Drosophila (D. melanogaster, D. funebris) советскими генетиками было показано неодинаковое адаптивное значение кариотипов, различающихся по инверсиям.

Подтвердилось предположение о повышенной адаптивной ценности гетерозигот по инверсиям в сравнении с обеими гомозиготами. Адаптивные преимущества выражались в повышенной жизнеспособности, скорости развития, плодовитости, половой активности, скорости скрещивания. Хромосомный инверсионный полиморфизм, обусловливая избирательность спаривания, нарушает свободную панмиксию и приводит к начальным шагам возникновения репродуктивной изоляции внутри популяции. Так, выяснены некоторые механизмы дивергенции на самых ранних этапах видообразования (работы А. И. Борисова, А. И. Гроссмана и др.).

В последние годы хромосомный полиморфизм стал изучаться у других представителей насекомых (хиромониды, комары, кровососущие мошки). Распространение инверсионного полиморфизма в семействе Simuliidae (мошки) исследовали Т. М. Гринчук, Т. Е. Петрухина, Г. Г. Полянская, В. Д. Симоненко, Л. А. Чубарева, Е. С. Щербаков, Р. И. Цапыгина и др. Анализ насыщенности хромосомными инверсиями популяций таких видов, как Boophthora erythrocephala, Wilhelmia equina, Prosimulium hirtipes, Titanopterix maculata, Schdnbaueria pusilla обнаружил большое количество парацентрических инверсий в гетерозиготном состоянии. Были выявлены сезонные колебания кариофонда, свидетельствующие о повышении генетической однородности в летний период, а также клинальная изменчивость под действием эколого-географических факторов. Установлены широко распространенные и узколокальные инверсии.

 

В этих исследованиях нашла подтверждение мысль, высказанная зарубежными авторами (Да Кунья и др.) об узкой специализации гомозиготных хромосомных типов, адаптированных к ограниченно локальным условиям обитания, и о хромосомном полиморфизме как способе адаптации популяций к разнообразию условий. Высокая насыщенность популяций гетерозиготными инверсиями и их разнообразие у многих видов мошек обусловливают их широкое распространение и использование разнообразных экологических ниш. Таким образом, инверсионный полиморфизм повышает и расширяет адаптационные возмояшости популяции к многообразным изменениям внешней среды.