Как гены HOX влияют на эволюцию? + Пример

Как гены HOX влияют на эволюцию? + Пример
Anonim

Ответ:

Гены HOX контролируют план тела эмбриона вокруг черепно-хвостовой (голова-хвост) оси

Объяснение:

Экспрессия различных белков hox на этой стадии может определять множество различных частей тела и сегментов для позвоночных.

Вот пример Hox белков, которые экспрессируются во время эмбриогенеза мухи, которая определяет различные части тела.

Например, потеря функции «lab» (сокращение от labial) приводит к тому, что эмбрион дрозофилы не усваивает структуры рта и головы, которые первоначально развиваются снаружи его тела (процесс, называемый инволюцией головы).

www.studyblue.com/notes/note/n/exam-2-embryo-lecture-9-cns-i/deck/12070488

Ответ:

Гены Hox очень консервативны и свидетельствуют об эволюционной гомологии среди всех животных и даже растений.

Объяснение:

Гены Hox предоставляют огромное количество важной информации об эволюции. Сходство генов замечательно и лучше всего объясняется происхождением от общего предка.

Гены Hox являются подгруппой так называемых гомеобокс гены этот код для белков с гомеодоменовый, Они часто встречаются в кластерах, что благоприятно для регуляции генов. Гены Hox встречаются в кластерах HOX и обнаруживаются у позвоночных.

Одна из теорий заключается в том, что самый ранний ген гомеобокса произошел от предкового гена гомеобокса очень рано в эволюции метазоа. Похоже, что во время эволюции метазоя эти гены были израсходованы и дублированы, что сыграло важную роль в создании разнообразия животных.

Изображение ниже представляет эволюцию гомеобоксных генов и кластеров. Более простые организмы (растения, губки, грибы) действительно имеют гомеобоксные гены, но не имеют кластеров. Кажется, что кластеры связаны с более сложными формами жизни.

А для интересующихся более детальное изображение, сравнивающее гомеобоксовые гены плодовой мухи (дрозофила) в кластере HOM-C на хромосоме 3 и генах Hox людей и мышей в кластерах с HOX-A по HOX-D:

Источник: статья Lappin et al. 2006