+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Влияние хронического облучения в малых дозах на динамику изменчивости экспериментальных популяций Drosophila melanogaster, отличающихся по содержанию мобильных P-элементов

  • Автор:

    Юшкова, Елена Александровна

  • Шифр специальности:

    03.00.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2008

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    140 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Глава 1. Генетическая изменчивость природных и облученных популяций
1.1 Динамика естественного мутационного процесса и генофонд природных популяций
1.1.1. Роль P-элементов в формировании генетической изменчивости популяций
1.1.2. Факторы, регулирующие мутационный процесс в популяциях
1.2. Биологическое действие ионизирующего излучения в малых дозах
1.3. Генетические эффекты в облучаемых популяциях
1.4. Механизмы адаптации популяций
Глава 2. Материалы и методы исследований
2.1. Линии Drosophila melanogaster, использованные в работе
2.2. Условия содержания дрозофилы
2.3. Условия облучения
2.4. Получение экспериментальных популяций
2.5. Оценка прйспособленности особей в популяциях...777.77
2.6. Оценка уровня стерильности у особей в ящичных популяциях
2.7. Определение нестабильности локуса singed-weak (snw)
2.8. Оценка частоты доминантных и рецессивных летальных мутаций
2.9. Статистическая обработка материала
Глава 3. Влияние хронического облучения в малых дозах на
динамику показателей приспособленности особей в популяциях Drosophila melanogaster

3.1. Динамика численности особей в хронически облучаемых популяциях Drosophila melanogaster
3.2. Динамика плодовитости особей в популяциях Drosophila melanogaster после хронического облучения в малых дозах
3.3. Динамика выживаемости особей из популяций Drosophila melanogaster, подвергавшихся воздействию хронического облучения в малых дозах
Глава 4. Частота радиационно-индуцированных мутаций в экспериментальных популяциях Drosophila melanogaster
4.1. Динамика частоты эмбриональных леталей в популяциях Drosophila melanogaster, поддерживаемых в условиях длительного облучения в малых дозах
4.2. Индукция уровня рецессивных сцепленных с полом летальных мутаций в популяциях дрозофилы при воздействии хронического облучения в малых дозах
Глава 5. Уровень дисгенной стерильности и мутабильности локуса singed-weak в хронически облученных популяциях Drosophila melanogaster
5.1. Динамика уровня дисгенной стерильности особей в генетически неоднородных популяциях Drosophila melanogaster,
поддерживаемых в условиях хронического у- излучения
5.2. Изменение уровня мутабильности локуса singed-weak в популяциях Drosophila melanogaster, подвергшихся хроническому облучению в малых дозах
5.3. Нестабильность локуса singed-weak (snw) лабораторных линий Drosophila melanogaster, индуцированная в условиях хронического облучения разной мощности

Глава 6. Оценка эффективности адаптивного ответа у имаго из экспериментальных популяций Drosophila melanogaster
6.1. Частота индуцированных облучением в дозе 3 Гр мутаций у имаго из экспериментальных популяций дрозофилы
6.2. Анализ уровня дисгенной стерильности у потомства самцов
после острого облучения
Заключение
Выводы
Список литературы

наблюдение указывает на селективное преимущество гомозиготных генотипов над гетерозиготными, в которых при длительном гамма- и рентгеновском излучениях этот период составляет 10-30 поколений (Ayala, 1966; Моссэ, 1990, Юранева, 2001). При хроническом /1-излучении этап возрастания устойчивости популяции наблюдается позже, чем при действии УФ-лучей: требуется не менее 150 циклов удвоения плотности с начала эксперимента для появления в популяции фракции радиорезистентных клонов (Яцкевичюте, 1977). При этом, чем выше скорость мутирования, тем скорее популяция выходит на стационарный уровень, который пропорционален мощности дозы облучения (Шевченко, 1986).
Темп стабилизации радиационно-индуцированных мутаций зависит от типа генетического изменения, например, в случае толковых мутаций и хромосомных аберраций, изученных на половых клетках и клетках костного мозга красных полевок и лесных мышей, уровень стабилизируется уже через несколько лет с момента начала облучения популяций (Шевченко, 1986; Sasaki, 1995; Ryabokon et al., 2000; Померанцева и др., 2006); в случае биохимических и видимых мутаций стационарный уровень не установится даже по истечении многих лет непрерывного облучения (Абрамов и др., 2006). Это свидетельствует о длительности процессов генетической перестройки популяций в условиях хронического облучения (Шевченко, 1986).
Формирование нестабильности генома может быть обусловлено транспозициями МГЭ, играющих большую роль в приспособленности организмов к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды (Гвоздев, Кайданов, 1986). С одной стороны, радиационно-индуцированная дестабилизация генома рассматривается как комплекс генетических аномалий, проявляющийся на протяжении некоторого числа клеточных делений у потомства облученной клетки после воздействия малыми дозами ионизирующего излучения (Holmberg et al., 1998). При этом высокая частота и длительность появления аномальных клеток свидетельствует, что

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.146, запросов: 967