المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 11383 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تـطور نـظريـة التنظيم (المنظمـة)
3/11/2022
من هم أهل البيت عليهم ‌السلام
29-09-2015
عن موقع فيس بوك
2023-03-24
Edward Kasner
1-5-2017
الحسود يحترق بنار الخيبة والحرمان
3-7-2022
اصناف القنب
12-4-2016

Acrocentric Chromosome  
  
3424   01:43 صباحاً   date: 28-11-2015
Author : T. Ried, E. Schrock, Y. Ning, and J. Wienberg
Book or Source : Hum. Mol. Genet
Page and Part :


Read More
Date: 9-5-2021 1839
Date: 14-11-2020 4526
Date: 16-5-2016 2235

Acrocentric Chromosome

 

An acrocentric chromosome has a single centromere that is localized at or near one end of the chromosome (acro = extremity). One of the most common forms of chromosomal translocation occurs when two acrocentric chromosomes fuse at the ends containing the centromeres (1). This is called a Robertsonian event (Fig. 1). This generally leads to the formation of a metacentric chromosome, where the new centromeric region appears at or near the middle of the new chromosome. Robertsonian events lead to a decrease in the apparent number of chromosomes. Much of the variation in the number of chromosomes in the members of a family or genus is related to this type of acrocentric chromosomal fusion. Whereas the number of chromosomal arms remain relatively constant, counting two for a metacentric chromosome and one for an acrocentric, the number of chromosomes can vary widely. For example, most dogs have either 32 to 38 or 18 to 21 autosomes (any chromosome other than the X- or Y-chromosomes), but 34 to 38 chromosomal arms. Those with the greater number of autosomes have larger numbers of acrocentric chromosomes (2, 3). In genomes whose karyotypes contain exclusively acrocentric chromosomes (e.g., that of the house mouse, Mus musculus), rapid chromosome identification can be achieved via whole-chromosome painting techniques, e.g., spectral karyotyping (4). 

Figure 1. Robertsonian translocation occurs when two acrocentric chromosomes fuse to create a single metacentric chromosome.

References

1. W. Robertson, J. Morph. 27, 179–197 (1916)

2. R.K. Wayne, W.G. Nash, and S.J. O''Brian, Cytogenet. Cell Genet. 44, 123–133 (1987)

3. R.K. Wayne, W.G. Nash, and S.J. O''Brian, Cytogenet. Cell Genet. 44, 134–141 (1987)

4. T. Ried, E. Schrock, Y. Ning, and J. Wienberg, Hum. Mol. Genet. 7, 1619–26 (1998). 




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.