Аннотация
Мы установили гомологию между хромосомами человека и макаки-резус (Macaca mulatta) с помощью мощного современного метода молекулярной цитогенетики: многоцветной флуоресцентной гибридизации in situ (mFISH). mFISH позволяет классифицировать хромосомы млекопитающих на основе их ДНК-содержания, а не только на основе морфологических признаков, таких как чередование бэндов. Кариотип M. mulatta состоит из 42 хромосом: 20 пар аутосом и половых хромосом X и Y. Мы подтвердили выраженное сходство между геномами человека (Homo sapiens, HSA) и макаки (Macaca mulatta, MMU): 16 из 22 хромосом макаки показали гомологию с одной из хромосом человека, и 13 из них имеют те же порядковые номера в кариотипе, что и хромосомы человека. Только три хромосомы макаки показывают сигналы гибридизации от двух хромосом человека, а один зонд человека для хромосомы 2 метит две пары акроцентрических хромосом обезьяны. В целом, ожидается, что mFISH станет незаменимым инструментом при сравнительном анализе хромосом.
Библиографические ссылки
[1] P. S. Moorhead, P. C. Nowell, W. J. Mellman et al., Chromosome preparations of leukocytes cultured from human peripheral blood, Exp. Cell Res. 20 (3) (1960) 613–616.
[2] B. Dutrillaux, E. Viegas-Pequignot, C. Dubos, R. Masse, Complete or almost complete analogy of chromosome banding between baboon (Papio papio) and man, Hum. Genet. 43 (1978) 37–46.
[3] B. Dutrillaux, Chromosomal evolution in primates: Tentative phylogeny from Microcebus murinus (Prosimian) to man, Hum. Genet. 48 (1979) 251–314.
[4] B. Dutrillaux, M. Biemont, E. Viegas-Pequignot, C. Laurent, Comparison of the karyotypes of four Cercopithecoidae: Papio papio, P. anubis, Macaca mulatta, and M. fascicularis, Cytogenet. Cell Genet. 23 (1979) 77–83.
[5] W. Sangpakdee, A. Tanomtong, A. Chaveerach et al., Molecular cytogenetic analysis of one African and five Asian macaque species reveals identical karyotypes as in mandrill, Curr. Genom. 19 (3) (2018) 207–215. doi:10.2174/1389202918666170721115047.
[6] A. Estop, J. Garver, J. Egozcue, P. Meera Khan, P. Pearson, Complex chromosome homologies between rhesus monkey (Macaca mulatta) and man, Cytogenet. Cell Genet. 35 (1983) 46–50.
[7] ISCN 1978 — An International System for Human Cytogenetic Nomenclature, Birth Defects: Original Article Series 14 (8) (1978); Cytogenet. Cell Genet. 21 (1978) 309–404.
[8] P. L. Pearson, T. H. Roderick, M. T. Davisson et al., Report of the committee on comparative mapping, Cytogenet. Cell Genet. 25 (1979) 82–95.
[9] J. Wienberg, R. Stanyon, A. Jauch, T. Cremer, Homologies in human and Macaca fuscata chromosomes revealed by in situ suppression hybridization with human chromosome specific DNA libraries, Chromosoma 101 (1992) 265–270.
[10] A. G. Belyaeva, V. S. Kudrin, I. V. Koshlan et al., Effects of combined exposure to modeled radiation and gravitation factors of the interplanetary flight: Monkeys’ cognitive functions and the content of monoamines and their metabolites; cytogenetic changes in peripheral blood lymphocytes, Life Sci. Space Res. 30 (2021) 45–54.
[11] I. V. Koshlan, N. A. Koshlan, M. D. Isakova et al., Cytogenetic violations in blood lymphocytes of Macaca mulatta monkeys in the long term after irradiation with accelerated krypton ions, Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya 64 (2) (2024) 145–156 (in Russian).
[12] N. A. Koshlan, M. D. Isakova, I. V. Koshlan et al., Dynamics of chematological, biochemical and cytogenetic changes and neurological manifestations in primates irradiated with high-energy krypton ions, Aviakosmicheskaya i ekologicheskaya meditsina 58 (2) (2024) 105–112 (in Russian).
[13] Cytogenetic Analysis for Radiation Dose Assessment. A manual. Technical Reports Series 405, IAEA, 2001.
[14] Cytogenetic Dosimetry: Applications in Preparedness for and Response to Radiation Emergencies. IAEA, 2011.
[15] J. Wienberg, Fluorescence in situ hybridization to chromosomes as a tool to understand human and primate genome evolution, Cytogenet. Genome Res. 108 (2005) 139–160. DOI:10.1159/000080811.
[16] A. Kimura, S. Yahashi, F. Chatani, H. Tanabe, Identification of chromosome 17 trisomy in a cynomolgus monkey (Macaca fascicularis) by multicolor FISH techniques, Cytogenet. Genome Res. 161 (2021) 243–248. DOI:10.1159/000516337.
[17] R. Stanyon, M. Rocchi, O. Capozzi et al. Primate chromosome evolution: Ancestral karyotypes, marker order and neocentromeres, Chromosome Res. 16 (2008) 17–39.
[18] I. K. Khvostunov, E. Nasonova, V. Krylov et al., Cytogenetic damage induced by radioiodine therapy: A follow-up case study, Int. J. Mol. Sci. 24 (6) (2023) 5128. doi:10.3390/ijms24065128.
[19] I. K. Khvostunov, E. Nasonova, P. Lobachevsky et al., Monitoring cytogenetic effects in peripheral blood lymphocytes of thyroid cancer patients receiving radioiodine treatment, Int. J. Mol. Sci. 27 (2026) 4049. doi:10.3390/ijms27094049.

