Fajok összehasonlítása |
|
|
| |
|
|
Törpepapagályok fészeképítése
Agapornis roseicollis: a fészekanyagot a farktollai közé illeszti
Agapornis fisheri: csőrébe veszi
|
|
 |
| |
|
 |
| |
|
|
Agapornis roseicollis: a fészekanyagot a farktollai között szállítja
|
|
 |
| Agapornis fisheri: a csőrében szállítja |
|
 |
 |
|
|
Faj-hibridek
Faroktoll közé illeszti, de nincs rezgetés
Fészekanyag kiesik, mégis elrepül a fészekig.
Buta madár! |
|
 |
| |
|
|

|
|
|
| |
|
|
Hibrid: a két szülő viselkedésének maladaptív kombinációja
Gyakorlás: adaptívan módosul
Viselkedés elemek szerveződése
|
|
 |
|
Két ausztráliai tücsök faj: Teleogryllus oceanicus és T. commodus
Szünpatrikus. Hívó hangjuk különbözik. Prezigotikus izoláció.

A nőstény a saját hímjének hangját preferálja
|
|
Érdekes: Hawai'i Crickets Evolved "Silent" Wings to
Evade Parasites, Study Finds (here) |
| |
|
|
A két faj hibridizálható (F1, B1, B2) (Bentley és Hoy, 1974)

Poligénes, nemhez kötött öröklésmenet |
|
|
|
| Fajok összehasonlítása |
|
|
|
|
|
Emlősök 4-5%-a monogám
Préri pocok: monogám
Hegyi pocok: poligin
A különbség genetikája és neurális alapjáról ennek
a lapnak a végén olvashat
|
|
 |
|
| Populációk összehasonlítása |
|
|
| |
|
|
Higiénikus méh:
Rothadt lárvát észlel, 1. fedőt eltávolítja,2. lárvát kidobja
F1: nem higiénikus
|
|
 |
| |
|
|
Vissza-keresztezés higiénikus-ra:
1/4 higi
1/4 nem higi
1/4 nyit
1/4 kidob |
|
 |
| |
|
|
2 gén, 2 allél ??? (Rothebuller, 1964)
így van a tankönyvekben...
1) Munkamegosztás (Arathi és Spivák, 2001, Anim. Behav.)
Négyféle kolóniát csináltak: 0, 25, 50, 100% higiénikus egyed
sok higi egyed (50-100%): sok egyed csak felnyit
kevés higi egyed: végigcsinálják a tisztítást
|
|
 |
2) 7 QTL (Lapidge et al, 2002, Naturwissenschaften)
482 molekuláris marker: RAPD, mikroszatellita (9,5 cM)
6 linkage csoport gyenge, 1 csoport erős hatással
De: más volt a teszt, mint Rothenbullernél
De: más törzseket használtak
(piros és kék pötty: átszúrt sejt, elölt lárva) ->
Mindenesetre úgy tűnik, a higiénikus nem-higiénikus viselkedés
közötti különbség nem vezethető vissza két génre, hanem szorosan
kapcsolódó gének csoportjaira. |
|
 |
|
| Szelekció viselkedésre |
|
|
Van a populáción belül variancia?
Genetikai szelekció hatékony?
Van genetikai variancia!
Bármire lehet szelektálni?
|
|
|
| |
|
|
Tryon 1940
Szelekció „észre”
Patkány labirintus-tanulás
7. generáció: szign. különbség
|
|
 |
| |
|
|
Környezeti és genetikai variancia közötti interakció
Cooper és Zubeck, 1958.
3 kezelés mindkét vonalnak
1) Normál
2) Csupasz környezet
3) Gazdag környezet |
|
 |
| |
|
|
Csupasz környezet:az „okos” elbutul
Gazdag környezet: a „buta” okosodik
A mechanizmust azóta sem tisztázták. Érdekes, hogy az okos patkányok
preferálják az alkoholt, jobban mint az alkoholra szelektált vonalak!
(Amit és Smith, 1992, Psychopharm, PubMed) |
|
 |
|
Szelekció szín preferenciára (japán fürj, Kovach)
|
|
 |
|
Gyümölcsmuslinca (phototaxis, geotaxis, udvarló vis, lárva
motoros aktivitása, tanulási képesség etc.)
Szinte bármire lehet eredményesen szelektálni. |
|
 |
Geotaxis 
HIRSCH
Új fejlemény: Toma, … Jerry Hirsch… (2002) Nature Genetics abstract,
pdf
Génexpresszió a geotaxisra szelektált vonalakban: eltérő expresszió
– kandidáns gén (a gének 5%-a volt ilyen)
Ismert mutáns vonalak 4 kandidáns génnel: geotaxis mérése: 3 főgén
maradt
cryptochrome 9 és a Pigment-dispersing factor: napi ritmusban
is
Pendulum: az agyfejlődéshez is fontos
http://www.nature.com/ng/journal/v31/n4/full/ng915.html
Lárvakor elején: beássa magát, pozitív geotaxis.
Lárvakor végén: előjön és felrepül, negatív geotaxis.
Ez a projekt talán eljut a lényegig… |
|
 |
| |
|
|
Szelekció viselkedésre
Miért e nagy variancia?
- Nincs „tökéletes” alkalmazkodás
- Stabilizáló szelekció csökkenti a varianciát
- Alternatív stratégiák lehetősége növeli
|
|
 |
| |
|
|
Örökölhetőségi vizsgálatok
Örökölhetőség: egy populációban a vizsgált fenotípusos variancia
(egyedek közötti fenotípusos különbözőség mértéke) hányad része
vezethető vissza a genetikai varianciára (egyedek közötti genetikai
különbözőség mértéke).
H = 0: az egyedek között nincs genetikai különbség erre a fenotípusra
H = 1: az egyedek közötti genetikai különbözőség magyarázza a
fenotípusos variancia egészét.
|
|
 |
| |
|
|
 |
|
Intelligencia hányados (I.Q.) |
| |
|
|
 |
|
Schizofrénia |
| |
|
|
personality trait
well being
social potency
achievement
social closeness
stress reaction
aggression
control
harm avoidance
positive emotionality
negative emotionality
|
|
heritability
0.48
0.59
0.39
0.40
0.53
0.44
0.50
0.55
0.40
0.55
|
Manapság:
Mutánsok izolálása, a mutáns allél szekvenálása
(Génkiütés: a mechanizmus vizsgálatára)
Kandidáns gén módszer: kezdetben bizonytalan, manapság megbízhatóbb
eredmények
Populációk fajok genetikai összehasonlítása: átfed az evolúciós
kérdésekkel
A lényeg: a működést és evolúciót kell megérteni, a gének szerepének
demonstrálása ma már kevés.
|
|
|
| |
|
|
Mutánsok izolálása
C. elegans:
959 sejt (kb. 302 idegsejt)
Áttetsző test, hímnős, rövid generációs idő (a hímek aránya 0,05%)
Teljes genom ismert
Összes idegsejt összes kapcsolata azonosított
C. elegans adatbázis www |
|
 |
| |
|
|
Chemotaxis: ammonium-klorid felé
Lockerylab:
http://chinook.uoregon.edu/research.html
Egyenes vonalú úszás + piruett (ha csökken a koncentráció)
Nem az abszolút koncentráció, hanem a változás számít.
Pierce-Shimomura et al. 2001 (abstract,
pdf)
8 fajta kemoszenzoros neuron töltődik fel fluoresceinnel (érző
csillókon keresztül)
14 gén ismert mutációja megakadályozza a feltöltődést és a kemotaxist
daf-19: csilló nincs
Che-11: szabálytalan csilló átmérő, a csilló csöve eltömődik
|
|
 |
| |
|
|
Lézer abláció alapján:
ASEL: nátrium érzékelő
ASER: klorid és kalcium
Lim-6 (homeobox): kell a funkcionális munkamegosztáshoz |
|
 |
| |
|
|
Kenyon et al. (1993) Nature 366
Érzőcsillók degenerációját okozó mutációk hatása:
Károsodott érzékelés
Hosszabb élettartam (!)
Hipotézis: az élettartam regulációja részben szenzoros visszacsatolás
alatt áll (Apfled & Kenyon, 1999, Nature)
Alternatív hipotézis: nem szenzoros depriváció, hanem abnormális
szenzoros jelek.
daf-2 + daf-16: élettartam megduplázódik. (Kenyon et al, 1993. Nature)
|
|
|
| |
|
|
Mutánsok izolálása
Drosophila: több száz viselkedés mutáns (napi ritmus, tanulás,
udvarlás stb.) Sokolowski (2001) áttekintő cikke pdf
Hím udvarlás:
- Orientáció, követés
- potroh ütögetése első pár lábbal
- Szárnyrezgetés
- nemi szerv nyalogatása
- Hágás
- kopuláció
|
|
|
| |
|
|
Qtc mutáns (quick to court) hímek szűz nősténynek, sőt másik
hímnek is seperc alatt udvarolnak. Géntermék az antennában és
az idegrendszerben hat. Gaines et al (2000) Genetics 154: 1627–1637
pdf
Dissatisfaction (dsf)
hím: biszexuálisnőstény: nem fogadja el az udvarlást
Mechanizmus: az ivar-specifikus abdominális neuronok károsodása
Press release www
. |
|
 |
| |
|
|
Egyéb módszerek
Rokon vizsgálatok (humán) Egypetéjű ikrek: genetikailag azonosak.
Génkiütés (knock-out), reverzibilis génkikapcsolás |
|
|
| |
|
|
Gének és környezet
Munkamegosztás a méheknél ld. az Egyedfejlődés
elején |
|
|
| |
|
|
In the news
- Premature birth risk is genetic BBC
- A Patchwork Mind: How Your Parents' Genes Shape Your Brain
We each have two parents, but their genetic contributions to
what makes us us are uneven. New research shows we are an amalgam
of influences from mom and dad SciAm
|
|
|
| |
|
|