Вестник МГОУ. Серия: Географическая среда и живые системы / 2022 №4
Название статьи | Хромосомная изменчивость в популяциях малярийных комаров в различных ландшафтных зонах Восточной Европы и Южного Урала |
Авторы | Гордеев М.И., Темников А.А., Панов В.И., Климов К.С., Ли Е.Ю., Москаев А.В. |
Серия | Географическая среда и живые системы |
Страницы | 48 - 66 |
Аннотация | Цель. Определение роли хромосомного полиморфизма в процессе адаптации популяций малярийных комаров к обитанию в различных ландшафтных областях (природных зонах и подзонах).Процедуры и методы. Проведён цитогенетический анализ выборок малярийных комаров в 10 ландшафтных областях (природных зонах и подзонах) Восточной Европы и Южного Урала. По структуре политенных хромосом личинок определяли видовой состав и частоты хромосомных инверсий у комаров Anopheles messeae s. l., включающих виды-двойники An. daciae и An. messeae s. s.Результаты. Установлено, что популяции каждой ландшафтной зоны (подзоны) характеризуются определённым составом и частотами хромосомных инверсий. В степной зоне преобладают видоспецифичные инверсии XL0 и 2R0An. daciae, в таёжной зоне - инверсии XL1 и 2R1An. messeae s. s. Популяции подтаёжной зоны отличаются промежуточными частотами инверсий.Теоретическая и/или практическая значимость. Показано, что в пределах ландшафтной зоны/подзоны формируется своя исторически сложившаяся кариотипическая структура популяций малярийных комаров. |
Ключевые слова | ландшафтные зоны, малярийные комары, хромосомный полиморфизм, Anopheles |
Индекс УДК | 575.174; 574.3 |
DOI | 10.18384/2712-7621-2022-4-48-66 |
Список цитируемой литературы | 1. Ваулин О. В., Новиков Ю. М. Филогенетические связи между палеоарктическими видами Anopheles комплекса maculipennis. (Diptera: Culicidae), установленные при использовании разных методов. Проблема консенсуса // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2016. Т. 20. № 5. С. 695-703. 2. Горностаева P. M., Данилов А. В. Об ареалах малярийных комаров (Diptera, Culicidae: Anopheles) комплекса maculipennis на территории России // Паразитология. 2002. Т. 36. № 1. С. 33-42. 3. Инверсионный полиморфизм малярийного комара Anopheles messeae. III. Временная динамика концентрации инверсий в популяции центра ареала / Г. Н. Плешкова, В. Н. Стегний, Ю. М. Новиков, В. М. Кабанова // Генетика. 1978. Т. 14. № 12. С. 2169- 2176. 4. Исаченко А. Г. Ландшафтная структура Земли, расселение, природопользование. СПб.: СПбГУ, 2008. 320 с. 5. Пространственно-временные изменения частот хромосомных инверсий по ареалу малярийного комара Anopheles messeae Fall. (Culicidae) за 40-летний период мониторинга / В. Н. Стегний, А. О. Пищелко, А. К. Сибатаев, Г. Абылкасымова // Генетика. 2016. Т. 52. № 6. С. 664-671. 6. Стегний В. Н., Кабанова В. М. Хромосомный анализ малярийных комаров Anopheles atroparvus и A. maculipennis (Diptera, Culicidae) // Зоологический журнал. 1978. Т. 57. № 4. С. 613-619. 7. A standard photomap of ovarian nurse cell chromosomes and inversion polymorphism in Anopheles beklemishevi / G. N. Artemov, M. I. Gordeev, A. A. Kokhanenko, A. V. Moskaev, A. I. Velichevskaya, V. N. Stegniy, I. V. Sharakhov, et al. // Parasites and Vectors. 2018 Vol. 11 (211). P. 1-9. 8. Bertola M., Mazzucato M., Pombi M., et al. Updated occurrence and bionomics of potential malaria vectors in Europe: a systematic review (2000-2021) // Parasites and Vectors. 2022. Vol. 15 (88). P. 1-10. 9. Chromosome and genome divergence between the cryptic Eurasian malaria vectorspecies Anopheles messeae and Anopheles daciae / A. N. Naumenko, D. A. Karagodin, A. A. Yurchenko, A. V. Moskaev, O. I. Martin, E. M. Baricheva, I. V. Sharakhov, et al. // Genes. 2020. Vol. 11. P. 1-22. 10. Corder G. W., Foreman D. I. Nonparametric Statistics: A Step-by-Step Approach. Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2014. 288 p. 11. Culverwell C. L., Vapalahti O. P., Harbach R. E. Anopheles daciae, a new country record for Finland // Medical and Veterinary Entomology. 2020 Vol. 34. P. 145-150. 12. Distribution of Anopheles daciae and other Anopheles maculipennis complex species in Serbia / M. Kavran, M. Zgomba, T. Weitzel, D. Petric, C. Manz, N. Becker // Parasitology Research. 2018. Vol. 117. P. 3277-3287. 13. DNA identification of species of the Anopheles maculipennis complex and first record of An. daciae in Belgium / N. Smitz, K. De Wolf, A. Gheysen, I. Deblauwe, A. Vanslembrouck, K. Meganck, J. De Witte, et al. // Medical and Veterinary Entomology. 2021. Vol. 35 (3). P. 442-450. 14. Gordeev M. I., Moskaev A. V. Chromosomal polymorphism in the populations of malaria mosquito Anopheles messeae (Diptera, Culicidae) in the Volga region // Russian Journal of Genetics. 2016. Vol. 52 (6). P. 592-597. 15. Goudet J. FSTAT (Version 1.2): A Computer Program to Calculate F-Statistics // Journal of Heredity. 1995. Vol. 86 (6). P. 485-486. 16. Holsinger K., Weir B. Genetics in geographically structured populations: defining, estimating and interpreting FST // Nature Reviews Genetics. 2009. Vol. 10. P. 639-650. 17. Morphological and molecular characterization of Anopheles (Anopheles) maculipennis Meigen, type species of the genus and nominotypical member of the Maculipennis Complex / Y-M. Linton, L. Smith, G. Koliopoulos, A. Samanidou-Voyadjoglou, A. K. Zounos, R. E. Harbach. // Systematic Entomology. 2003. Vol. 28. P. 39-55. 18. Mosquitoes of the Anopheles maculipennis group (Diptera: Culicidae) in Romania, with the discovery and formal recognition of a new species based on molecular and morphological evidence / G. Nicolescu, Y.-M. Linton, A. Vladimirescu, T. M. Howard, R. E. Harbach // Bulletin of Entomological Research. 2004. Vol. 94. P. 525-535. 19. New cytogenetic photomap and molecular diagnostics for the cryptic species of the malaria mosquitoes Anopheles messeae and Anopheles daciae from Eurasia / G. N. Artemov, V. S. Fedorova, D. A. Karagodin, I. I. Brusentsov, E. M. Baricheva, I. V. Sharakhov, M. I. Gordeev, et al. // Insects. 2021. Vol. 12. P. 1-16. 20. Obtaining polytene, meiotic, and mitotic chromosomes from mosquitoes for cytogenetic analysis / J. Liang, S. M. Bondarenko, I. V. Sharakhov, M. V. Sharakhova // Cold Spring Harbor protocols. 2022. DOI: 10.1101/pdb.prot107872 21. Single nucleotide polymorphism analysis of the ITS2 region of two sympatric malaria mosquito species in Sweden: Anopheles daciae and Anopheles messeae / T. Lilja, D. Eklцf, T. G. T. Jaenson, A. Lindstrцm, O. Terenius // Medical and Veterinary Entomology. 2020. Vol. 34. P. 364-368. |
Полный текст статьи | |
Кол-во скачиваний | 3 |
