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Trippa, Giovanni and Loverre, Ada and Catamo, Aldo and Lombardozzi, Antonio and Cicchetti, Rosadele and Micheli, Aldo:
Polìmorphism for heat-sensitivity isoelectrophoretic alleles at the phosphoglucomutase (PGM) locus in laboratory populations of Drosophila m elanogaster
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Serie 8 59 (1975), fasc. n.5, p. 508-512, (English)
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Il grado di eterogeneità genetica di un gene strutturale è senza dubbio maggiore di quello finora noto usando le sole tecniche elettroforetiche. Allo scopo di svelare una ulteriore quota di questa variabilità genetica non elettroforetica sono stati saggiati con studi di denaturazione al calore della fosfoglucomutasi, omogenati di singole drosofile derivate da quattro popolazioni naturali dell'Italia meridionale, mantenute in laboratorio per circa un anno. Tutte le popolazioni esaminate presentano un elevato grado di polimorfismo per alleli isoelettroforetici temperatura-sensibili. L'incremento nel grado di variabilità genetica è notevole come indicato dalle stime del grado di eterozigosi delle popolazioni, tenendo conto una prima volta dei soli alleli elettroforetici e successivamente anche degli alleli isoelettroforetici.
Referenze Bibliografiche
[1] H. HARRIS and D. A. SPENCER (1972) - Average heterozygosity per locus in Man: an estimate based on the incidence of enzyme polymorphisms, «Ann. Hum. Genet.», Lond., 36, 9.
[2] S. PRAKASH (1973) - Patterns of gene variation in central and marginal populations of Drosophila robusta, «Genetics», 75, 347.
[3] R. C. LEWONTIN (1974) - The genetic Basis of Evolutionary Change, Columbia University Press, New York.
[4] F. J. AYALA, M. L. TRACEY, L. G. BARR, J. F. MCDONALD and S. PEREZ-SALAS (1974) - Genetic variation in natural populations of five Drosphila species and the hypothesis of the selective neutrality of protein polymorphisms, «Genetics», 77, 343.
[5] R. K. SELANDER, S. Y. YANG, R. C. LEWONTIN and W. F. JOHNSON (1970) - Genetic variation in the horseshoe crab (Limulus Polyphemus), a phylogenetic "Relic", «Evolution», 24, 402.
[6] R. K. SELANDER, W. G. HUNT and S. Y. YANG (1909) - Protein polymorphism and genic heterozygosity in two European subspecies of the house mouse, «Evolution», 23, 379.
[7] P. D. N. HEBERT (1974) - Enzyme variability in natural populations of Daphnia Magna, II. Genotypic frequencies in permanent populations, «Genetics», 77, 323.
[8] J. E. JELNES (1975) - Isoenzyme heterogeneity in Danish populations of Aricia agestis (Lepidoptera, Rhopalocera), «Hereditas», 79, 53.
[9] J. E. JELNES (1975) - Electrophoretic studies on two sibling species Thera variata and Thera obeliscata (Lepidoptera, Geometridae) with special reference to phosphoglucomutase and phosphoglucose isomerase, «Hereditas», 79, 67.
[10] A. SAURA, O. HALKKA and J. LOKKI (1973) - Enzyme gene heterozygosity in small Island populations of Philaenus Spumarius (L.) (Homoptera), «Genetics», 44, 459.
[11] O. HALKKA and L. HALKKA (1974) - Polymorphis balance in small island populations of Lythrum salicaria, «Ann. Bot. Fennici», 11, 267.
[12] J. M. BURNS and F. M. JOHNSON (1971) - Esterase polymorphism in the butterfly Hemiargus isola: stability in a variable environment, «Proc. Nat. Acad. Sci.», 68, 34.
[13] D. A. LEVIN and W. L. CREPET (1973) - Genetic variation in Lycopodium Lucidulum: a phylogenetic relic, «Evolution», 27, 622.
[14] A. SEGRE, R. C. RICHMOND and R. H. WILEY (1970) - Isozyme polymorphism in the ruff (aves, Philomachus Pugnax) a species with polymorphic plumage, «Comp. Biochem. Physiol.», 36, 589.
[15] E. K. TOMASZEWSKI, H. E. SCHAFFER and F. M. JOHNSON (1973) - Isozyme genotype-environment associations in natural popidations of the Harvester ant, Pogonomyrmex Badius, «Genetics», 75, 405.
[16] J. B. MITTON and R. K. KOEHN (1975) - Genetic organization and adaptive response of allozymes to ecological variables in Fundulus Heteroclitus, «Genetics», 79, 97.
[17] J. A. SCOTT and G. A. H. MCCLELLAND (1975) - Electrophoretic differences between sympatric ecotypes, «Nature», 256, 405.
[18] R. C. LEWONTIN (1967) - Population genetics, «Ann. Rev. Genetics», 1, 37.
[19] A. LOVERRE, A. CATAMO, A. LOMBARDOZZI, A. MICHELI and G. TRIPPA (1975) - Presenza di alleli isoelettroforetici per la fosfoglucornatasi (PGM) in Drosophila melanogaster, «Atti Ass. Genet. Ital.», 20, 144.
[20] G. TRIPPA, C. BARBERIO, A. LOVERRE and D. ARCUDI (1972) - Phosphoglucomutase (PGM) polymorphism in natural populations of Drosophila melanogaster, «Accad. Naz. Lincei», 52, 947.
[21] N. SPENCER, D. A. HOPKINSON and HARRIS (1964) - Phosphoglucomutase polymorphism in Man, «Nature», 204, 742.

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