bdim: Biblioteca Digitale Italiana di Matematica

Un progetto SIMAI e UMI

Referenza completa

Cicchetti, Rosadele and Cancrini, Gabriella and Argentin, Gabriella and Scozzari, Rosaria:
Distribution of phosphoglucomutase (PGM) isoelectrophoretic alleles temperature-resistant (tr) and temperature-sensitive (ts) in two laboratory populations of Aedes aegypti (Distribuzione di alleli isoelettroforetici, temperatura-resistenti (tr) e temperatura-sensibili (ts), per la fosfoglucomutasi in due popolazioni di laboratorio di Aedes aegypti)
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Serie 8 81 (1987), fasc. n.2, p. 209-217, (English)
pdf (1.71 MB), djvu (1.46 MB).

Sunto

Mediante l'uso combinato di una tecnica elettroforetica standard e di un metodo di denaturazione al calore, si è determinato il fenotipo per la fosfoglucomutasi di 440 individui di Aedes aegypti, appartenenti a due popolazioni di laboratorio. Questo studio ha rivelato, all'interno della classe elettroforetica $Pgm^{0.90}$, i cui prodotti, isoelettroforetici in condizioni standard, mostrano un diverso comportamento al trattamento con il calore. Poiché le due popolazioni esaminate sono risultate ciascuna "monomorfica" per l'uno o per l'altro dei due sottotipi $Pgm^{0.90}$, i dati ottenuti, pur dimostrando l'esistenza di una ulteriore variabilità genetica, non sono sufficienti a dimostrare che si tratti di un nuovo esempio di polimorfismo genetico. Pertanto nessun incremento nella stima del grado di eterogeneità intra-popolazione è possibile ottenere quando, oltre alle variazioni per la mobilità elettroforetica, si considerino anche quelle per il comportamento al calore. I risultati di questo lavoro, d'altro canto, dimostrano che lo studio di variazioni genetiche elettroforeticamente silenti può rivelarsi uno strumento molto utile per discriminare ulteriormente tra differenti popolazioni. Le due popolazioni esaminate possono infatti essere ben differenziate non solo in base alle frequenze relative degli alleli che esse hanno in comune, ma anche per i differenti alleli Pgm che esse possiedono.
Referenze Bibliografiche
[1] R.C. LEWONTIN (1974) - The Genetic Basis of Evolutionary Changes, Columbia University press, New York.
[2] H. HARRIS (1975) - The Principles of Human Biochemical Genetics, North-Holland, Amsterdam.
[3] D.R. MARSHALL and BROWN A.D.H. (1975) - The charge-state model of protein polymorphism in natural population, «J. Mol. Evol.», 6, 149-163.
[4] R.S. SINGH, R.C. LEWONTIN and A.A. FELTON (1976) - Genetic heterogeneity within electrophoretic "alleles" of xanthine dehydrogenase in Drosophila pseudobscura, «Genetics», 84, 609-629.
[5] R. MILKMAN (1976) - Further evidence of thermostability variation within electrophoretic mobility classes of enzyme, «Biochem. Genet.», 14, 383-387.
[6] G. TRIPPA, A. LOVERRE and A. CATAMO (1976) - Thermostability studies for investigating nonelectrophoretic polymorphic alleles in Drosophila melanogaster, «Nature», 260, 42-44.
[7] B. SAMPSELL (1977) - Isolation and genetic characterization of alcohol dehydrogenase thermostability variants occuring in natural populations of Drosophila melanogaster, «Biochem. Genet.», 15, 971-988.
[8] B. COCHRANE (1976) - Heat stability variants of esterase-6 in Drosophila melanogaster, «Nature», 263, 131-132.
[9] G. TRIPPA, A. CATAMO, A. LOMBARDOZZI and R. CICCHETTI (1978) - A simple approach for discovering common nonelectrophoretic enzyme variability: A heat denaturation study in Drosophila melanogaster, «Biochem. Genet.», 16, 299-305.
[10] R. SCOZZARI, G. TRIPPA, V. PETRARCA and R. CICCHETTI (1979) — Nonelectrophoretic genetic variability in mosquitoes: Polymorphism for temperature-resistant and temperature-sensitive phosphoglucomutase alleles in Culex pipiens, «Genetics», 93, 201-209.
[11] G. TRIPPA, R. SCOZZARI and R. CICCHETTI (1980) - Dynamics of phosphoglucomutase heat sensitivity polymorphism in Culicidae, «Experientia», 36, 174-176.
[12] R. SCOZZARI, G. TRIPPA, S.A. SANTACHIARA-BENERECETTI, L. TERRENATO, C. IODICE and A. BENINCASA (1981) - Further genetic heterogeneity of human red cell phosphoglucomutase-1: a nonelectrophoretic polymorphism, «Ann. Hum. Genet.», 45, 313-322.
[13] F.J. AYALA (1982) - Genetic variation in natural populations: problem of electrophoretically cryptic alleles, «PNAS», 79, 550-554.
[14] K.S. RAI and W.K. HARTBERG (1975) - Aedes. In Handbook of Genetics, Vol. 3, R.C. King Ed., Plenum Publ. Corp., New York, 311-345.
[15] J.B. KITZMILLER (1976) - Genetics, cytogenetics and evolution of mosquitoes, «Adv. Genet.», 18, 315-433.
[16] L.E. MUNSTERMANN and G.B. CRAIG Jr. (1979) - Genetics of Aedes aegypti, «The Journal of Heredity», 70, 291.
[17] L. BULLINI and M. COLUZZI (1972) - Natural selection and genetic drift in protein polymorphism, «Nature», 239, 160-161. | MR 437194
[18] N. SPENCER, D.A. HOPKINSON and H. HARRIS (1964) - Phosphoglucomutase polymorphism in man, «Nature», 204, 742-745.
[19] G. TRIPPA, G.A. DANIELI, R. COSTA and R. SCOZZARI (1977) - A new allele at the Pgm locus in Drosophila melanogaster, «Drosophila Inform. Serv.», 52, 74.
[20] R. SCOZZARI, R. CICCHETTI and G. TRIPPA (1977) - Hidden phosphoglucomutase (PGM) genetic polymorphism in a natural population of Culiseta litorea (Diptera, Culicidae), «Parassitologia», 19, 103-107.

La collezione può essere raggiunta anche a partire da EuDML, la biblioteca digitale matematica europea, e da mini-DML, il progetto mini-DML sviluppato e mantenuto dalla cellula Math-Doc di Grenoble.

Per suggerimenti o per segnalare eventuali errori, scrivete a

logo MBACCon il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali