为了阐明草鱼MHC class I等位基因的结构与多态性,进一步研究其与疾病的关系,从草鱼cDNA文库中克隆了MHC class I基因(Ctid-MHC I);并通过对12个个体Ctid-MHC I的克隆,分析了其等位基因的多态性与三级结构.结果显示Ctid-MHC I等位基因在...为了阐明草鱼MHC class I等位基因的结构与多态性,进一步研究其与疾病的关系,从草鱼cDNA文库中克隆了MHC class I基因(Ctid-MHC I);并通过对12个个体Ctid-MHC I的克隆,分析了其等位基因的多态性与三级结构.结果显示Ctid-MHC I等位基因在α1与α2区域变异幅度大,可分为6类(Ctid-MHC I-UA-UF),9型(A-I);但是其三级结构和抗原多肽结合的关键性氨基酸十分保守.结果阐明了草鱼MHC class I分子在8个区域(A-H)置换率高,存在插入或缺失以及长度变异,使等位基因呈现高度多态性.动物MHC class I分子系统树也提示了我国大陆架上鱼类、两栖类、鸟类、哺乳动物和人的遗传距离与分枝年代.展开更多
文摘为了阐明草鱼MHC class I等位基因的结构与多态性,进一步研究其与疾病的关系,从草鱼cDNA文库中克隆了MHC class I基因(Ctid-MHC I);并通过对12个个体Ctid-MHC I的克隆,分析了其等位基因的多态性与三级结构.结果显示Ctid-MHC I等位基因在α1与α2区域变异幅度大,可分为6类(Ctid-MHC I-UA-UF),9型(A-I);但是其三级结构和抗原多肽结合的关键性氨基酸十分保守.结果阐明了草鱼MHC class I分子在8个区域(A-H)置换率高,存在插入或缺失以及长度变异,使等位基因呈现高度多态性.动物MHC class I分子系统树也提示了我国大陆架上鱼类、两栖类、鸟类、哺乳动物和人的遗传距离与分枝年代.