<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Ecological genetics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Ecological genetics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Экологическая генетика</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1811-0932</issn><issn publication-format="electronic">2411-9202</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">5434</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/ecogen8425-29</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Genetics or epigenetics? A peculiar case from the ciliate life</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ГЕНЕТИКА ИЛИ ЭПИГЕНЕТИКА? ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ ИНФУЗОРИЙ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Yudin</surname><given-names>Aleksander L</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Юдин</surname><given-names>Александр Львович</given-names></name></name-alternatives><email>alyudin@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of a cytology RAS, Saint-Petersburg, RF</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, РФ</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2010-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2010</year></pub-date><volume>8</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 8, NO4 (2010)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 8, №4 (2010)</issue-title><fpage>25</fpage><lpage>29</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2016-11-14"><day>14</day><month>11</month><year>2016</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2010, Yudin A.L.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2010, Юдин А.Л.</copyright-statement><copyright-year>2010</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Yudin A.L.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Юдин А.Л.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/ecolgenet/article/view/5434">https://journals.eco-vector.com/ecolgenet/article/view/5434</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Inheritance of three mating types (MTs) in the ciliate Dileptus anser is described. When reproduced vegetatively, clones of dilepti retain their mating type invariably. In sexual generations (at crosses) the character behaves as controlled by one locus with three alleles in it, manifesting serial dominance. In other words, the character seems to be under the direct genic control. However, after treatment with Actinomycin D, ciliates from clones which stably express this or that MT, become destabilized and start to express in turn all three MTs. It suggests that actually MT of such a clone results from stable epigenetic differentiation of a complex, multipotential locus.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Описывается наследование трех типов спаривания у инфузории Dileptus anser. При агамном (вегетативном) размножении клоны сохраняют свой тип спаривания неизменным. В половых поколениях (при скрещиваниях) признак ведет себя как контролируемый одним локусом с тремя аллелями в нем, обнаруживающими серийное доминирование, т. е. вроде бы находится под прямым генным контролем. Однако обработка актиномицином D инфузорий из клонов, стабильно проявляющих от или иной тип спаривания, дестабилизирует их: они начинают последовательно проявлять все три типа спаривания. Это заставляет предполагать, что на самом деле тип спаривания клона - результат стабильной эпигенетической дифференцировки сложного, мультипотенциального локуса.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>инфузории Dileptus anser</kwd><kwd>типы спаривания</kwd><kwd>наследование</kwd><kwd>эпигенетический контроль</kwd><kwd>актиномицин D</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Афонькин С. Ю., 1991. Межклеточное самораспознавание у простейших // Итоги науки и техники. ВИНИТИ, сер. Зоология беспозвоночных, т. 9. М.: ВИНИТИ, 160 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Калинина Л. В., 1968. Наследуемые изменения у амеб, вызываемые действием актиномицина D // Цитология. Т. 10. № 12. С. 1589-1597.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Сигел Р. У., 1970. Генетическая обусловленность типов спаривания у инфузорий // Онтогенез. Т. 1. № 2. С. 157-165.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Юдин А. Л., 1979. Механизмы дестабилизации наследственных признаков у амеб. II. Наследуемые изменения, индуцированные некоторыми антибиотиками // Acta protozool. Vol. 18. № 4. С. 571-579.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Юдин А. Л., 1982. Ядерно-цитоплазматические взаимоотношения и клеточная наследственность у амеб. Л.: Наука, 200 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Юдин А. Л., Афонькин С. Ю., 1987. Генетическая детерминация и наследование типов спаривания у инфузории Dileptus anser (Gymnostomatida, Holotrichа) // Современные проблемы протозоологии. Л.: Наука. 32.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Юдин А. Л., Афонькин С. Ю., Парфенова Е. В., 1990. Феромоны спаривания у инфузории Dileptus anser // Цитоло- гия. Т. 32. № 2. С. 106-115.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Юдин А. Л., Успенская 3. И., 2006. Типы спаривания у инфузории Dileptus anser. Наследование и генетическая детер- минация // Цитология. Т. 48. № 4. С. 364-374.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Юдин А. Л., Успенская 3. И., 2009-а. Индуцированная актиномицином D смена типа спаривания у инфузории Dileptus anser // Цитология. Т. 51. № 1. С. 84-88.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Юдин А. Л., Успенская З. И., 2009-б. Актиномицин D индуцирует у двух очень разных протистов сходную наследуе- мую нестабильность признаков // Тр. Съезда генетиков и селекционеров, посвященного 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина, и V съезда ВОГиС (Москва, 21-28 июня 2009 г.). Ч. I, С. 58.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Bleyman L. K., 1996. Ciliate genetics // Ciliates: Cells as organisms. / Eds. R. Hausmann and P. C. Bradbury. Stuttgart, Jena, New York: Gustav Fischer Verlag. P. 291-324.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Duharcourt S., de Lepère G., Meyer E., 2009. Developmental genome rearrangements in ciliates: a natural genomic subtraction mediated by non-coding transcripts // Trends in Genetics. Vol. 25. N 8. С. 344-350.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Gottschling D. E., 2004. Summary: Epigenetics - from Phenomenon to Field // Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. Vol. 69. С. 507-519.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Grewal S. I. S., Klar I. J. S., 1996. Chromosomal inheritance of epigenetic states in fission yeast during mitosis and meiosis // Cell. Vol. 86. P. 95-101.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Haig D., 2004. The (dual) origin of epigenetics // Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. Vol. 69. P. 67-70.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Hawkins S. E., 1968. Effect of actinomycin D on the assimilation of a cytoplasmic determinant in amoebae // Nature. Vol. 220. P. 923-924.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Meyer E., Chalker D. L., 2007. Epigenetics of Ciliates // Epigenetics / Eds. C. D. Allis et al. CSHL Press. P. 127-150.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Miyake A., 1996. Fertilization and Sexuality in Ciliates // Ciliates: Cells as Organisms / Eds. R. Hausmann and P. C. Bradbury. Stuttgart; Jena; New York: Gustav Fischer Verlag. P. 243- 290.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Nanney D. L., 1958. Epigenetic control systems // Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A. Vol. 44, N 7. P. 712-717.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Nowacki M., Landweber L. F., 2009. Epigenetic inheritance in ciliates // Curr. Opin. Microbiol. Vol. 12. P. 638-643.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Orias E., 1963. Mating type determination in variety 8, Tetrahymena pyriformis // Genetics. Vol. 48. P. 1509-1518.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Orias E., 1981. Probable somatic DNA rearrangements in mating type determination in Tetrahymena thermophila: A review and a model // Develop. Genetics. Vol. 2. P. 185-202.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Simon E. M., 1980. Mating-type inheritance and maturity times in crosses between subspecies of Tetrahymena pigmentosa // Genetics. Vol. 94. P. 93-113.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Sonneborn T. M., 1977. Genetics of cellular differentiation: stable nuclear differentiation in eukaryotic unicells // Annu. Rev. Genet. Vol. 11. P. 349-367.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Yudin A. L., Uspenskaya Z. I., 2007. Nuclear differentiation for mating types in the ciliate Dileptus anser: A hypothesis // Cell Biol. Internat. Vol. 31. P. 428-432.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
