சயின்ஸ் டெக் பல்ஸ்
அறிவியல்

விலங்கு ஜீனோம் பரிணாமத்தில் மறைந்த 'நெடுஞ்சாலைகளை' கண்டறிந்த வியன்னா ஆய்வாளர்கள்.

19 தொகுதிகளைச் சேர்ந்த 4,454 இனங்களின் 5,800க்கும் அதிகமான ஜீனோம்களை வியன்னா பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர்கள் ஒப்பிட்டனர். விலங்கு குரோமோசோம்கள் சீரற்ற வழிகளில் அல்லாமல், திரும்பமுடியாத ஒரு குறிப்பிட்ட பாதைத் தொகுப்பில் மட்டுமே பரிணமிப்பதை அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

படிப்படியாக

  1. 1

    மூதாதை குரோமோசோம்கள் 600 மில்லியன் ஆண்டுகள் முன் இருந்தன.

  2. 2

    குரோமோசோம்கள் இணைந்து மரபணுக்கள் கலக்கின்றன.

  3. 3

    இந்த மாற்றம் திரும்பமுடியாததாக மாறுகிறது.

  4. 4

    இனக்கூறுகள் பரிணாம நெடுஞ்சாலைகளில் பிரிகின்றன.

மனிதன், ஆக்டோபஸ், பவளப்பாறை ஆகியவை தோற்றத்தில் முற்றிலும் வேறுபட்டவை என்றாலும். அவற்றின் குரோமோசோம்களில் 600 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் முன் வாழ்ந்த ஒரு பொது மூதாதையிடமிருந்து பெறப்பட்ட மரபணுத் துண்டுகள் இன்றும் இருக்கின்றன. வியன்னா பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர்கள், விலங்கு வாழ்க்கை பல்வேறு வடிவங்களாகப் பிரிந்தபோது அந்தப் பழங்கால ஜீனோம் துண்டுகள் எவ்வாறு மறுசீரமைக்கப்பட்டன என்பதைக் கண்டறிந்துள்ளனர். சயின்ஸ் அட்வான்சஸ் இதழில் வெளியான இந்த ஆய்வின்படி, விலங்குகளின் ஜீனோம்கள் எண்ணற்ற வழிகளில் பரிணமிப்பதில்லை. மாறாக, குரோமோசோம் மாற்றங்கள் திரும்பமுடியாத, குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பாதைகளில் மட்டுமே நகர்கின்றன — இவற்றை ஆய்வாளர்கள் "பரிணாம நெடுஞ்சாலைகள்" என்று அழைக்கின்றனர்.

ஆய்வாளர்கள் 19 விலங்குத் தொகுதிகளைச் சேர்ந்த 4,454 இனங்களின் 5,800க்கும் அதிகமான பொதுவெளியில் கிடைக்கும் குரோமோசோம்-அளவிலான ஜீனோம்களை ஒப்பிட்டனர். இது விலங்குகளின் பரிணாம வரலாற்றில் இதுவரை நடத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒப்பீடு என அவர்கள் கூறுகின்றனர். இந்தத் தரவை ஒழுங்கமைக்க, "பரிணாம ஜீனோம் டோபாலஜி" எனப்படும் ஒரு கட்டமைப்பை அவர்கள் உருவாக்கினர். இது விலங்கு ஜீனோம் அமைப்புகளின் பல்வகைமையை ஒரே வரைபடத்தில் காட்டுகிறது. "இந்தப் பரிணாம விதிகளைப் புரிந்துகொள்வது கடந்த காலத்தைப் பற்றி மட்டும் சொல்லவில்லை" என்று இந்த ஆய்வுக்கு இணைந்து தலைமை தாங்கிய வியன்னா பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் ஓலெக் சிமகோவ் கூறினார். "இது ஜீனோம் பரிணாமம் அடுத்து எங்கு செல்லக்கூடும் என்பதைக் கேட்கவும், விலங்கு பல்லுயிர் பாதுகாப்புக்கான முக்கிய நடவடிக்கைகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இந்த வடிவங்களுக்குப் பின்னால் இருக்கும் முக்கிய காரணி, "ஃபியூஷன்-வித்-மிக்சிங்" () என்று அழைக்கப்படும் ஒரு செயல்முறையாகும். இதில் இரண்டு குரோமோசோம்கள் இணைந்து, அவற்றின் மரபணுக்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்துவிடுகின்றன. இது நிகழ்ந்தவுடன், அந்த மூல அமைப்பை மீண்டும் பெற முடியாது. இது நிரந்தர ஜீனோம் பதிவை விட்டுச் செல்கிறது. விலங்குக் குழுக்களுக்கு இடையேயான குரோமோசோம் எண்ணிக்கை வேறுபாடுகள், மூதாதைக் குரோமோசோம்கள் ஒன்றிணைவதாலோ பிரிவதாலோ ஏற்படுகின்றன. மேலும் "ஃபியூஷன்-வித்-மிக்சிங்" இனக்கூறுகளை "ஜீனோம் அமைப்பு வெளி" எனப்படும் தனித்தனிப் பகுதிகளுக்குள் தள்ளிவிடக்கூடும். "முதன்முறையாக, நாம் ஆயிரக்கணக்கான ஜீனோம்களை ஒரே வரைபடத்தில் காணமுடிகிறது. விலங்குகளின் டிஎன்ஏ பரிணமித்த தனித்துவமான பாதைகளை நம்மால் கண்டறிய முடிகிறது" என்று வியன்னா பல்கலைக்கழகத்தில் பின்-முனைவர் ஆய்வாளராக இப்பணியை வழிநடத்தி. தற்போது லேஹை பல்கலைக்கழகத்தில் உதவிப் பேராசிரியராக இருக்கும் டாரின் ஷூல்ட்ஸ் தெரிவித்தார்.

சில விலங்குக் குழுக்கள் வரைபடத்தில் தனிமைப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ளன, ஏனெனில் அவற்றின் குரோமோசோம் அமைப்புக்கு நெருங்கிய ஒப்புமைகள் குறைவு. கொசுக்கள், கண்ணாடிக் கடற்பஞ்சுகள், மண்புழுக்கள் ஆகியவை இவ்வாறு தனித்து நிற்கும் இனக்கூறுகளில் அடங்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

சொல் விளக்கம்

இதுவரை நடந்தது

  1. பிராந்தியங்களுக்கு ஏற்ப மனித வெப்பமயமாதலின் தடம் எப்படி வேறுபடுகிறது?
  2. மீளமுடியாத 'பரிணாம நெடுஞ்சாலைகளில்' பயணிக்கும் விலங்கு மரபணுக்கள்
  3. விலங்கு ஜீனோம் பரிணாமத்தில் மறைந்த 'நெடுஞ்சாலைகளை' கண்டறிந்த வியன்னா ஆய்வாளர்கள்.
#genome evolution#chromosomes#University of Vienna#evolutionary biology#Science Advances
இச்செய்திக்கு மதிப்பிடுங்கள்

தொடர்புடைய செய்திகள்