一度失われた領域が、二本そろった状態に戻っていた

そろった場所の長さはさまざまで、染色体の端まで続く長いものもありました。
端まで続く長い跡は、染色体が一か所で入れ替わる交叉で説明できます。
内側だけが長くそろっていれば、入れ替わりが二か所で起きたと考えられます。
短い跡は、片方の配列がもう片方に写し取られる遺伝子変換によるものらしい。
研究チームは、相同な染色体どうしが対になって並ぶ時期に、これらが起きたと見ています。
読み取れた量が、逆に増えている場所もありました。
読み方は、二つ。
その部分のコピーが余分に増えた場合と、祖先で失われていた部分が二本そろった状態に戻った場合です。
実際に、祖先で欠けていた染色体1の領域が、二本そろった状態に戻っている系統がありました。
一度失われた部分が、世代を経て戻ってくる。
研究チームがBIHERと呼ぶのは、壊れた染色体が複数の世代をかけて少しずつ戻るというモデルです。
ナゾロジーでは以前、マウスのクローンを作り続けると、見た目は正常でもDNAに突然変異がたまり、58世代目で限界に達したという研究を紹介しました(「クローンからクローン」は58世代目が限界)。
研究チームは、減数分裂のときのBIHERと、この動物の染色体の構造とが組み合わさることが、極限の環境で生きるための鍵になっている可能性を挙げています。
BIHERは、ゲノムに残った痕跡からデータが支持した修復のモデルです。
組換えや遺伝子変換の見分けも、痕跡からの推定を含みます。
比べたのは各条件11系統で、実験室で育てた1種についての結果です。
有性生殖で染色体を配る仕組みが、オスのいない動物では、世代をまたいで染色体を直す側に回っていました。
干上がっては水を得るたびに、設計図を少しずつ写し直す。ずいぶん気の長い自己修復です。

























