Эффе'кт положе'ния ге'на,
влияние расположения генов
в хромосоме на. проявление их активности. Явление открыто американским генетиком А. Стёртевантом
в 1925. Наблюдается при структурных перестройках хромосом (транслокациях), в результате которых гены активных зон хромосом (эухроматина) могут переноситься в неактивные зоны (гетерохроматин) и инактивироваться и наоборот. При перестройке, возвращающей эухроматиновый ген из гетерохроматина в любую точку зухроматина, функционирование данного гена восстанавливается. Свойство обратимости при Э. п. г. используют для доказательства того, что наблюдаемое изменение проявления данного гена — Э. п. г., а не его мутация
. В результате исчезают пуфы
в эухроматиновых участках, нарушаются синтезы ДНК и РНК: гетерохроматин при перенесении в эухроматин активируется и становится цитологически не отличим от эухроматина. Нарушение активности при Э. п. г. может наблюдаться одновременно у нескольких эухроматиновых генов, расположенных за геном, непосредственно прилегающим к гетерохроматину, причём влияние гетерохроматина всегда направлено от места перестройки к ближайшему эухроматиновому гену и по мере увеличения расстояния между эухроматиновыми и гетерохроматиновыми генами это влияние ослабляется (эффект поляризованного распространения). Наиболее изучен т. н. мозаичный Э. п. г., фенотипически проявляющийся в мозаичности, т. е. в появлении измененных соматических клеток на фоне нормальных. Молекулярный механизм Э. п. г. не ясен. Предполагают, что в основе его лежит изменение морфологии транслоцированного участка хромосомы. Изучение Э. п. г. перспективно для выяснения механизмов генной регуляции у эукариотов.
В. Вельхов.
Эффективная масса
Эффекти'вная ма'сса,
величина, имеющая размерность массы, характеризующая динамические свойства квазичастиц
. Например
, движение электрона проводимости
в кристалле под действием внешней силы F
и сил со стороны кристаллической решётки (см. Твёрдое тело
,Зонная теория
)
может быть описано как движение свободного электрона, на который действует только сила F
(закон Ньютона), но с Э. м. m*
, отличной от массы m
свободного электрона. Это отличие отражает взаимодействие электрона проводимости с решёткой. Э. м. определяется соотношением:,
(1) где x — энергия, р
— квазиимпульс электрона проводимости. Если зависимость x(р
) (закон дисперсии) анизотропна, то Э. м. представляет собой тензор (тензор обратной массы): (2)
Это означает, что ускорение электрона в решётке в общем случае направлено не параллельно внешней силе F
. Оно может быть направлено даже антипараллельно F
, что соответствует отрицательному значению Э. м. Свойства электронов с отрицательной Э. м. столь отличаются от свойств обычных частиц, что оказалось удобнее рассматривать положительно заряженные дырки с положительной Э. м. При изучении гальваномагнитных явлений
пользуются так называемой циклотронной Э. м. электронов и дырок, (3)
где S
— площадь сечения изоэнергетической поверхности x(р) плоскостью, перпендикулярной магнитному полю Н
. Наиболее важные методы определения Э. м. электронов проводимости и дырок — циклотронный резонанс
, измерение электронной теплоёмкости
и др. В теории квантовой жидкости
для квазичастиц — фермионов
с изотропным законом дисперсии Э. м. называется отношение:m* = p0
/v0
(4)
где р0
и vo
—
абсолютные значения импульса и скорости квазичастиц при абсолютном нуле температуры, соответствующие Ферми энергии
. Э. м. атома жидкого 3
He: m
* = 3,08 m0
, где m0
—
масса свободного атома 3
He (см. Гелий
).
Понятие Э. м. обобщают для таких квазичастиц, как фононы
, ротоны, экситоны
и др. Во всех этих случаях имеет место соотношение (1). Лит
. см. при ст. Квазичастицы
. И. Каганов.
Эффективная мощность