CN107217092A - 纤维变性易感性il22ra2基因及其用途 - Google Patents

纤维变性易感性il22ra2基因及其用途 Download PDF

Info

Publication number
CN107217092A
CN107217092A CN201710224786.9A CN201710224786A CN107217092A CN 107217092 A CN107217092 A CN 107217092A CN 201710224786 A CN201710224786 A CN 201710224786A CN 107217092 A CN107217092 A CN 107217092A
Authority
CN
China
Prior art keywords
snp
allele
il22ra2
fibrotic
purposes
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710224786.9A
Other languages
English (en)
Inventor
阿莱恩·德赛因
马蒂厄·塞尔托里奥
劳伦特·阿尔吉罗
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
France National Medical Association Of Health And Research
Aix Marseille Universite
Original Assignee
France National Medical Association Of Health And Research
Universite de la Mediterranee Aix Marseille II
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by France National Medical Association Of Health And Research, Universite de la Mediterranee Aix Marseille II filed Critical France National Medical Association Of Health And Research
Publication of CN107217092A publication Critical patent/CN107217092A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P1/00Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system
    • A61P1/16Drugs for disorders of the alimentary tract or the digestive system for liver or gallbladder disorders, e.g. hepatoprotective agents, cholagogues, litholytics
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q1/00Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
    • C12Q1/68Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions involving nucleic acids
    • C12Q1/6813Hybridisation assays
    • C12Q1/6827Hybridisation assays for detection of mutation or polymorphism
    • C12Q1/683Hybridisation assays for detection of mutation or polymorphism involving restriction enzymes, e.g. restriction fragment length polymorphism [RFLP]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q1/00Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
    • C12Q1/68Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions involving nucleic acids
    • C12Q1/6876Nucleic acid products used in the analysis of nucleic acids, e.g. primers or probes
    • C12Q1/6883Nucleic acid products used in the analysis of nucleic acids, e.g. primers or probes for diseases caused by alterations of genetic material
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • A61P31/14Antivirals for RNA viruses
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/12Antivirals
    • A61P31/20Antivirals for DNA viruses
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q1/00Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
    • C12Q1/68Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions involving nucleic acids
    • C12Q1/6813Hybridisation assays
    • C12Q1/6827Hybridisation assays for detection of mutation or polymorphism
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q2539/00Reactions characterised by analysis of gene expression or genome comparison
    • C12Q2539/10The purpose being sequence identification by analysis of gene expression or genome comparison characterised by
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q2600/00Oligonucleotides characterized by their use
    • C12Q2600/106Pharmacogenomics, i.e. genetic variability in individual responses to drugs and drug metabolism
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q2600/00Oligonucleotides characterized by their use
    • C12Q2600/118Prognosis of disease development
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q2600/00Oligonucleotides characterized by their use
    • C12Q2600/156Polymorphic or mutational markers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/30Against vector-borne diseases, e.g. mosquito-borne, fly-borne, tick-borne or waterborne diseases whose impact is exacerbated by climate change

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Virology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Communicable Diseases (AREA)
  • Oncology (AREA)
  • Gastroenterology & Hepatology (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

本发明涉及纤维变性易感性IL22RA2基因及其用途。具体地,本发明公开了纤维变性易感性基因座IL22RA2基因座的鉴定,所述基因座可用于纤维变性的易感性检测、诊断和预后以及治疗活性药物的筛选。本发明还提供了用于确定患有病毒感染的患者对使用抗病毒剂和/或干扰素的治疗做出响应的可能性的方法,所述方法包括确定所述患者的生物样品中IL22RA2基因座中、或IL22RA2表达或IL22RA2蛋白活性中的变化。

Description

纤维变性易感性IL22RA2基因及其用途
本申请是国际申请日2012年8月3日、国际申请号PCT/EP2012/065222于2014年3月27日进入中国国家阶段、申请号201280047401.1、发明名称“纤维变性易感性IL22RA2基因及其用途”的申请的分案申请。
技术领域
本发明总的来说涉及遗传学和医学领域。具体来说,本发明公开了人类易感性基因的鉴定,所述基因可用于对组织中可能引起纤维变性的细胞外基质蛋白(ECMP)的异常沉积进行诊断或预后,或用于检测在肝脏疾病、肝硬化、皮肤瘢痕瘤、肥胖症和任何纤维变性疾病以及在其他组织例如心、血管或脑的疾病中发生的这种异常ECMP沉积或纤维变性的易感性。更具体来说,本发明公开了6号染色体上IL22RA2基因的某些等位基因,其与纤维变性的易感性相关并代表了用于筛选治疗活性药物的新靶点。更具体来说,本发明涉及IL22RA2基因和表达产物中的特定突变,以及基于这些突变的诊断工具和试剂盒。
背景技术
组织中细胞外基质蛋白的积累可能具有有害效应。组织中ECMP的异常沉积可能引起组织纤维变性。
纤维变性是器官、其任何部分或组织中,例如肝脏、其任何部分或组织中纤维状结缔组织的过度生长,特别是对损伤做出响应的过度生长。
异常纤维变性发生在各种病因的慢性肝脏炎症中,例如在肝炎病毒和血吸虫感染中。以前显示,被血吸虫感染的某些对象是慢性纤维变性患者,而其他对象是快速纤维变性患者,并且这部分取决于位于Chr 6q22-q23上的主要基因(Dessein等,1999;Mohamed-Ali等,1999)。国际专利申请WO2010/094740将CTGF(CCN2)鉴定为该区域中的纤维变性易感性基因。
血吸虫病由在宿主的血管系统中发育并产卵的蠕虫引起,某些卵被运载到肝脏,在那里它们在门静脉周围间隙中引发炎症。由于蠕虫在它们的人类宿主中生活多年,因此在受感染对象中伴有大量组织破坏的慢性肝炎是常见的。组织修复需要在受损组织中沉积ECMP,其在随后被更新并被正常肝细胞替代。在某些患者中ECMP积累在门静脉周围间隙中,形成纤维变性沉积物,其减少血液流动,造成静脉曲张、腹水。在慢性或重复损伤数月或数年后,纤维变性变得永久且不可逆。对象死于纤维变性的结果。
在南方国家,据估计3亿5千万受感染对象中的5至10%可能发生严重肝纤维变性。没有良好的标志物允许在血吸虫感染的对象中预测并追踪肝纤维变性的进展。
肝纤维变性的诊断大多数基于肝脏活检、弹性测量法和超声分析。
取决于临床情况,活检样品通过经皮、经颈静脉的放射照相引导的细针或腹腔镜途径来获得。组织病理学检查能够使临床医生对炎症坏死的严重性分级并对纤维变性的程度分期。Metavir评分系统使用如下所述的1-4的量表为纤维变性的阶段指派分值:F0=无纤维变性,F1=门静脉纤维变性而没有隔膜,F2=门静脉纤维变性和少数隔膜,F3=大量隔膜而没有肝硬化,F4=肝硬化(Bedossa等,1996)。肝脏活检是侵入性和昂贵的程序,并且仅对肝脏的少部分取样。因此,它不能提供肝纤维变性的全面评估,并且易受取样变差和观察者间和观察者内误差的影响。此外,肝脏活检伴有3%的显著发病率和0.03%的死亡率。潜在的并发症包括与活检相关的局部血肿、感染和疼痛。
非侵入性测试(即血清学标志物、弹性测量法、超声分析)也被使用,但是尚未准备好用于常规临床使用。
血液标志物评估组已被测试,主要是在患有慢性丙型肝炎或由病毒性丙型肝炎造成的肝硬化的患者中。这些研究揭示,血清标志物可以在约35%的患者中判断出或排除纤维变性(Sebastiani等,2006)。然而,当单个地看待患者时,这些标志物不能可靠地区分纤维变性的各个阶段。更近的研究合并了三个血清标志物评估组来设计提高诊断准确性的算法(Parkes等,2006)。所评估的3个评估组是APRI(天冬氨酸转氨酶与血小板比率指数)、Forns指数(血小板、γ-谷氨酰基转肽酶、胆固醇)和Fibrotest(GGT、结合珠蛋白、胆红素、载脂蛋白A、α-2-巨球蛋白)。由APRI和随后的Fibrotest构成的算法将纤维变性的诊断准确性提高到高于90%。该研究组估计,使用这种算法能够避免高达50%的肝脏活检需要。然而,使用这种算法不能辨别纤维变性的各个阶段。这些血清标志物的限制是当存在高活性肝脏炎症时假阳性的可能性。
Fibroscan是对肝纤维变性进行分期的另一种方法,其基于为肝组织平均刚度提供快速测量的弹性成像术(Ziol等,2005)。使用探针将低频低振幅的振动传送到肝脏中。这种振动波触发弹性剪切波,其通过肝脏的速度与以千帕(kPa)为单位度量的组织刚度成正比。与肝脏活检相比,Fibroscan技术的灵敏度在79至95%的范围内,特异性在78至95%的范围内。然而,这种技术的限制与弹性波在流体或脂肪组织中的衰减相关,所述衰减损害患者中纤维变性的评估。此外,Fibroscan是极为昂贵的仪器。
对于从肝脏根除HCV来说,目前的护理标准(SOC)由PEG化的I型干扰素(PegIFN)和合成核苷利巴韦林(RBV)疗法构成(Fried MW等,N Engl J Med.2002;347(13):975-82;“EASL临床实践指南:丙肝病毒感染的管理”(EASL Clinical Practice Guideline:Management of Hepatitis C virus infection,J Hepatol),2011;55:245-264)。然而,这种标准疗法具有有限和不可预测的效能、常常导致治疗中断的广泛的毒性分布情况,并且非常昂贵。少于一半的基因型1和4的慢性HCV感染个体对标准疗法(PegIFN/RBV)的长期治疗(48周)有响应(Testino G等,Hepatogastroenterology 2011;58(106):536-8)。
因此,为了优化治疗、避免对非响应者的副作用和降低治疗费用,对选择具有更好的机会对治疗做出响应的患者的方法,存在着需求。
总而言之,对于预测纤维变性的进展和治疗效率的有效方法,仍存在需求。
发明概述
本发明的目的是提供用于纤维变性预后和治疗的新的遗传学方法。现在,本发明公开了另一个人类纤维变性易感性基因座IL22RA2基因座的鉴定,所述基因座可用于异常ECMP沉积、特别是纤维变性、尤其是肝纤维变性的易感性检测、诊断和预后,以及用于治疗活性药物的筛选。具体来说,本发明涉及一种方法,所述方法包括检测来自于所述对象的样品中IL22RA2基因座的变化的存在,所述变化的存在是异常ECMP沉积或纤维变性的存在或易感性的指示。
本发明的具体目的在于对象中发生异常ECMP沉积或纤维变性的易感性检测或诊断和/或预后的体外方法,所述方法包括检测来自于所述对象的样品中IL22RA2基因或多肽的变化的存在,所述变化的存在是异常ECMP沉积或纤维变性的存在的指示、或对异常ECMP沉积或纤维变性的易感性的指示。本发明的具体目的在于用于评估(预测)异常ECMP沉积或纤维变性的进展的方法。
在优选实施方式中,所述变化位于IL22RA2基因的起始密码子上游的500kb之内,优选地100kb之内,优选地20kb之内,并位于IL22RA2基因的3’UTR下游的500kb之内,优选地100kb之内,优选地20kb之内。优选地,所述变化位于IL22RA2基因的起始密码子上游10kb区域和非翻译区(3’UTR)下游10kb区域的周围序列中。
在另一个优选实施方式中,所述变化是一个或多个碱基的突变、插入或缺失。在更优选的实施方式中,所述变化是与纤维变性相关的一个或数个单核苷酸多态性SNP或SNP的单倍体型。优选地,所述单核苷酸多态性是IL22RA2基因侧翼的SNP,其是位置接近IL22RA2基因的等位基因变体。
本发明的方法允许对人类纤维变性疾病中发生的纤维变性进行检测和预后,所述纤维变性疾病选自肝脏疾病纤维变性、肝硬化、皮肤瘢痕瘤、增生性瘢痕和肥胖症、酗酒或药物性肝中毒。特别是,所述肝纤维变性可能由甲肝病毒、乙肝病毒、丙肝病毒(HCV)、日本血吸虫(S.japonicum)或曼森氏血吸虫(S.mansoni)感染引起。
在特定实施方式中,所述方法包括对对象、优选地被肝炎病毒或寄生虫感染的对象的生物样品中IL22RA2基因座中的SNP进行基因分型,其中在SNP rs6570136中存在基因型GG,在SNP rs7774663中存在基因型TT,在SNP rs11154915中存在基因型TT、CT和/或在SNP rs2064501中存在基因型CC,指示了在所述对象中发生异常ECMP沉积例如纤维变性的风险,或指示了异常ECMP沉积例如纤维变性的发生,或指示了纤维变性的不良预后。所述纤维变性更具体地是肝纤维变性。
或者,所述方法可以包括对与本文中提到的SNP处于连锁不平衡(LD)中的任何SNP进行基因分型。
优选地,所述IL22RA2基因座中的变化,通过进行选择性杂交测定法、测序测定法、微量测序测定法和/或等位基因特异性扩增测定法来确定。
在本发明的另一方面,IL22RA2基因中的所述变化通过限制性酶消化来确定,检测到至少一个所述SNP是纤维变性的指示。
本发明还涉及用于为患有异常ECMP沉积例如纤维变性或对发生异常ECMP沉积例如纤维变性易感的对象选择治疗性化合物的方法,所述方法包括将测试化合物与IL22RA2多肽或基因或其片段相接触,并确定所述测试化合物提高或降低与IL22RA2基因相关的途径的生物活性或功能的能力。
本发明的另一个主题是一种用于确定患有病毒感染的患者对使用抗病毒剂和/或干扰素的治疗做出响应的可能性的体外方法,所述方法包括确定所述患者的生物样品中IL22RA2基因座中、或IL22RA2蛋白表达或活性中的变化。
在特定实施方式中,所述方法包括对对象的生物样品中IL22RA2基因座中的SNP进行基因分型,其中对于SNP rs11154915来说TT基因型、对于SNP rs6570136来说AG或GG基因型、对于SNP rs2064501来说CT基因型和/或对于SNP rs1543509来说AA基因型的存在,有利于患者对所述治疗的阳性响应。或者,所述方法可以包括对与本文中提到的SNP处于连锁不平衡(LD)中的任何SNP进行基因分型。
在特定实施方式中,所述治疗包含抗病毒剂,并任选地连同干扰素。
优选地,所述抗病毒剂是病毒复制的抑制剂,例如利巴韦林。
图例说明
图1A和1B示出了来自于日本血吸虫流行区对象的PMBC的培养物中的IL-22和L-17水平。在来自于19个对照和70个流行区对象的经过144小时静置的培养物和被卵刺激的培养物中获得数据。图1C示出了来自于流行区对象血液的IL22+细胞的FACS分析。数据来自于20个实验中的一个代表性实验。
图2A示出了PBMC培养物中的IL-22水平随过去10年内抗血吸虫病治疗的次数而变。研究对象超过30岁并小于65岁,并且没有有活性的HBV感染(HBS Ag-)。
抗血吸虫治疗:对象在过去10年内按照下列方案服用吡喹酮:从未,1至4次,5-10次,>10次。
对照是尚未暴露于日本血吸虫并且从未用吡喹酮治疗过的对象。星号:用日本血吸虫卵刺激的培养物;空心圆圈:静置培养物;每个组的对象数目:对照(19),处理:未治疗(9),1-4(30),5-10(23),<10(8)。
图2B示出了PBMC培养物中IL-22的水平随肝纤维变性的程度而变。
研究对象超过30岁并小于65岁,并且没有有活性的HBV感染(HBS Ag-)。对照是尚未暴露于日本血吸虫的对象;星号:用日本血吸虫卵刺激的培养物;空心圆圈:静置培养物。纤维变性等级如方法中所述进行评估,并且大多数是中央纤维变性等级,外周纤维变性只有在将具有轻度中央纤维变性的对象分成一个没有或具有轻度外周纤维变性的组(CLL)和一个具有轻度中央纤维变性并发展成严重(GNM,GNH)外周纤维变性的组(CLL,GNM)时才考虑在内。每个组的对象数目:对照(19),CLL(23),CLL GNM(27),CLM(10),CLH(7),D、E、F(3)。
图2C示出了具有不同肝纤维变性等级并使用不同治疗的对象中的IL-22水平。研究对象超过30岁并小于65岁,并且没有有活性的HBV感染(HBS Ag-)。对照是尚未暴露于日本血吸虫的对象。对象已被治疗0至4次(空心圆圈)或超过5次至20次(实心圆圈)。每个组的对象数目:治疗组合并如下:0至4次治疗以及>5次治疗,以便增加每个点的对象数目
对照:19;0-4次治疗:39;>5次治疗:对照:31。
图3A示出了抗血吸虫治疗对卵刺激的培养物中IL-22、IL-6、IL-1β或IL-23水平的影响。研究对象超过30岁并小于65岁,并且没有有活性的HBV感染(HBS Ag-)。对照是尚未暴露于日本血吸虫的对象。将来自于研究对象的PBMC用卵刺激,并在24小时(IL-1b、IL-23、IL-6)和144小时(IL-22)时评估上清液中的细胞因子。将IL-6水平乘以0.1。
图3B示出了在来自于对照和具有各种不同程度肝纤维变性的对象的卵刺激的PMBC中IL-22、IL-6、IL-1β或IL-23的水平。研究和每个组中的对象数目与图2A相同。
图4是在IL22RA2中定位SNP和关联性区段(correlation bin)的图谱。
发明详述
本发明提供了在人类中用于在纤维变性、尤其是肝纤维变性中预测疾病进展的有价值的遗传标志物。
ECMP的异常积累或纤维变性的早期检测,以及这样的积累或纤维变性的定期监测,允许启动抗纤维变性疗法,从而能够中止并甚至逆转这一过程。这将反过来防止发展为人类纤维变性疾病例如肝纤维变性或肝硬化,以及这种病症带来的发病和死亡。这些各种早期纤维变性检测技术的开发对于肝病患者未来的护理是一个好的兆头。
现在,本发明发明人已鉴定出与人类纤维变性相关的基因。他们显示,在分别被日本血吸虫和曼森氏血吸虫感染的中国人、苏丹人和巴西人组群中,纤维变性显著依赖于位于IL22RA2基因中的等位基因变体。IL22RA2(“白介素-22受体α-2”)基因,也称为IL22R-BP,编码IL-22受体的可溶形式,其竞争IL-22与其受体的结合。
更具体来说,本发明发明人对全都生活在血吸虫流行区的中国人(暴露于日本血吸虫)、苏丹人和巴西人(暴露于曼森氏血吸虫)的独立样品进行了病例对照研究。由至少两位观察者使用超声回波描记术对每个样品进行肝纤维变性(HF)评估。测试了IL22RA2中的所有标签SNP(次要等位基因频率>10%)。为了排除与相关SNP连锁不平衡的SNP是否能够解释观察到的关联性,发明人评估了在IL22RA2的3’和5’的500Kb区域内的SNP。
因此,本发明提供了在对象中确定发生肝纤维变性的风险或肝纤维变性的发生或肝纤维变性的不良预后的方法,所述方法包括在来自于所述对象的样品中检测IL22RA2基因座处风险相关的单核苷酸多态性(SNP)等位基因的存在。
更具体来说,本发明提供了确定发生肝纤维变性的风险或肝纤维变性的发生或肝纤维变性的不良预后的方法,所述方法包括对来自于所述对象的样品中IL22RA2基因座中的SNP进行基因分型。
本发明的另一个目的是提供用于预测对病毒感染治疗的响应的遗传学方法。本发明现在公开了抗病毒治疗响应基因座、即IL22RA2基因座的鉴定,所述基因座可用于预测患有病毒感染、尤其是HCV的患者对抗病毒治疗的响应。具体来说,本发明涉及一种方法,所述方法包括在来自于对象的样品中检测IL22RA2基因座中的变化的存在,所述变化的存在指示了对治疗的响应,即指示了患者不对治疗做出响应的风险水平。
本发明的方法允许预测对治疗的响应,所述治疗使用给药于患有病毒感染、尤其是丙型肝炎的患者的抗病毒剂例如利巴韦林和干扰素。
本发明提供了尤其是在丙型肝炎中用于预测对抗病毒治疗的响应的有价值的标志物。
对抗病毒治疗有响应和无响应对象的早期鉴定,允许根据患者的基因型启动个体化(个性化)治疗。这将进而帮助医生做出更合理的决定,避免不需要的开支和不必要的副作用。这些各种早期预测技术的开发对于患有病毒感染、尤其是丙型肝炎的患者未来的护理是一个好的兆头。
现在,本发明发明人已鉴定出与对抗病毒治疗的响应相关的基因。他们已显示,在被HCV感染的各种组群中,对抗病毒治疗利巴韦林-IFN的响应取决于位于IL22RA2基因中的等位基因变体。
尽管取决于被测试的群体,由本发明发明人收集的实验数据不能证实某些等位基因的关联性,但本发明不限于被发现在所有被测试的群体中与纤维变性显著相关的特定SNP。事实上,有几个原因可以解释在某些群体中证实显著关联性的失败,包括组群不足、混杂变量的评估不完全、所述群体中SNP的频率较低等。
定义
在本发明的上下文中,术语“细胞外基质蛋白(ECMP)的异常沉积”是指可能在所有类型的人类组织中积累的细胞外基质组分(包括层粘连蛋白、纤连蛋白EIIIA、胶原蛋白I和IV、前胶原蛋白III、弹性蛋白、腱生蛋白)。这样的积累可能是有害的,例如当它出现在动脉、心脏或脑中时。当沉积巨大时,积累导致组织的纤维变性。
在本发明的上下文中,“纤维变性”是指在所有人类纤维变性疾病例如肝病、肝硬化、皮肤瘢痕瘤、增生性瘢痕、硬皮病、肥胖症和任何纤维变性疾病中发生的所有类型的人类纤维变性。
在本发明的上下文中,“肝纤维变性”或“HF”是指在肝、其组织或其组织的任何部分中发生的所有类型的纤维变性。肝纤维变性尤其是在对损伤做出响应时发生。肝纤维变性可以是对慢性肝损伤的常见响应,最终引起肝硬化及其并发症、门静脉高压、肝衰竭和肝细胞癌。肝纤维变性是过分旺盛的伤口愈合,其中过量的结缔组织在肝脏中堆积。细胞外基质被过量产生、不充分地降解或两种情况皆有。触发事件是慢性损伤,特别是如果存在炎性组分的话。各种类型的慢性肝损伤可以引起纤维变性,例如化学性纤维变性(CCl4)、细菌性(即布鲁氏菌病)、寄生虫性(即由裂体吸虫属(Schistosoma)物种引起的裂体吸虫病/血吸虫病;或包虫病感染)或病毒性(即由甲肝病毒(HAV)、乙肝病毒(HBC)或丙肝病毒(HCV)感染引起的肝炎)损伤。
在本发明的上下文中,“皮肤瘢痕瘤”是皮肤上瘢痕组织的过度生长。更具体来说,瘢痕瘤和增生性瘢痕(HSc)是人类特有的在创伤、炎症、手术、烧伤后以及有时自发发生的真皮纤维增殖性障碍。它们的特征在于胶原蛋白在真皮和皮下组织中的过度沉积。与正常伤口修复的细纹瘢痕特征相反,瘢痕瘤和HSc的旺盛的瘢痕形成通常引起毁容、挛缩、瘙痒和疼痛。瘢痕瘤在黑种人、西班牙人和东方人中发生在具有家族倾向性的个体中。与HSc不同,瘢痕瘤的瘢痕扩大并延伸到原始伤口的边缘之外并很少减退。这些障碍代表了伤口愈合的基础过程的失常,所述过程包括细胞迁移和增殖、炎性、细胞因子和细胞外基质(ECM)蛋白的合成和分泌增加以及新合成基质的重塑。在生物学上,瘢痕瘤是纤维变性组织,其特征在于过度沉积有细胞外基质组分、尤其是胶原蛋白、纤连蛋白、弹性蛋白和蛋白聚糖的非典型性成纤维细胞的集合。总的来说,瘢痕瘤含有相对无细胞的中心和浓密丰富的胶原蛋白束,其在病变的真皮深层部分中形成结节。在愈合的炎性阶段期间生长因子的释放和活化是瘢痕形成过程的先决条件,所述过程包括血管生成、表皮再生、成纤维细胞的募集和增殖以及基质沉积。然后,调节性细胞因子包括IL22RA2的活性的异常产生,可能造成瘢痕瘤的发生。
在本发明的上下文中,“IL22RA2基因座”是指细胞或生物体中的所有序列或产物,包括IL22RA2编码序列、IL22RA2非编码序列(例如内含子)、控制转录和/或翻译的IL22RA2调控序列(例如启动子、增强子、终止子等)、所有相应的表达产物例如IL22RA2RNA(例如mRNA)和IL22RA2多肽(例如前体蛋白和成熟蛋白);以及IL22RA2基因的起始密码子上游500kb区域、优选地100kb、优选地20kb区域和非翻译区(3’UTR)下游500kb区域、优选地100kb、优选地20kb区域的周围序列。例如,IL22RA2基因座包含含有表1的SNP的周围序列。
在本发明的上下文中,术语“预后”包括在成年人、儿童和胎儿中,在包括早期、症状出现前的阶段和晚期阶段的各个阶段检测、监测、给药、比较等。预后通常包括评估(预测)纤维变性的进展和确定对象特征以确定最适合的治疗(药物遗传学)等。本发明提供了用于确定由IL22RA2基因座中的突变或多态性引起的纤维变性或相关障碍的发展速度的预后方法。
“样品”可以是源自于患者或对象的含有核酸或多肽的任何生物样品。这样的样品的实例包括流体、组织、细胞样品、器官、活检样品等。最优选的样品是血液、血浆、唾液、尿液、精液等。样品可以按照常规技术来收集并直接用于诊断或储存。
“患者”可以是任何哺乳动物,优选为人类,无论其年龄或性别如何。患者可能被病毒感染,所述病毒包括选自下列病毒科的病毒:沙粒病毒科(例如拉沙病毒),冠状病毒科(例如严重急性呼吸综合征病毒),黄病毒科(例如丙肝或乙肝病毒、登革病毒、西尼罗病毒、黄热病病毒、蜱传脑炎病毒),纤丝病毒科(例如埃博拉病毒、马尔堡病毒),疱疹病毒科(例如单纯性疱疹病毒、巨细胞病毒、Epstein-Barr病毒、水痘带状疱疹病毒),正粘病毒科(例如流感A和B病毒),副粘病毒科(例如呼吸道合胞体病毒、副流感病毒、PMV、麻疹病毒),痘病毒科(例如痘苗病毒、天花病毒),弹状病毒科(例如水疱性口炎病毒、病毒性出血性败血症病毒、狂犬病病毒),反转录病毒科(例如HIV和其他反转录病毒),披膜病毒科(例如基孔肯亚病毒、辛德毕斯病毒、西门利克森林病毒、罗斯河病毒、东部马脑炎病毒)。在特定实施方式中,患者被丙肝病毒例如基因型1的丙肝病毒感染。
在用于确定患有病毒感染的患者对使用抗病毒剂和/或干扰素的治疗做出响应的可能性的方法中,术语“病毒感染”是指可以用利巴韦林和/或IFN治疗的所有类型的人类病毒感染,例如丙型肝炎、乙型肝炎、呼吸道合胞体病毒(RSV)细支气管炎、腺病毒病、流感和用利巴韦林和/或IFN治疗的任何人类病毒感染。
在本发明的上下文中,“响应者”是指对使用抗病毒剂、尤其是利巴韦林和/或IFN的治疗做出响应的患者的表型,即病毒载量降低,其至少一种症状减轻,或疾病的发展停止或减缓。
在本发明的上下文中,“非响应者”是指对使用抗病毒剂、尤其是利巴韦林和/或IFN的治疗没有响应,或者做出响应但在1或2年内复发的患者的表型。对治疗无响应是指病毒载量没有显著降低,患者症状没有减轻或疾病继续发展。复发患者对治疗做出短期响应,但是它们的病毒载量和症状在治疗结束后的1或2年内再次增加。
术语“治疗”或“抗病毒治疗”是指抗病毒剂和/或干扰素(IFN)的给药。
优选地,干扰素是干扰素γ。然而也涵盖其他干扰素,包括干扰素α2B、PEG化的干扰素α、复合干扰素、干扰素α2A和类淋巴母细胞干扰素τ。在优选实施方式中,干扰素是PEG化的干扰素,例如PEG化的干扰素γ。
“抗病毒剂”可以是干扰病毒进入细胞或病毒复制或抑制病毒蛋白的活性的任何化合物。例如,它可以是干扰RNA、反义RNA、咪奎莫特、利巴韦林、次黄苷5’-单磷酸脱氢酶抑制剂、金刚烷胺或金刚乙胺。更通常地,它可以是病毒蛋白酶抑制剂。
当所述病毒是HCV病毒时,抗病毒剂可以是HCV金属蛋白酶、HCV丝氨酸蛋白酶、HCV聚合酶、HCV解旋酶、HCV NS4B蛋白、HCV进入、HCV组装、HCV排出或HCV NS5A蛋白的抑制剂。
在优选情况下,干扰素是干扰素γ,例如PEG化的干扰素γ。在另一种优选情况下,干扰素是干扰素α,例如PEG化的干扰素α。在特定实施方式中,治疗包括利巴韦林和干扰素γ或α,优选地PEG化的干扰素γ或α。
变化
变化可以在IL22RA2DNA、RNA或多肽的水平上确定。任选地,通过对IL22RA2基因座的全部或一部分进行测序,或者通过对IL22RA2基因座的全部或一部分进行选择性杂交或扩增,来进行检测。更优选地,在变化鉴定步骤之前进行IL22RA2基因座特异性扩增。IL22RA2基因座中的变化可以是基因座的编码和/或非编码区中的任何形式的突变、缺失、重排和/或插入,其可以单独地或以各种组合出现。更具体来说,突变包括点突变。缺失可以涵盖基因座的编码或非编码区中具有两个或更多个残基的任何区域,例如从2个残基直至整个基因或基因座。典型的缺失影响较小的区域,例如少于约50个连续碱基对的结构域(内含子)或重复序列或片段,尽管较大的缺失也可能发生。插入可以涵盖在基因座的编码或非编码部分中添加一个或几个残基。插入通常可以包含在基因座中添加1至50个碱基对。重排包括序列的倒置。IL22RA2基因座变化可以导致产生终止密码子、移码突变、氨基酸替换、特定RNA拼接或加工、产物不稳定性、产生截短的多肽等。变化可能导致产生具有改变的功能、稳定性、靶向或结构的IL22RA2多肽。变化还可能导致蛋白质表达的降低或所述生产的增加。
在优选实施方式中,所述变化是一个或多个碱基的突变、插入或缺失。在本发明方法的特定实施方式中,IL22RA2基因座中的变化选自IL22RA2基因或相应的表达产物中的点突变、缺失和插入,更优选地为点突变和缺失。变化可以在IL22RA2DNA、RNA或多肽的水平上确定。
在最优选实施方式中,方法包括对IL22RA2基因进行基因分型,以确定在表1A中指明的位置中的任意处SNP的存在。
表1A:IL22RA2基因座中与纤维变性相关的SNP
Hapmap:CEU欧洲人组群,YOR非洲人组群(约鲁巴人),CHB亚洲人组群(中国人)
优选地,方法包括对选自rs6570136、rs7774663、rs11154915和rs2064501的SNP进行基因分型。
对于SNP rs6570136来说G等位基因、更具体来说GG基因型的存在,对于患者是有害的,即它指示了患者可能发生ECMP异常沉积或纤维变性,尤其是肝纤维变性。
对于SNP rs7774663来说T等位基因、更具体来说TT基因型的存在,对于患者是有害的,即它指示了患者可能发生ECMP异常沉积或纤维变性,尤其是肝纤维变性。
对于SNP rs11154915来说T等位基因、更具体来说TT或CT基因型的存在,对于患者是有害的,即它指示了患者可能发生ECMP异常沉积或纤维变性,尤其是肝纤维变性。
对于SNP rs2064501来说C等位基因、更具体来说CC基因型的存在,对于患者是有害的,即它指示了患者可能发生ECMP异常沉积或纤维变性,尤其是肝纤维变性。
相同区段中的SNP是高度关联的(r2>0.8),并且在本发明的方法中用途相近。本发明还涵盖了处于强连锁不平衡中的SNP(得到r2>0.6)。
本发明的另一种方法可以包括确定患者是否包含表1B中所定义的非响应性基因型。
分析在123位都感染有HCV的对象(69位响应对象和54位非响应对象)上进行。
表1B:IL22RA2基因座中与抗病毒治疗响应性相关的变化
优选地,方法包括对选自rs11154915、rs6570136、rs2064501和rs1543509的SNP进行基因分型。
对于SNP rs11154915来说TT基因型的存在,有利于患者对所述抗病毒治疗的阳性响应。
对于SNP rs6570136来说AG或GG基因型的存在,有利于患者对所述抗病毒治疗的阳性响应。
对于SNP rs2064501来说CT基因型的存在,有利于患者对所述抗病毒治疗的阳性响应。
对于SNP rs1543509来说AA基因型的存在,有利于患者对所述抗病毒治疗的阳性响应。
相同区段中的SNP是高度关联的(r2>0.8),并且在本发明的方法中用途相近。本发明还涵盖了处于连锁不平衡中的SNP。
与每种基因型相关的比值比注明在表1B中。当每个SNP被单独评估时,它们在1.9至4之间变化;当所有SNP在同一多变量模型(其考虑了SNP之间的混杂效应)中一起评估时,OR在1.9至13之间变化,并且携带所有4种多态性的响应性基因型的对象,与携带所有基因型的非响应性基因型的对象相比,对治疗做出响应的可能性高出约50至300倍。
连锁不平衡(LD)被定义为整个基因组上不同基因座处等位基因的非随机关联。两个或更多个基因座处的等位基因,如果它们的组合以比在群体中通过概率所预期的更高或更低的频率出现,则处于LD中。
当由于LD造成在DNA区域中存在因果基因座(causal locus)时,一个或多个邻近的SNP也可能伴有该特性。因此,与和异常ECMP沉积相关的第一SNP处于强LD(得到r2>0.6)中的任何SNP,也将伴有该特性。
与给定SNP处于连锁不平衡的其他SNP的鉴定包括:(a)从大量个体,从包含或围绕第一SNP的基因组区域扩增片段;(b)在带有或围绕所述第一SNP的基因组区域中鉴定第二SNP;(c)在所述第一SNP与第二SNP之间进行连锁不平衡分析;以及(d)当与所述第一标志物处于连锁不平衡时,选择所述第二SNP。还设想了包含步骤(b)和(c)的子组合。
鉴定SNP和进行连锁不平衡分析的方法,可以由专业技术人员使用公知的方法,不需过多实验来进行。
众所周知,许多SNP具有与其他邻近SNP等位基因显示出强LD的等位基因,并且在具有强LD的基因组区域中,选择均匀间隔的SNP或在它们与其他SNP(代理(proxy)SNP或标签SNP)的LD的基础上选择的SNP,能够捕获没有进行基因分型的SNP的大多数遗传信息,并且仅仅略微损失统计功效。在关联性研究中,使用很少的SNP(标签SNP)足以覆盖LD的这个区域,并且SNP与所研究的表型之间的统计学关联性意味着所述SNP是因果变体或与因果变体处于LD中。最通常用于度量LD的两个指标是D’和r2,并且可以根据彼此和等位基因频率来书写。普遍的共识是,代理(或标签SNP)被定义为与一个或多个其他SNP处于LD(r2≥0.8)中的SNP。代理SNP的基因型能够通过LD预测其他SNP的基因型,反之亦然。具体来说,与本文中使用的SNP之一处于LD中的任何SNP可以被一个或多个代理SNP代替,所述代理SNP根据它们的LD为r2≥0.8来定义。
这些处于连锁不平衡的SNP也可用于本发明的方法中,更具体地用于本发明的诊断方法中。
IL22RA2基因中的变化可以通过确定改变的IL22RA2RNA表达的存在来检测。改变的RNA表达包括存在改变的RNA序列、存在改变的RNA拼接或加工、存在改变的RNA量等。它们可以通过本领域中已知的各种技术来检测,包括例如通过对IL22RA2RNA的全部或一部分进行测序,或通过选择性杂交或选择性扩增所述RNA的全部或一部分。
在其他变体中,方法包括检测改变的IL22RA2多肽表达的存在。改变的IL22RA2多肽表达包括存在改变的多肽序列、存在改变的IL22RA2多肽的量、存在改变的组织分布等。它们可以通过本领域中已知的各种技术来检测,包括例如通过测序和/或与特异性配体(例如抗体)的结合。
如上所示,可以使用本领域中已知的各种技术来检测或定量改变的IL22RA2基因或RNA表达或序列,这些技术包括测序、杂交、扩增和/或与特异性配体(例如抗体)的结合。其他适合的方法包括等位基因特异性寡核苷酸(ASO)、等位基因特异性扩增、Southern印迹(用于DNA)、Northern印迹(用于RNA)、单链构象分析(SSCA)、PFGE、荧光原位杂交(FISH)、凝胶迁移、夹具式变性凝胶电泳、异源双链体分析、RNase保护、化学错配切割、ELISA、放射免疫测定法(RIA)和免疫-酶测定法(IEMA)。这些方法中的一些(例如SSCA和CGGE)是基于作为存在改变的序列的结果而发生的核酸电泳迁移率的变化。按照这些技术,通过在凝胶上的迁移率变化来观察改变的序列。然后可以对片段进行测序以证实变化。一些其他方法是基于来自于对象的核酸与特异性针对野生型或改变的IL22RA2基因或RNA的探针之间的特异性杂交。探针可以在悬液中,或者固定在基材上。探针通常被标记以便于杂交体的检测。这些方法中的一些特别适用于评估多肽序列或表达水平,例如Northern印迹、ELISA和RIA。这些后面的方法需要使用特异性针对多肽的配体,更优选为特异性抗体。
在优选实施方式中,方法包括检测来自于对象的样品中改变的IL22RA2基因表达情况的存在。如上所示,这更优选地可以通过对所述样品中存在的核酸进行测序、选择性杂交和/或选择性扩增来实现。
测序
测序可以使用本领域中公知的技术,使用自动测序仪来进行。测序可以在完整的IL22RA2基因座上,或者更优选地在其特定结构域上,通常为已知或怀疑携带有害突变或其他变化的结构域上进行。
扩增
扩增是基于互补核酸序列之间用于引发核酸复制的特异性杂交体的形成。扩增可以按照本领域中已知的各种技术来进行,例如通过聚合酶链反应(PCR)、连接酶链反应(LCR)、链置换扩增(SDA)和基于核酸序列的扩增(NASBA)。这些技术可以使用可商购的试剂和流程来进行。优选的技术使用等位基因特异性PCR或PCR-SSCP。扩增通常需要使用特异性核酸引物来引发反应。可用于从IL22RA2基因座扩增序列的核酸引物,能够与IL22RA2基因座在所述基因座的靶区域侧翼的部分特异性杂交,所述靶区域在某些具有纤维变性或相关障碍的对象中被改变。
本发明利用了可用于从IL22RA2基因或基因座、包括周围区域扩增序列的核酸引物。这样的引物优选地与IL22RA2基因座中的核酸序列互补并与其特异性杂交。特定引物能够与IL22RA2基因座在所述基因座的靶区域侧翼的部分特异性杂交,所述靶区域在某些具有纤维变性或相关障碍的对象中被改变。
选择性杂交
杂交检测方法是基于互补核酸序列之间用于检测核酸序列变化的特异性杂交体的形成。具体检测技术包括使用特异性针对野生型或改变的IL22RA2基因或RNA的核酸探针,然后检测杂交体的存在。探针可以在悬液中,或固定在基材或支持物上(如在核酸阵列或芯片技术中)。探针通常被标记以便于杂交体的检测。就此而言,本发明的特定实施方式包括将来自于对象的样品与特异性针对改变的IL22RA2基因座的核酸探针相接触,并评估杂交体的形成。在特别优选的实施方式中,方法包括将样品同时与分别特异性针对野生型IL22RA2基因座及其各种改变形式的一组探针进行接触。在这样的实施方式中,可以直接检测样品中IL22RA2基因座的各种变化形式的存在。此外,还可以并行地处理来自于各个对象的各种不同样品。
在本发明的上下文中,探针是指与IL22RA2基因或RNA(的靶部分)互补并能够与其特异性杂交的多核苷酸序列,并且其适用于检测与IL22RA2等位基因相关联的多核苷酸多态性,所述等位基因对纤维变性易感或与纤维变性相关。探针优选地与IL22RA2基因、RNA或其靶部分完全互补。探针通常包含长度在8至1000个核苷酸之间,例如10至800之间、更优选地15至700之间、通常20至500之间的单链核酸。应该理解,也可以使用更长的探针。本发明的优选探针是长度在8至500个核苷酸之间的单链核酸分子,其能够与IL22RA2基因座或RNA带有变化的区域特异性杂交。
本发明的方法利用特异性针对改变的(例如突变的)IL22RA2基因或RNA的核酸探针,即与所述改变的IL22RA2基因或RNA特异性杂交并且基本上不与缺少所述变化的IL22RA2基因或RNA杂交的核酸探针。特异性是指与靶序列的杂交产生可以与通过非特异性杂交产生的信号区别开的特异性信号。完全互补的序列对于本发明探针的设计来说是优选的。然而,应该理解,可以容忍一定的错配,只要特异性信号可以与非特异性杂交区分开即可。这样的探针的具体实例是与基因组区域的靶部分互补的核酸序列,所述靶部分包括带有上面表1中列出的点突变的IL22RA2基因座或RNA。
探针的序列可以源自于本申请中提供的IL22RA2基因和RNA的序列。可以进行核苷酸替换以及探针的化学修饰。可以进行这样的化学修饰以提高杂交体的稳定性(例如嵌入基团)或标记探针。标记物的典型实例包括但不限于放射活性、荧光、发光、酶标记等。本发明还涉及将如上所述的核酸探针用于在对象中检测纤维变性或相关障碍的存在或易感性的方法中,或用于评估对象对纤维变性或相关障碍的治疗的响应的方法中。
特异性配体结合
如上所示,IL22RA2基因座中的变化,也可以通过筛选IL22RA2多肽序列或表达水平中的变化来检测。就此而言,还描述了将样品与特异性针对IL22RA2多肽的配体相接触,并测定复合物的形成。可以使用不同类型的配体,例如特异性抗体。在特定实施方式中,将样品与特异性针对IL22RA2多肽的抗体相接触,并测定免疫复合物的形成。可以使用用于检测免疫复合物的各种方法,例如ELISA、放射免疫测定法(RIA)和免疫-酶学测定法(IEMA)。在本发明的上下文中,抗体是指多克隆抗体、单克隆抗体及其具有基本上相同的抗原特异性的片段或衍生物。片段包括Fab、Fab’2、CDR区等。衍生物包括单链抗体、人源化抗体、多功能抗体等。特异性针对IL22RA2多肽的抗体是指选择性结合IL22RA2多肽的抗体,即针对IL22RA2多肽或其含表位片段产生的抗体。尽管可能发生针对其他抗原的非特异性结合,但与靶IL22RA2多肽的结合以较高亲和性发生,并可以与非特异性结合可靠地区分开。
还公开了诊断试剂盒,其包含用于检测来自于对象的样品中,在IL22RA2基因座或多肽、IL22RA2基因或多肽表达和/或IL22RA2活性中的变化的存在的产品和试剂。所述诊断试剂盒包含本发明中描述的任何引物、任何引物对、任何核酸探针和/或任何配体,优选抗体。所述诊断试剂盒还可以包含用于执行杂交、扩增或抗原-抗体免疫反应的试剂和/或流程。
药物筛选
还描述了用于筛选药物候选物或先导物的新方法。这些方法包括结合测定法和/或功能测定法,并且可以在体外、细胞系统、动物等中进行。本发明的具体目的在于一种筛选生物活性化合物的方法,所述方法包括在体外将测试化合物与本发明的IL22RA2基因或多肽相接触,并确定所述测试化合物结合所述IL22RA2基因或多肽的能力。与所述基因或多肽的结合,为所述化合物调节所述靶的活性的能力以及因此影响在对象中造成任何ECMP异常沉积或纤维变性的途径的能力,提供了指示。在优选实施方式中,所述方法包括在体外将测试化合物与本发明的IL22RA2多肽或其片段相接触,并确定所述测试化合物结合所述IL22RA2多肽或片段的能力。所述片段优选地包含IL22RA2多肽的结合位点。优选地,所述IL22RA2基因或多肽或其片段是改变的或突变的IL22RA2基因或多肽或其包含所述变化或突变的片段。本发明的具体目的在于一种筛选对任何ECMP异常沉积或纤维变性有活性的化合物的方法,所述方法包括在体外将测试化合物与本发明的IL22RA2多肽或其含有结合位点的片段相接触,并确定所述测试化合物结合所述IL22RA2多肽或其片段的能力。优选地,所述IL22RA2多肽或其片段是改变的或突变的IL22RA2多肽或其包含所述变化或突变的片段。用于筛选药物候选物的方法包括将表达本发明的IL22RA2多肽的重组宿主细胞与测试化合物相接触,并确定所述测试化合物结合所述IL22RA2以及调节IL22RA2多肽的活性的能力。优选地,所述IL22RA2多肽或其片段是改变的或突变的IL22RA2多肽或其包含所述变化或突变的片段。结合的确定可以通过各种技术来进行,例如通过测试化合物的标记、通过与标记的参比配体的竞争等。选择生物活性化合物的方法还包括在体外将测试化合物与IL22RA2多肽相接触,并确定所述测试化合物调节所述IL22RA2多肽的活性的能力。优选地,所述IL22RA2多肽或其片段是改变的或突变的IL22RA2多肽或其包含所述变化或突变的片段。为已患有任何ECMP异常沉积或纤维变性、或对发生任何ECMP异常沉积或纤维变性易感的对象选择生物活性化合物的方法,还包括在体外将测试化合物与本发明的IL22RA2基因相接触,并确定所述测试化合物调节所述IL22RA2基因的表达的能力。优选地,所述IL22RA2基因或其片段是改变的或突变的IL22RA2基因或其包含所述变化或突变的片段。
筛选、选择或鉴定活性化合物、尤其是对任何ECMP异常沉积或纤维变性有活性的化合物的方法,还包括:将测试化合物与包含报告构建物的重组宿主细胞相接触,所述报告构建物包含在IL22RA2基因启动子控制下的报告基因;以及选择调节(例如激活或抑制)报告基因的表达的测试化合物。优选地,所述IL22RA2基因启动子或其片段是改变的或突变的IL22RA2基因启动子或其包含所述变化或突变的片段。
上面的筛选测定法可以在任何适合的装置例如板、试管、培养皿、摇瓶等中进行。通常,测定法在多孔板中进行。几种测试化合物可以并行地测定。此外,测试化合物可以具有各种不同的来源、性质和组成。它可以是任何有机或无机物质,例如脂类、肽、多肽、核酸、小分子等,可以是孤立的或与其他物质形成混合物。例如,化合物可以是产物组合文库的全部或一部分。
本发明的其他方面和优点将在下面的实验部分中公开,所述实验部分应该被当作说明性的,而不是限制本申请的范围。
实施例
实施例1:人类血吸虫感染中IL-22的生产和调节
人类血吸虫感染中IL-22的生产
本发明发明人将来自于140位暴露于日本血吸虫感染的对象的PBMC培养物,与以前没有暴露于血吸虫感染但在相同地区在可比的生活条件下生活的20位对照的培养物中的IL-22水平进行比较(图1A)。在72和144小时时,在暴露对象的静置培养物中检测到IL-22,并且通过在培养的0时添加血吸虫卵,IL-22显著提高。在对照静置培养物中,仅在144小时时检测到IL-22,并且添加卵不提高IL-22。本发明发明人在144小时培养物中检测到显著水平的IL-17A,但是IL-17水平不被卵刺激提高(图1B)。因此,培养物中的IL-22不可能由Th17产生。暴露患者的血液中IL22+细胞的FACS分析显示,IL-22由CD3+CD4+和CD3-CD4-细胞产生,这些细胞群体都不产生IL-17(图1C)。后者可能是NK细胞。对照和流行区对象中CD3+CD4+IL17-IL22+T细胞和CD3-CD4-IL17-IL22+细胞的百分率示出在图1C上。
IL-22生产的调节被抗血吸虫治疗改变,并且根据肝纤维变性被相应调节。
在暴露的对象中,卵刺激的培养物中的IL-22水平显著变化。由于抗血吸虫的吡喹酮治疗破坏蠕虫并切断卵的生产直至发生再次感染,因此我们评估了吡喹酮治疗中的差异是否可能调节IL-22生产。某些患者已经至少10年每年进行治疗,还有些患者从未被治疗过,其他患者在过去10年中接受过1至10次治疗。图2A示出了吡喹酮治疗的次数对由对象的PBMC生产的IL-22的显著影响:卵刺激的培养物中的IL-22随着过去10年中的治疗次数显著增加(p=0.005,回归模型中的协变量是性别,p=0.08);然而,对于每年治疗至少一次的对象来说这种影响小得多,可能是因为这些对象没有被再次感染(参见下文)。其次,过去10年中吡喹酮治疗的频率对来自于暴露对象的PMBC的IL-22生产具有显著影响。
然后,本发明发明人评估了培养物中的IL-22水平是否与患者肝病的程度相关。图2B显示,在具有通过肝纤维变性等级度量为轻度肝病的对象中IL-22低,并且随着纤维变性等级的提高稳定地增加,在具有重度中央门静脉周纤维变性的对象中达到最高水平。这表明,发生IL-22生产的提高可能是对严重肝病做出的响应/与严重肝病相关。然而,严格来说,来自患有非常严重的肝纤维变性(HF等级D、E、F)的患者的IL-22不能产生大量IL-22。
吡喹酮治疗的次数对这种模式的影响示出在图2C上。吡喹酮治疗影响由来自于所有纤维变性组的细胞产生的IL-22。三种观察与我们的研究最相关:首先,在重度纤维变性(CLH)中增加的IL-22生产在不同的吡喹酮治疗方式中被观察到,并且不是由该患者的治疗频率的差异造成的;其次,吡喹酮治疗在除了来自于具有严重纤维变性等级的对象的细胞培养物之外的所有培养物中提高IL-22生产;第三,具有高吡喹酮治疗方式(>10,至少每年一次)的对象在轻度纤维变性组中,并解释了在该组中观察到的IL-22生产的增加。概括来说,IL-22受到吡喹酮治疗和肝病程度这两种独立因子的影响。此外,患有严重肝病的对象不能生产大量IL-22,并且这不能通过吡喹酮治疗来改进,然而同样的治疗对具有轻度至重度肝纤维变性的对象的IL-22生产具有显著的增强效应。
在具有不同肝纤维变性等级和不同治疗方式的对象中,IL-6以及或许IL-1β,可能是IL-22生产的关键调节因子。
本发明发明人观察到,通过卵刺激,在来自于暴露对象的PBMC的24小时培养物中细胞因子IL-6、IL-1β和IL-23显著增加(IL-23(p=3.10-6),IL-6(p<10-6)和IL-1β(p<10-6))(图3A)。为了确定这3种细胞因子中的任一种是否在调节IL-22水平中发挥作用,我们使用包括这三种细胞因子的卵刺激的培养物中的IL-22水平、患者年龄和性别,进行了线性回归分析。该分析显示出IL-22与IL-6之间的高度显著(p=0.0002)的关联性以及与IL-1β的弱的关联性(p=0.06)。从回归模型中排除了IL-23。该结果示出在图3B、3C中,其示出了IL-6、IL-1β和IL-23随着吡喹酮治疗(图3B)和肝纤维变性(图3C)的变差。因此,吡喹酮治疗与IL-22之间以及纤维变性等级与IL-22之间的联系,至少部分是IL-6。
上面提出的结果,与保护性IL-22应答的募集随肝损伤而增加以及最严重的肝病可能部分地由不能募集这种应答而引起的观点相一致。为了进一步测试这种假说,本发明发明人寻找表明IL-22在肝纤维变性的控制中事实上是关键的并对肝病具有显著影响的遗传证据。
实施例2:在生活在日本血吸虫流行区的中国渔民和农民的两种样品中IL22RA2编码IL22BP中的多态性与肝纤维变性相关。
材料和方法
统计分析
使用多变量逻辑回归来分析个体发生纤维变性的可能性与包括已知在被血吸虫感染的对象中影响疾病进展的主要协变量的遗传变异体之间的关系。将统计SPSS软件(10.0版)用于这一分析。在回归模型中测试了年龄、性别和对感染的暴露,并且当它们显示出与疾病的关联性(p<0.05)时得以保持。由于组群在性别和年龄上匹配,因此这些协变量对遗传变异体与疾病之间的关联性几乎没有影响。被HBV的感染和对感染的暴露,当这些协变量如在中国渔民(暴露,治疗次数)或在中国农民(HBV感染,出生地)中能够被准确评估时,被包含在回归模型中。
DNA提取
将5至15ml的血液等分试样收集在柠檬酸钠上并保持在-20℃。使用标准的盐析方法提取DNA(Sambrook等,1989)。
DNA扩增
在基因分型之前,对从FTA卡纯化的所有DNA进行预扩增。聚合酶链反应(全基因组扩增)在50μl反应中进行,所述反应含有FTA卡一圆片量的生物样品(FTA1-结合的口腔细胞DNA)或100ng基因组DNA、1.5OD的15个碱基的完全简并的随机引物(Genetix,Paris,France)、200mM dNTP、5mM MgCl2、5ml 10x PCR缓冲液和0.5单位的高保真Taq DNA聚合酶(BIOTAQ DNA聚合酶,Bioline London,England)。将样品在多模块热循环仪中如下所述进行扩增:94℃3分钟的预变性步骤,50个由94℃1分钟、37℃2分钟和1分钟匀变升温(37-55℃)构成的循环,以及55℃4分钟。最后的延伸步骤为72℃5分钟。
测序
纯化的PCR产物使用ABI Prism BigDye Terminator循环测序系统(PE AppliedBiosystems,Foster City,U.S.A.),在ABI Prism自动测序仪上测序。测序反应由GATCbiotech(GATC,Marseille France)在两条链上进行。
使用特异性TaqMan探针通过PCR进行多态性基因分型
使用TaqMan探针测定法(Applied Biosystems,Lafayette,USA)来评估等位基因分型。每个反应含有12.5ng基因组DNA、TaqMan通用PCR主混合物(Applied Biosystems,Lafayette,USA)、900nM每种引物和200nM每种荧光标记的杂交探针,总体积为5μl。RT-PCR在ABI Prism序列检测系统7900(Applied Biosystems,Lafayette,USA)中,使用下列条件来进行:50℃2分钟,95℃10分钟和40个扩增循环(95℃变性15秒,60℃退火/延伸1分钟)。
结果
在HapMap数据的基础上,本发明发明人选择了包含在IL22RA2(29.7Kb)和所述基因的3’和5’的10Kb内并且在中国人中具有大于10%的次要等位基因频率的SNP。这些SNP被分组成含有n=10(区段I)、5(II)、2(III)、3(IV)、13(V)和3(VI)的6个相关(r2=0.8)区段和4个单例,其位置如图4中所示。在已在日本血吸虫已流行至少40年的洞庭湖中捕鱼至少20年的中国渔民(n=268,176位对象具有轻度HF,92位患者具有严重HF)样品中,本发明发明人对来自于每个区段的一个或两个SNP进行基因分型。他们发现,属于2个区段的3个SNP与HF相关。区段I中的SNP rs6570136GG(p=0.007,OR=2.7(CI=1.3-5.6))和rs7774663TT(p=0.006,OR=2.5(1.3-4.7))两者以及rs7749054TT(p=0.045,OR=1.8(1.1-3.1))显示出与HF的一定关联性(表2)。在统计模型中引入的显著协变量是性别(p<10-3,OR=6.9(2.8-17))、暴露(捕鱼年数)(p=0.05,OR=1.02(1-1.05))、脾切除术(p=0.008,OR=6.6(1.6-27))。在存在相同协变量的情况下在同一模型中同时测试两个SNP的多变量分析表明,当在rs 6570136(p=0.007,OR=2.9(1.4-6))存在下进行测试时,SNP rs11154915TC是相关的(p=0.04,OR=1.9(1-3.5))。有趣的是(参见在苏丹人和巴西人中的研究),SNP rs2064501显示出与HF相关联的趋势,当在回归模型中引入其他SNP时所述关联性不降低。
最后,rs7749054的关联性可能是由它与区段I中的SNP的LD造成的,因为在SNPrs6570136或SNP rs7774663存在下,rs7749054与HF的关联性完全丧失。
表2.IL22RA2的与肝纤维变性相关联的SNP:中国渔民中的分析
然后,本发明发明人尝试在来自于日本血吸虫流行地区的农民的第二个中国人样品中重现这些结果。该样品与渔民样品的区别在于它是基于医院的,从进行包括腹水、静脉曲张流血和肝硬化的严重肝病护理的门诊患者募集。92.2%的募集的患者生活在仍流行日本血吸虫的地区,7.8%曾经生活在血吸虫流行的地区但在这些地区的传播已在10至15年前中断。这些对象中的一部分(86.5%)有以前HBV感染的迹象(20.9%AgHBS+),一位患者感染有HCV。因此,该第二样品的大多数农民中的肝病可能由血吸虫和HBV感染两者引起。
将在渔民样品中测试的所有SNP,在农民样品中进行基因分型(298位对象,97位对象具有轻度肝病,201位对象具有严重肝病)。观察到来自于3个不同区段的4个SNP与肝病的关联性:SNP rs6570136GG、GA(p=0.009,OR=2(1.2-3.3)),rs7774663TT、TC(p=0.01,OR=2(1.2-3.3),两者在区段1中;SNP rs 276466GA(p=0.01,OR=2.2(1.2-4)),其在区段IV中;SNP rs1114915CC、CT(p=0.04,OR=5.7(1.1-29.6)),其在区段V中(表3)。对于区段III中的SNP rs202563AA、GG(p=0.06),和SNP rs2064501CT(p=0.08),也观察到关联的趋势。这些关联性试验中的协变量是年龄(p=0.05,OR=1.03(1-1.06))、性别(p=0.02,OR=2.3(1.1-4.8))和患者生活在流行还是非流行地区(p=0.09,OR=2)。
对来自于不同区段的SNP进行的多变量分析指出了两种可能的统计模型:一种模型包括区段I中的SNPs rs6570136(或rs7774663)(p=.03,OR=1.8(1.1-3))和区段V中的SNP rs11154915(p=0.1,OR=4(0.8-21.2));另一种模型包括SNP rs276466(p=0.02,OR=2(1.1-3.8))和SNP rs11154915(p=0.05,OR=9.2(1.1-80))。所述分析不能在这两种模型之间做出区分。
表3:IL22RA2的与肝纤维变性相关联的SNP:中国农民中的分析
实施例3:所述关联性向暴露于曼森氏血吸虫的苏丹和巴西人群的扩展
为了评估我们的观察是否能够扩展到被曼森氏血吸虫感染的对象,我们在来自于苏丹的样品和来自于巴西的样品中测试相同的SNP。同样地,苏丹人样品中显著部分的对象与中国农民中相同,也已被HBV感染,而只有非常少的巴西人具有HBV感染。
苏丹人样品(n=202,144个轻度HF和58个严重HF)的基因分型显示,SNPrs6570136GG(p=0.01,OR=3.1(1.3-7.2))、rs7774663TT、TC(p=0.01,OR=1.7(1-3.1)、rs11154915TT(p=0.05,OR=6.2(1-35.3))显示出与HF的关联性,而对于SNPrs7749054TT(p=0.07,OR=2(1-3.6))和rs2064501CC(p=0.06,OR=2.7 1-7.3))也检测到关联的趋势。参见表4.
表4.在中国人中检测到的关联性扩展至被曼森氏血吸虫感染的苏丹人
同样地,在巴西人样品(n=161,119个轻度HF和42个严重HF)中对这些相同SNP进行的基因分型,显示出SNP rs6570136GG(p=0.0001,OR=6(2.4-14.7))、rs7774663TT(p=0.03,OR=3(1.4-6.8))和SNP rs7749054TT(p=0.03,OR=2.8(1.2-5.6))与HF的关联性。此外,rs11154915TT、TC显示出与HF关联的趋势(p=0.14,OR=2.4(0.9-6.5))。
参见表5:
表5.在被曼森氏血吸虫感染的巴西人中关联性的重现
在苏丹人样品中进行的多变量分析证实了SNP rs6570136、20564501和11154915的独立的关联性。最显著的是,在多变量模型中证实了与rs11154915相关的高OR。此外,带有两个SNP的加重基因型的对象,在两种模型中具有对于HF大于25的OR。多变量分析显示,在存在SNP rs6570136的情况下SNP rs7749054的关联性丧失,证实了这种关联性不独立于SNP rs6570136。
概括来说,在所有测试的4个样品中,属于同一关联性区段的SNP rs6570136GG和rs7774663TT与HF相关联。在所有样品中,SNP rs11154915TT、CT和rs2064501CC显示出与HF相关联的趋势;更重要的是,这些趋势通过多变量分析得以证实,显示出这些SNP独立于SNPrs6570136起作用;将这两个SNP考虑在内增加了SNP rs6570136与HF的关联强度。
实施例4:IL22RA2中的SNP与对抗HCV治疗的响应之间的关联性
本发明发明人在被或曾被HCV基因型1或4感染的123位对象(69位对利巴韦林+IFN治疗的响应者,54位非响应者)上进行了他们的遗传分析。他们测试了使用Hapmap数据在IL22RA2中鉴定到的7个区段的每个中的至少一个SNP。单变量分析显示出与SNP rs2064501(区段VI,p=0.013)和SNP rs1543509(区段VII,p=0.012)的关联性,但是也暗示了与SNPrs7774663、rs6570136(区段I,p<0.13)、SNP rs77449054(区段II,p=0.1)、SNP rs202563(区段III,p=0.07)、SNP rs28366(区段IV,p=0.15)和SNP rs2064501(区段VI,p=0.2)的可能的关联性。这种与对治疗的响应可能相关联的SNP的大数量,可能是由被测试SNP之间的相关性造成的,这也暗示了不同的SNP可能彼此施加混杂影响。然后,进行逐步的多变量分析。
两个一组地测试所有的SNP,表明SNP rs202563和rs6570136与对治疗的响应的关联性是等同的,但是SNP rs276466和rs28366被SNP rs6570136明显排除在回归模型之外。所有的试验显示,SNP rs1154915与对治疗的响应的关联性,被回归模型中其他SNP(例如SNP rs6570136或SNP rs2064501或SNP rs1543509)的存在所增强。在SNP rs2064501或rs1543509存在下,rs6570136与对治疗的响应的关联性丧失,当时当向模型添加SNPrs11154915时(模型中存在3个SNP),这种关联性被重新获得。这是由SNP rs11154915与SNPrs6570136(或区段I中的任何SNP)之间的强连锁不平衡造成的,结果SNP rs1154915TT响应性基因型与区段I的非响应性基因型100%关联。因此,模型必须包括至少3个SNP(rs11154915(p=0.03),rs7774663(或rs6570136,p=0.03)和SNP rs2064501(p=0.001))。最后,SNP rs1543509和来自于区段I的SNP(p=0.15)也进入该模型。
概括来说,本发明发明人发现,属于IL22RA2中4个不同区段的SNP独立地与对治疗的响应相关联。重要的是,这些通过测试标签SNP获得的结果可以扩展到同一区段中的任何SNP。随后,预期区段I、V、VI和VII中即使不是所有也是大多数的SNP,是对IFN+利巴韦林治疗做出响应的遗传标志物。还可以看出,这些鉴定到的区段中的3个与纤维变性的发展相关联(尚未对区段VII中的SNP就纤维变性进行试验)。有趣的是,加重肝纤维变性的大多数基因型与对治疗更好的响应相关联。
参考文献
Bedossa P.,Poynard,T.,METAVIR合作研究组,用于对慢性丙型肝炎中的活性进行分级的算法(The METAVIR cooperative study group.An algorithm for the gradingof activity in chronic hepatitis C),Hepatology 1996;24:289-293。
Dessein,A.J.,D.Hillaire,N.E.Elwali,S.Marquet,Q.Mohamed-Ali,A.Mirghani,S.Henri,A.A.Abdelhameed,O.K.Saeed,M.M.Magzoub和L.Abel,1999,曼森氏血吸虫感染中的严重肝纤维变性受到与干扰素-γ受体基因紧密连接的主要基因座的控制(Severe hepatic fibrosis in Schistosoma mansoni infection is controlled by amajor locus that is closely linked to the interferon-gamma receptor gene),AmJ Hum Genet 65:709。
EASL临床实践指南:丙肝病毒感染的管理(EASL Clinical Practice Guideline:Management of hepatitis C virus infection),J Hepatol.2011;55:245-264。
Fried MW等,N Engl J Med.2002;347(13):975-82。
Mohamed-Ali Q,Elwali NE,Abdelhameed AA,Mergani A,Rahoud S,Elagib KE,Saeed OK,Abel L,Magzoub MM,Dessein AJ,人类曼森氏血吸虫感染中门静脉周(Symmers)纤维变性的易感性:感染的强度和持续时间、性别和遗传因子在疾病发展中起关键作用的证据(Susceptibility to periportal(Symmers)fibrosis in human schistosomamansoni infections:evidence that intensity and duration of infection,gender,and inherited factors are critical in disease progression),J InfectDis.1999Oct;180(4):1298-306.PMID:10479161。
Parkes J,Guha IN,Roderick P等,用于肝纤维变性的血清标志物评估组在丙型肝炎中的性能(Performance of serum marker panels for liver fibrosis inhepatitis C),J Hepatol 2006;44:462-474。
Sebastiani G,Vario A,Guido M等,非侵入性标志物诊断慢性丙型肝炎中的显著纤维变性的逐步组合算法(Stepwise combination algorithms of non-invasivemarkers to diagnose significant fibrosis in chronic hepatitis C),J Hepatol2006;44:686-693。
Testino G等,Hepatogastroenterology 2011;58(106):536-8。
Ziol M等,在患有慢性丙型肝炎的患者中通过测量刚性非侵入性评估肝纤维变性(Noninvasive assessment of liver fibrosis by measurement of stiffness inpatients with chronic hepatitis C),Hepatology2005;41:48-54。
序列表
<110> 艾克斯-马赛大学
法国国家卫生及研究医学协会
<120> 纤维变性易感性IL22RA2基因及其用途
<130> SPI171846-01
<160> 39
<170> PatentIn version 3.3
<210> 1
<211> 4000
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (2000)..(2000)
<223> y = c or t
<400> 1
acatgacaag gccagagaaa acagaaaggc agaaagagaa gccaaaagag ctgcaatgac 60
agcgataact aagaaggaag aggaaaccct taccatgccc ttattggagc ttcctcttac 120
agaaccccct aactactcct ctaatgaaaa ggcttggttt gagcaggaaa gtggaagtta 180
ccagaaagga agttggtgga agttctcaaa tgggaggctc gccagctatc ccagaagcaa 240
tagcccctgg ttcataaaac agtttcatca aggaacacat atgggaaaaa ctgcattaga 300
gactcttgta ggatggcatt tctattgctg agcctaactg ccatcactcg agccatttat 360
gagtaatgtt taacttgtgc cccaaacaat ccacagcagg ggccaacatg gcccccaggg 420
attcaagaaa ctggagctac accctgtgaa aacctgcatg tgggctttac tgagctgcct 480
cgaaccggag gctaccggtg catgctagtg tttgtctgca ctttctcagg gtgggttgag 540
gcatttccca ccaggacaaa gaaagctcgg gaagtaacca gaatcttact aaaggacatt 600
attcctagat ttcgactgcc tctaacttta ggatcagaca atggcccagc atttgtggca 660
gaaatagtac aacagctaac acagaggtta aaaatcaaat gaaaactgca tacagcttat 720
cacccataga gttctggaaa gttgaaagaa taaaccggac actcaaacag ccgttaaaaa 780
agttttgcca tgaaactcat ctaagatggg atcaggtgct gcccatggtc cttctctgag 840
tcaggtgcac ccctactaaa ttaactgggt attcacccta taagatagtg tttggccgac 900
accctgatca taactcagat aaacggggat ttaaaaaatt ggggaattaa ccttaagaag 960
gcaaatgcaa gccttaggtg aggtctcgca ggaaatgcaa ggatgggtaa gagaaagaat 1020
acctgttagc ctcacagatg cagtacaacc cttctaacct ggagactctg tctgggtcaa 1080
acaatggaac ccaaccactt tagggccttt atgggatagt ccccatattg tgatcttgtc 1140
tactcccact gctgttaaag ttgcaggtat cataccttgg gttcatcata gccggctgaa 1200
accagaagca gccaccaccc aggaccagtg gacaagtcaa caaaacccag accactcaac 1260
atggctgatc ctgtggtgaa accaagccac tgctgacaag gacaactgcc ctgcttcaac 1320
cacaccagag gctggttggt ccacgcacgg ctgaagcttg aggaaacatc gagccctgtt 1380
ctagtcacac aaatggaagc tgactagtct atgcatggct gaagcctgag gaagtcaatg 1440
atacataagt aaatgtagac taaatttaca aacatagtta tactcttact tgtagtaatt 1500
attttgctgt catgttatct ttgcaaatgc tgccaagctt gttgcccaga aaggtgccca 1560
tgcatagtat aagtttaatc atattagtaa tactgaagcc actgacactt tcacctatgg 1620
ttataaaagg ggaccaggat gactgtcatc actgtatgat agaagcctgg tctggaaaag 1680
gtgtgactaa aactctgtta taccagacct actatgagtg tacagggact catacaggaa 1740
cttgttgttt ataaccagac taattactca gtctgtgatc ctggaaacgg gcagccccaa 1800
atatgttatg acccagagtt cttgccctat gacttcttat ttgaagtcca aatttggtga 1860
acccctaatg ccatcatata caaaccccac agaaactggg gtcagtaaac ttgtaaacaa 1920
aacgcaagta ttcacttacg cgcataaagg gcccgtctcc atatattttg atgcctgcca 1980
agctgcacat ctcagtaaay taaataatat ttggaccatc tgtaaaaatc taggacaaga 2040
aagagtcagc agcagagcca ccaaggccat aataggagag tccgaaaaag agtgccctga 2100
ttgtgataat cagtggacca cacatgaatt taatcagcac ctatacactg gaagggctgc 2160
tctgtttgcc agccaagagg agaagatagg gtacacaact ggaacatgct acccactcaa 2220
tctgacaata ctaaagccaa atatgacttt ctggactaaa gggcataaag gattactaac 2280
ctttgatcag gcaggagctc tcctaggact tggtattcct ctggtcatca caaagaaaac 2340
ccaaaggact caagttcaac ttagcccaat acaacagttc aggttttata aatctttcaa 2400
tgaacacttt aattctgaag tatcaaaaat tcaaattcct cctatatcaa ctgaaaatct 2460
gtttgtccag ctagccaaaa gtattgctaa caatttagga gttacttcct gttatgtatg 2520
tggaggtgct aatatgagag atcaatggcc ctgggaagcc agagaattga tgctgcaaga 2580
caattttacc ttgcctgaat ttgttacaaa attcaatgca aatccaagtg tttggctatt 2640
aaggaacccc atcattggaa aatactgtat tgcctgttgg ggcaagtcct ttcagaacca 2700
gataggggaa acaacttgcc taggtcaaca atattttgaa gaatctgaga acagaacaca 2760
atggagaagc tttatagatg attcctctgt gtcactttaa tccctttttg cagttcccaa 2820
cactaaatca atcatggtac caattagaag ctccaactgt ttggagagca cctgcaggat 2880
tatataggat ctgtggaaca aaggcttatc aattactaac cgataaatgg acaggggcat 2940
gtatattagg aacaataagg ccattctttt tgctactccc cctgcagcaa ggggaagatc 3000
taagctatct ggtctatgat gaaggcagaa aaagagtcaa aagaaatgtg tttacaaaaa 3060
taagtactga ggaaaaaata aatactaaca ttaaaaagga cattgaaata gggggctgga 3120
aagataatga atggccccct gggcacaaga tgggtcatgg ggatactgta ctcctattta 3180
tatgttaaac cacatcataa ggttgcaagc agttctggaa attatagtca atgaaacagc 3240
ctgagcctta gacttgctag ccatacaggc aacccagatg agagatgcca tttatcagaa 3300
caggttagta ctgaattatg ttttagcttc agaagggggt ttgtggaaaa cttaatttaa 3360
caaattgctg cttacaaatt gatgacaatg gaaaagctgt catggaaatc actgccagga 3420
tgcggaagtt agctcatgtt ctggttcaga catggtctgg ttggaacccg agttcactct 3480
ttggaggacg gttttcatgg tttggaggct ttaaaactgt aatactaggc tttgtggcca 3540
taaaaggtgg atgcctactg cttccctgtc tcttgccatt tctaatcgga agcatccaat 3600
ccaccataga ctcaatggta gacagacata ccaccatccg aataaaggct ctgcaaaagt 3660
accaactggt atcccaagat gagtatgtac ccactcaaga agaaatagct aactgtggtg 3720
ctctttatta atctacattt gtgtcgagca ccaaaagggg gaaatgaaga aggaattaat 3780
gaaatcaact ataacctaag agtagtagta atacaaattt taaaatcctt ttaaagttcc 3840
tgcaaaatgt gacccctgcc ttacattcac gttaaaaggg aatattaaca gcctgtcttc 3900
tctctgtgga cagtggacct tatctatact ccccaactcc acattcctca aagtttatta 3960
caggcccagt gagttcctgc atgactgcag ggtcacaaga 4000
<210> 2
<211> 1001
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (501)..(501)
<223> r = a or g
<400> 2
taactgttga aattgggtgt caggtttatt atactctact tttgtatgta cttaaaattg 60
ttcataacaa agaaaaaaga tttttaaagt ttatctacaa gatgtggcca gacacggtgg 120
ctcacacctg taatctcagc actttggaag gcggaggtgg gtggatcatt tgaggtgtgg 180
agttccagac cagcctggcc aacatggtgc aaccccgtct gtactaaaaa tacaaaaatt 240
agccaggcgt gacggtgtgt gcctgtaatc ccagctactc agtggggctg aggcaggaga 300
attgcttgag tcaaggaggt gaggtttgca gtgagccgag atcgcgccac tgcgctccag 360
tctgggcagc gataaagcga gagtccatct caaaaaaata aataaataaa taaataaagt 420
ttacttacca gatgctgtct tccttttggt aattttaatg ccattttagt gtcaataata 480
agatctaata attatgggac rccatgttat gtttttccca tattttgtct ttgttaatcc 540
tcttatgaag tctaggagat tggtattatt attcatttga tgttacagat gaagaaactg 600
agacatagat agagaggtgg agagaacttg accagggctc tatagcgagt agtggtaaag 660
tgagggctga aatcagatct ggttagcctc agggcctgag gagtattatg aaactcctct 720
tgtgttattc tttgcttgta atagacattc cataaaggga tagaatgatg tcaaagaaca 780
tttgtccatt ggcttctcga atcgtttatt cagtcaaaca aatgtttatt gagcaactgt 840
tatatgccag gcactgtgtt agacatcggg gatgcagaaa tgaacaagac tacagagcca 900
gccctcaggg aaccaacagc attttcttca accaggtctt ggtagcaaag ggctaagtgt 960
ttcttattgt ttttcagaga agtgtttaaa aactggtgtt c 1001
<210> 3
<211> 818
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (501)..(501)
<223> y = c or t
<400> 3
ccatgggaag gattccaacc ttcttccaca tccatgttcc ttgcttagcc caacaagacc 60
ctggcagagg ctcctgccca agggccatgc tgggccttgg gctcccctct cggcccttag 120
ctggctcctt gtcctctgag ctgcacttgt tccagcctga ggcatccctc cctcccaccc 180
ttcatccaca agaccccagc yctgcctcct caatgtttta tttgcattct gagttcctac 240
tatattgtat tcccaagaca tatctcttct aaatttctaa attacagtaa aacaacttct 300
aaatttcatg tgtgatatgg tttggctgtg tccccaccaa aatcttgtct tgcattgtag 360
cttccataat ccccatatat tgtgggaggg acctggtggg aggtaaatga atcatggggg 420
tgtttttttc ccatgctgtt ctcatgatag tgaataagtc ttacaagatc tgatgatttt 480
ataaagggca gttcccctgc acacatctct tgcctgccac catgtaagac gtgcctttgc 540
ttctcctcct tctgccatga ttgtgaggcc tacccagtca tggggaactg ttaatccatt 600
aaacctcttt ttatttataa attacccagt cttgggtatg tctttattag aagtgtgaga 660
aaggactaat acactgtgcc tcagtttcct cactggaaaa aaatgtataa tactagtctt 720
accagatagc taggagtgtc aataagagaa actttgccaa ccatctgcct atagtagagg 780
ctcaggcgca ttagttctcc ctcccatttc tttccact 818
<210> 4
<211> 7142
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (1706)..(1706)
<223> k = g or t
<400> 4
tgagcagggg gcacagcaaa gccccaaggc tgaggccaga tgaaggagca ggaggcaatg 60
tggctggaga ggagggagca aggggcagag tgttggtggt gaggtcaggg gcccagcagc 120
ctgatccagg ggacttgaac aggatggaag gactttgggt gcgttctgaa gaaggggaag 180
ccactggaag gcattaagta gaaaaaattg gaagtgagag taattatatg tgaaagttgt 240
tagagtcaca atggagtgac gatgaggcag gacaggtagt caaggaagta agtgcagtta 300
acacaatgag ccccagtatt cgcattgtaa tccagctcat gcaagcacag ctatctcctg 360
cagggaatat ttcccataga cagcatttgc actttgattt tacctcttct caaacggacc 420
ctgttctcat gataatagta aaaaacacac ccctaggtgg agatttaaga tgctgatgaa 480
ttatgagatg tatgaacaag catgtacagc tactgcacat gtgcacccag aggaccaccg 540
aggacatgct tactagcaac accttttctc accctcttat gaataatcat gtaagagtcc 600
cataaaagga tttctccagc aataatcagt gctgtccatt cagtggctca tgcctgtaac 660
ccagcacttt gggaggccga ggtgggtgga tcacctgagg tcaggagttt gagaccagcc 720
tggtcaacat ggtgaaacct cgtttctatt aaaaatacaa aaaaagtagc caggtgtaat 780
ggcacatgcc tgtaatccca gctacttggg aggctgaagc aggagaactg attgaacctg 840
ggaggtggag gttgcagtga gtcatgactg tgccactgca ctccagccaa cagagtaaga 900
ctctgttccc cctcggcccc ctgcaaaaaa aaataataac aatgataaga ggcaagatca 960
atggccacca aaattttatt ttttcccata gcgttgctgg ggtggcatgg ctgcctgccc 1020
tgggttcatc ctgtccctaa gtggaactcc ctatggctga gggactcaga atcaaatgac 1080
ttatagccaa ttaaatgttc tagtccagat gcccaattaa atgggcatgg acagacattc 1140
attagccttt aaattatttt ctaagtaaaa agtcaacaaa caaaaagtta aaggtgaggt 1200
tacaaaactg acttttcttt aacttctatg ctactgtaat cttgggtttt gttatggact 1260
tatagcaatt atttatacaa aacataagaa ttgttctgaa aaaattaaaa aatatatacc 1320
tgcatggctc ataactggaa atattatacc aggaggcttt gtcacttggt atctttatcc 1380
ttttacttat tattttcttt taattctaca ggaagcagta aattctttat ggttggagtg 1440
gatgaagagg tgccatgtaa tagctcagaa ggcaaagtcc cttgttttac cagctgttta 1500
ggcatccatg tactcatcct tgatttgaag ggtttgagtt aattctatcc ttccaaatca 1560
gcccttacaa tctcacgtgc ccacctcttc tgcaacagtc tctgggccta gagggaggac 1620
gcttgcaata caggattttt tgcatgttcc cagtggctcc accccattct cccagtgcac 1680
atgcaggccc ttagtctgaa cccackctac attgatttat ttcccttact gagcatgtgt 1740
taagggatgg aatttttcac catgggcatg tttaggcaag ccccctgtac acaatgtcct 1800
ggatggcatt tggctgtctt ctgcctctat cattccccca tctaaaagag tacatctaac 1860
tgccattaga ataaggataa gaagaaagac aaagacccat cttaactgct ttctgctgac 1920
agagggcact gttttggaaa gacagcagtt gggtctccct cagaggccta tctaagggta 1980
tctggtaaaa gggaccatca ttcgaggctc tggttgcata actgtttgga gtttgagggc 2040
ctgaaggcga gaagagacaa accaggttat tagaagacat gtaccaaaat gaaatggggg 2100
aagggtaagg acagttcaaa aatcctgagg ctgctgacat gcccagataa ctggtagctg 2160
tagttgtgcc tgctaagatt tgggtgcatg ggacttggct ttggttagct cccgtagttt 2220
attttcccaa aaaagaaacc tctgggttat gggcacccta tttactccca ttatctggca 2280
ggatttgtag gataattgtt cagaactaga atactgttcc agatttttac attacccatg 2340
ccttttgttt cttctgagct gcagccagag atcactggtt agttcacagg aataagcagg 2400
gttaatttaa aatgtaggca aaaaacttaa aaacaactaa tgagtctaga atttaatgac 2460
aaatgtatga taagttttga aacataattt ctttctcccc agtcctcatt tttgttaaaa 2520
acaaatcata ataggagtga gttgtttgta aaataaactt tagtcttaca cttggtctgc 2580
ttatttgcac aaagtacaac aagaataatt atttttacat aggcttttta aattggcttt 2640
gatggaactc tgttccacaa ggaatttcag ataggacttc ataaaaatga gcccagccat 2700
gggtttgtac cctctaatac ctatgagttg ggtgaattgc tctcttcttg aggtcccaag 2760
aatatgcggt tcctggccct gttagaaagt gacattcttt actcactaca ggttagggaa 2820
cctgtatggg gactgtgtag acaaagtatg aggctggttt acccaagggg cttttattgg 2880
ctctgcaagt tgagcttgat tccttaaagg gaaacatacc cttccagtca aagttacagt 2940
tactggttgg taaagttaaa gttacagcta ctggttgcta aagcaaccag tttctccaat 3000
tgcatcctgt tgcaaaagaa agtggattct tactgcactg atgcaaataa ccgtattgcc 3060
ctaagttaag aatactcaca gatagtttcc aaattctaga ggaagcaggc agagagaaaa 3120
aaaagtgcta aattttgttc ataggagtct gcattactca attattaaag attgtgtata 3180
gctcaaaaaa aaagatcagc actgttttaa gctaaagttt aaaaaagatt acttcaattt 3240
tctattagtt cagtctgttc agttaactct tgttctgctt gatatttgtg aacatttcag 3300
ctcttcatga gtcctgtacg tttttccatt attccaatgt cacaatctcc aaagttatca 3360
gaaacctgca tttgagagca cctgttacgt ttctatagct gattataaat cctatttgaa 3420
gaagatcaaa acaaaacaat ggtctgtgaa tagcaaaatg tccatggtag ttacagtcaa 3480
aaacacaatt gacaaagaaa ttttgttatc tctgtggctt ataatcacct aacataacac 3540
ctttaattgt gagtgatagc atatacttag atattagaat tttagaaatc ccatacagtt 3600
ttggagcata tattattatt cactaaaata taacccaaag aagattaaat atcattttgg 3660
caatcccatg tacataaatt tgtcaggtaa tcctatttac ctctcttctg gatgctccag 3720
ggatgctagg ggtcaggaaa gacaaccttg aagctgacat ttgattttgg gaagcccatt 3780
aaatatgtta gaggtttaaa acaatgttat gaagtagaat tccagattac cataaattac 3840
ttattttgcc aaaatgatga ctcaaaaatt ttaaaacaag ccaaaaactt ttactcattt 3900
agagggaaga cttagatttc caaagaattt gtctcctgtc ttcactttca tttccttggc 3960
agtctatctg gaagacaaac tgaaatattt aattatcctt tactattaca tgaaaatctt 4020
atacaaggga gagaaagcca aattttaccc tcacattagt ttactattaa tgtcaacccc 4080
aattttttaa tgaaacctta tagacaattc tatccaatct taaccagttt gatcatgagg 4140
taagattcct gtaagccttt tataaccttt tacaaattac taatttacta atctgctaaa 4200
gagcagatta gggctttaag aaaaccttgt tgtgctttca tttcaatgct cagtttgtag 4260
aaaaaccata taatagagtt ttggatttaa tcaatgttca cacacagaat ttcttttgca 4320
agattaattt ttagaaacct cccacaactt gtttaaacct ttagtttatc ttatctaatt 4380
tataatagtc ctttaacctt aggcaaaaac ttacatttcc atgcattctt ataatctttg 4440
actaataaca cattttactg ttcttacata ccttgcatgt aaatctattt tcagtggtct 4500
caattacatg ttataatggt acctcttagc actttttaat tttagtttaa aacctggtaa 4560
gtcgttttaa ttacgcacta ggtgctgata aagtttgatt ccttccagca taattaaggg 4620
tgtggttaat tccatatgtc cctgtgcctt accaagttgt aaagcaggca gattgaacag 4680
ttttcaaagg caaaagaagc cgtttacaac cttaaaacat ttagccacct agtgcctgac 4740
ttgcataatt tagaccagct atttacattt taagaacatt tgcattttat caattatctt 4800
taagactact tttatttctc agagattaaa gtcacaagaa ctaaaaggca ttatagcttt 4860
tatctttcct ccaaaaatat ttgatcttag tgctgatttt tctttaagcc aattaattag 4920
agctcttttt tataactaca cagatggaga agaagattga gtgttataag atttttcatt 4980
tgcccatctc ctaattggat tcttggtctc tgggtgggac cctttaagag cagggctaag 5040
aaagcatgca gtttattttc tttttttctt tttcttttct ttttttttga gaaagagttt 5100
cactcttgtt gcccaggctg gagtgcaatg gtgcgatctc agctcactgc aacctctgcc 5160
tcccaggttc aagcgattct cttacctcag cctcccaagt ggctgcatgc agtttctagg 5220
gcctaataaa caggcatagc tggaaaacaa aaacggattt tgagagcgat ctatttgcct 5280
ctaattcctg gggttccatg aggaaaacag aggtttctcc caaaatggaa tccatggtgc 5340
cttttctgtt tttaccaagc agccctatgc catcagaaat tatcttaggg cctctcatgt 5400
gcgcattaac actggcaaga caaggtggag aaaagtaatt cagtcaactg agaaaaaaat 5460
ctttttccag caaaacaaga tccaagaaga gaaaaacata aaggcctttc aaatatacgt 5520
atagcttgga tatccacttt taattaagct gagctctctt taagaaagtc cttttaaatc 5580
ccacattacc tgacttcagc catgccaagc agccaatatt tctggctttg gaagtttatc 5640
aaaagaacct caaggttcaa ccaacaagcc tcaattaaga cacgcgaagc acaccagatt 5700
ggctacacct taagaccagc ctcataaaac ctttttcact aatggaaact ttacagggaa 5760
tatcaacagt gatccttatc attcttttca ccagtttaca cagggagaga gaggccaaaa 5820
gtctgactgg ttaaaaaact tttatccttt tgctggcatg tcatgcttct gggttccctt 5880
cccctgagct caattctaag ccaaccagtt taaggtttgg gaaattaact tttctcagtt 5940
tggaggatgc atcctatggg aatgtccttt agtacaggga cacagtcacc catctgtgaa 6000
gagaggacaa aggaggaaaa agtaaaaaaa gatttttttc aaaggctccc caggggttca 6060
ggatgcattt gaaaggggga cagattgaag atgaatggct actcatctag aaagagggga 6120
gccagacatc cctggttcct ttctctttct aggaaatagc cagggtatgt gagggaaaga 6180
aggaacaagc atccattttc cttcttccgt ccttatgtcc ccaagtcctg acaacctcga 6240
cagggtgcca cccatgggtg ccaatacggt tctcacccat ggtaacaggg gacctagtgg 6300
atgggattat ccactgttac ccacaaactg tctttccccc tgctctcaat agccttcaag 6360
tgccctagac ctcatttagg ccattgatac tagtatgacc tttatccatg aaacaagagg 6420
cttggcttaa ttgtcaggaa ttagtcatgc tcacctatac tgtgcttttt aatttttgtt 6480
gttgtctgcc tctggatccc tccgatgcag ttatctttcc tagggcttct acatgaagct 6540
tggaattgag tttgggacaa aagaactgcc tcagtaggtg ggtgcatgga ctcatcaatc 6600
cccaggtgtc cctcaccagt ctggctgctg ccgccttatc ataagctgaa ggctaaggtg 6660
caactgtgaa attaggtcct tctcaaacaa gggagggaaa atggtgtcct gtgaattagg 6720
gtcctggtct aataagatgc cttccaaaag gaagaaaact tctggcacag agaagacccc 6780
tctacccgca gggctgtgtt attaggttgg tgcgaaagca attgtggtgc ccatcattct 6840
aagtaatgac aaaaaccaca actactttca caccagccta ctaactcatg acttggtgga 6900
caaaagaaaa taacaacaac aacaacagct taaatgcagg gctgtgttta ctgctgacaa 6960
ggtggagaaa agaaaaatat gcctgagaaa tgcaaatgta tttctccaac aggcagagaa 7020
acttaattgc tattgcactg agctggaccc cttggcttgg ggtggggaag actctgtgga 7080
tacatggcag gggacactgg ccagttggct gcatggggcc caggcccctg agatcaccct 7140
gg 7142
<210> 5
<211> 7142
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (1807)..(1807)
<223> r = a or g
<400> 5
gaaggagcag gaggcaatgt ggctggagag gagggagcaa ggggcagagt gttggtggtg 60
aggtcagggg cccagcagcc tgatccaggg gacttgaaca ggatggaagg actttgggtg 120
cgttctgaag aaggggaagc cactggaagg cattaagtag aaaaaattgg aagtgagagt 180
aattatatgt gaaagttgtt agagtcacaa tggagtgacg atgaggcagg acaggtagtc 240
aaggaagtaa gtgcagttaa cacaatgagc cccagtattc gcattgtaat ccagctcatg 300
caagcacagc tatctcctgc agggaatatt tcccatagac agcatttgca ctttgatttt 360
acctcttctc aaacggaccc tgttctcatg ataatagtaa aaaacacacc cctaggtgga 420
gatttaagat gctgatgaat tatgagatgt atgaacaagc atgtacagct actgcacatg 480
tgcacccaga ggaccaccga ggacatgctt actagcaaca ccttttctca ccctcttatg 540
aataatcatg taagagtccc ataaaaggat ttctccagca ataatcagtg ctgtccattc 600
agtggctcat gcctgtaacc cagcactttg ggaggccgag gtgggtggat cacctgaggt 660
caggagtttg agaccagcct ggtcaacatg gtgaaacctc gtttctatta aaaatacaaa 720
aaaagtagcc aggtgtaatg gcacatgcct gtaatcccag ctacttggga ggctgaagca 780
ggagaactga ttgaacctgg gaggtggagg ttgcagtgag tcatgactgt gccactgcac 840
tccagccaac agagtaagac tctgttcccc ctcggccccc tgcaaaaaaa aataataaca 900
atgataagag gcaagatcaa tggccaccaa aattttattt tttcccatag cgttgctggg 960
gtggcatggc tgcctgccct gggttcatcc tgtccctaag tggaactccc tatggctgag 1020
ggactcagaa tcaaatgact tatagccaat taaatgttct agtccagatg cccaattaaa 1080
tgggcatgga cagacattca ttagccttta aattattttc taagtaaaaa gtcaacaaac 1140
aaaaagttaa aggtgaggtt acaaaactga cttttcttta acttctatgc tactgtaatc 1200
ttgggttttg ttatggactt atagcaatta tttatacaaa acataagaat tgttctgaaa 1260
aaattaaaaa atatatacct gcatggctca taactggaaa tattatacca ggaggctttg 1320
tcacttggta tctttatcct tttacttatt attttctttt aattctacag gaagcagtaa 1380
attctttatg gttggagtgg atgaagaggt gccatgtaat agctcagaag gcaaagtccc 1440
ttgttttacc agctgtttag gcatccatgt actcatcctt gatttgaagg gtttgagtta 1500
attctatcct tccaaatcag cccttacaat ctcacgtgcc cacctcttct gcaacagtct 1560
ctgggcctag agggaggacg cttgcaatac aggatttttt gcatgttccc agtggctcca 1620
ccccattctc ccagtgcaca tgcaggccct tagtctgaac ccacgctaca ttgatttatt 1680
tcccttactg agcatgtgtt aagggatgga atttttcacc atgggcatgt ttaggcaagc 1740
cccctgtaca caatgtcctg gatggcattt ggctgtcttc tgcctctatc attcccccat 1800
ctaaaaragt acatctaact gccattagaa taaggataag aagaaagaca aagacccatc 1860
ttaactgctt tctgctgaca gagggcactg ttttggaaag acagcagttg ggtctccctc 1920
agaggcctat ctaagggtat ctggtaaaag ggaccatcat tcgaggctct ggttgcataa 1980
ctgtttggag tttgagggcc tgaaggcgag aagagacaaa ccaggttatt agaagacatg 2040
taccaaaatg aaatggggga agggtaagga cagttcaaaa atcctgaggc tgctgacatg 2100
cccagataac tggtagctgt agttgtgcct gctaagattt gggtgcatgg gacttggctt 2160
tggttagctc ccgtagttta ttttcccaaa aaagaaacct ctgggttatg ggcaccctat 2220
ttactcccat tatctggcag gatttgtagg ataattgttc agaactagaa tactgttcca 2280
gatttttaca ttacccatgc cttttgtttc ttctgagctg cagccagaga tcactggtta 2340
gttcacagga ataagcaggg ttaatttaaa atgtaggcaa aaaacttaaa aacaactaat 2400
gagtctagaa tttaatgaca aatgtatgat aagttttgaa acataatttc tttctcccca 2460
gtcctcattt ttgttaaaaa caaatcataa taggagtgag ttgtttgtaa aataaacttt 2520
agtcttacac ttggtctgct tatttgcaca aagtacaaca agaataatta tttttacata 2580
ggctttttaa attggctttg atggaactct gttccacaag gaatttcaga taggacttca 2640
taaaaatgag cccagccatg ggtttgtacc ctctaatacc tatgagttgg gtgaattgct 2700
ctcttcttga ggtcccaaga atatgcggtt cctggccctg ttagaaagtg acattcttta 2760
ctcactacag gttagggaac ctgtatgggg actgtgtaga caaagtatga ggctggttta 2820
cccaaggggc ttttattggc tctgcaagtt gagcttgatt ccttaaaggg aaacataccc 2880
ttccagtcaa agttacagtt actggttggt aaagttaaag ttacagctac tggttgctaa 2940
agcaaccagt ttctccaatt gcatcctgtt gcaaaagaaa gtggattctt actgcactga 3000
tgcaaataac cgtattgccc taagttaaga atactcacag atagtttcca aattctagag 3060
gaagcaggca gagagaaaaa aaagtgctaa attttgttca taggagtctg cattactcaa 3120
ttattaaaga ttgtgtatag ctcaaaaaaa aagatcagca ctgttttaag ctaaagttta 3180
aaaaagatta cttcaatttt ctattagttc agtctgttca gttaactctt gttctgcttg 3240
atatttgtga acatttcagc tcttcatgag tcctgtacgt ttttccatta ttccaatgtc 3300
acaatctcca aagttatcag aaacctgcat ttgagagcac ctgttacgtt tctatagctg 3360
attataaatc ctatttgaag aagatcaaaa caaaacaatg gtctgtgaat agcaaaatgt 3420
ccatggtagt tacagtcaaa aacacaattg acaaagaaat tttgttatct ctgtggctta 3480
taatcaccta acataacacc tttaattgtg agtgatagca tatacttaga tattagaatt 3540
ttagaaatcc catacagttt tggagcatat attattattc actaaaatat aacccaaaga 3600
agattaaata tcattttggc aatcccatgt acataaattt gtcaggtaat cctatttacc 3660
tctcttctgg atgctccagg gatgctaggg gtcaggaaag acaaccttga agctgacatt 3720
tgattttggg aagcccatta aatatgttag aggtttaaaa caatgttatg aagtagaatt 3780
ccagattacc ataaattact tattttgcca aaatgatgac tcaaaaattt taaaacaagc 3840
caaaaacttt tactcattta gagggaagac ttagatttcc aaagaatttg tctcctgtct 3900
tcactttcat ttccttggca gtctatctgg aagacaaact gaaatattta attatccttt 3960
actattacat gaaaatctta tacaagggag agaaagccaa attttaccct cacattagtt 4020
tactattaat gtcaacccca attttttaat gaaaccttat agacaattct atccaatctt 4080
aaccagtttg atcatgaggt aagattcctg taagcctttt ataacctttt acaaattact 4140
aatttactaa tctgctaaag agcagattag ggctttaaga aaaccttgtt gtgctttcat 4200
ttcaatgctc agtttgtaga aaaaccatat aatagagttt tggatttaat caatgttcac 4260
acacagaatt tcttttgcaa gattaatttt tagaaacctc ccacaacttg tttaaacctt 4320
tagtttatct tatctaattt ataatagtcc tttaacctta ggcaaaaact tacatttcca 4380
tgcattctta taatctttga ctaataacac attttactgt tcttacatac cttgcatgta 4440
aatctatttt cagtggtctc aattacatgt tataatggta cctcttagca ctttttaatt 4500
ttagtttaaa acctggtaag tcgttttaat tacgcactag gtgctgataa agtttgattc 4560
cttccagcat aattaagggt gtggttaatt ccatatgtcc ctgtgcctta ccaagttgta 4620
aagcaggcag attgaacagt tttcaaaggc aaaagaagcc gtttacaacc ttaaaacatt 4680
tagccaccta gtgcctgact tgcataattt agaccagcta tttacatttt aagaacattt 4740
gcattttatc aattatcttt aagactactt ttatttctca gagattaaag tcacaagaac 4800
taaaaggcat tatagctttt atctttcctc caaaaatatt tgatcttagt gctgattttt 4860
ctttaagcca attaattaga gctctttttt ataactacac agatggagaa gaagattgag 4920
tgttataaga tttttcattt gcccatctcc taattggatt cttggtctct gggtgggacc 4980
ctttaagagc agggctaaga aagcatgcag tttattttct ttttttcttt ttcttttctt 5040
tttttttgag aaagagtttc actcttgttg cccaggctgg agtgcaatgg tgcgatctca 5100
gctcactgca acctctgcct cccaggttca agcgattctc ttacctcagc ctcccaagtg 5160
gctgcatgca gtttctaggg cctaataaac aggcatagct ggaaaacaaa aacggatttt 5220
gagagcgatc tatttgcctc taattcctgg ggttccatga ggaaaacaga ggtttctccc 5280
aaaatggaat ccatggtgcc ttttctgttt ttaccaagca gccctatgcc atcagaaatt 5340
atcttagggc ctctcatgtg cgcattaaca ctggcaagac aaggtggaga aaagtaattc 5400
agtcaactga gaaaaaaatc tttttccagc aaaacaagat ccaagaagag aaaaacataa 5460
aggcctttca aatatacgta tagcttggat atccactttt aattaagctg agctctcttt 5520
aagaaagtcc ttttaaatcc cacattacct gacttcagcc atgccaagca gccaatattt 5580
ctggctttgg aagtttatca aaagaacctc aaggttcaac caacaagcct caattaagac 5640
acgcgaagca caccagattg gctacacctt aagaccagcc tcataaaacc tttttcacta 5700
atggaaactt tacagggaat atcaacagtg atccttatca ttcttttcac cagtttacac 5760
agggagagag aggccaaaag tctgactggt taaaaaactt ttatcctttt gctggcatgt 5820
catgcttctg ggttcccttc ccctgagctc aattctaagc caaccagttt aaggtttggg 5880
aaattaactt ttctcagttt ggaggatgca tcctatggga atgtccttta gtacagggac 5940
acagtcaccc atctgtgaag agaggacaaa ggaggaaaaa gtaaaaaaag atttttttca 6000
aaggctcccc aggggttcag gatgcatttg aaagggggac agattgaaga tgaatggcta 6060
ctcatctaga aagaggggag ccagacatcc ctggttcctt tctctttcta ggaaatagcc 6120
agggtatgtg agggaaagaa ggaacaagca tccattttcc ttcttccgtc cttatgtccc 6180
caagtcctga caacctcgac agggtgccac ccatgggtgc caatacggtt ctcacccatg 6240
gtaacagggg acctagtgga tgggattatc cactgttacc cacaaactgt ctttccccct 6300
gctctcaata gccttcaagt gccctagacc tcatttaggc cattgatact agtatgacct 6360
ttatccatga aacaagaggc ttggcttaat tgtcaggaat tagtcatgct cacctatact 6420
gtgcttttta atttttgttg ttgtctgcct ctggatccct ccgatgcagt tatctttcct 6480
agggcttcta catgaagctt ggaattgagt ttgggacaaa agaactgcct cagtaggtgg 6540
gtgcatggac tcatcaatcc ccaggtgtcc ctcaccagtc tggctgctgc cgccttatca 6600
taagctgaag gctaaggtgc aactgtgaaa ttaggtcctt ctcaaacaag ggagggaaaa 6660
tggtgtcctg tgaattaggg tcctggtcta ataagatgcc ttccaaaagg aagaaaactt 6720
ctggcacaga gaagacccct ctacccgcag ggctgtgtta ttaggttggt gcgaaagcaa 6780
ttgtggtgcc catcattcta agtaatgaca aaaaccacaa ctactttcac accagcctac 6840
taactcatga cttggtggac aaaagaaaat aacaacaaca acaacagctt aaatgcaggg 6900
ctgtgtttac tgctgacaag gtggagaaaa gaaaaatatg cctgagaaat gcaaatgtat 6960
ttctccaaca ggcagagaaa cttaattgct attgcactga gctggacccc ttggcttggg 7020
gtggggaaga ctctgtggat acatggcagg ggacactggc cagttggctg catggggccc 7080
aggcccctga gatcaccctg gggctggggc agcagctgtg gctcaatcct gcactggatg 7140
gc 7142
<210> 6
<211> 7142
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (3512)..(3512)
<223> k = g or t
<400> 6
gaaggagcag gaggcaatgt ggctggagag gagggagcaa ggggcagagt gttggtggtg 60
aggtcagggg cccagcagcc tgatccaggg gacttgaaca ggatggaagg actttgggtg 120
cgttctgaag aaggggaagc cactggaagg cattaagtag aaaaaattgg aagtgagagt 180
aattatatgt gaaagttgtt agagtcacaa tggagtgacg atgaggcagg acaggtagtc 240
aaggaagtaa gtgcagttaa cacaatgagc cccagtattc gcattgtaat ccagctcatg 300
caagcacagc tatctcctgc agggaatatt tcccatagac agcatttgca ctttgatttt 360
acctcttctc aaacggaccc tgttctcatg ataatagtaa aaaacacacc cctaggtgga 420
gatttaagat gctgatgaat tatgagatgt atgaacaagc atgtacagct actgcacatg 480
tgcacccaga ggaccaccga ggacatgctt actagcaaca ccttttctca ccctcttatg 540
aataatcatg taagagtccc ataaaaggat ttctccagca ataatcagtg ctgtccattc 600
agtggctcat gcctgtaacc cagcactttg ggaggccgag gtgggtggat cacctgaggt 660
caggagtttg agaccagcct ggtcaacatg gtgaaacctc gtttctatta aaaatacaaa 720
aaaagtagcc aggtgtaatg gcacatgcct gtaatcccag ctacttggga ggctgaagca 780
ggagaactga ttgaacctgg gaggtggagg ttgcagtgag tcatgactgt gccactgcac 840
tccagccaac agagtaagac tctgttcccc ctcggccccc tgcaaaaaaa aataataaca 900
atgataagag gcaagatcaa tggccaccaa aattttattt tttcccatag cgttgctggg 960
gtggcatggc tgcctgccct gggttcatcc tgtccctaag tggaactccc tatggctgag 1020
ggactcagaa tcaaatgact tatagccaat taaatgttct agtccagatg cccaattaaa 1080
tgggcatgga cagacattca ttagccttta aattattttc taagtaaaaa gtcaacaaac 1140
aaaaagttaa aggtgaggtt acaaaactga cttttcttta acttctatgc tactgtaatc 1200
ttgggttttg ttatggactt atagcaatta tttatacaaa acataagaat tgttctgaaa 1260
aaattaaaaa atatatacct gcatggctca taactggaaa tattatacca ggaggctttg 1320
tcacttggta tctttatcct tttacttatt attttctttt aattctacag gaagcagtaa 1380
attctttatg gttggagtgg atgaagaggt gccatgtaat agctcagaag gcaaagtccc 1440
ttgttttacc agctgtttag gcatccatgt actcatcctt gatttgaagg gtttgagtta 1500
attctatcct tccaaatcag cccttacaat ctcacgtgcc cacctcttct gcaacagtct 1560
ctgggcctag agggaggacg cttgcaatac aggatttttt gcatgttccc agtggctcca 1620
ccccattctc ccagtgcaca tgcaggccct tagtctgaac ccacgctaca ttgatttatt 1680
tcccttactg agcatgtgtt aagggatgga atttttcacc atgggcatgt ttaggcaagc 1740
cccctgtaca caatgtcctg gatggcattt ggctgtcttc tgcctctatc attcccccat 1800
ctaaaagagt acatctaact gccattagaa taaggataag aagaaagaca aagacccatc 1860
ttaactgctt tctgctgaca gagggcactg ttttggaaag acagcagttg ggtctccctc 1920
agaggcctat ctaagggtat ctggtaaaag ggaccatcat tcgaggctct ggttgcataa 1980
ctgtttggag tttgagggcc tgaaggcgag aagagacaaa ccaggttatt agaagacatg 2040
taccaaaatg aaatggggga agggtaagga cagttcaaaa atcctgaggc tgctgacatg 2100
cccagataac tggtagctgt agttgtgcct gctaagattt gggtgcatgg gacttggctt 2160
tggttagctc ccgtagttta ttttcccaaa aaagaaacct ctgggttatg ggcaccctat 2220
ttactcccat tatctggcag gatttgtagg ataattgttc agaactagaa tactgttcca 2280
gatttttaca ttacccatgc cttttgtttc ttctgagctg cagccagaga tcactggtta 2340
gttcacagga ataagcaggg ttaatttaaa atgtaggcaa aaaacttaaa aacaactaat 2400
gagtctagaa tttaatgaca aatgtatgat aagttttgaa acataatttc tttctcccca 2460
gtcctcattt ttgttaaaaa caaatcataa taggagtgag ttgtttgtaa aataaacttt 2520
agtcttacac ttggtctgct tatttgcaca aagtacaaca agaataatta tttttacata 2580
ggctttttaa attggctttg atggaactct gttccacaag gaatttcaga taggacttca 2640
taaaaatgag cccagccatg ggtttgtacc ctctaatacc tatgagttgg gtgaattgct 2700
ctcttcttga ggtcccaaga atatgcggtt cctggccctg ttagaaagtg acattcttta 2760
ctcactacag gttagggaac ctgtatgggg actgtgtaga caaagtatga ggctggttta 2820
cccaaggggc ttttattggc tctgcaagtt gagcttgatt ccttaaaggg aaacataccc 2880
ttccagtcaa agttacagtt actggttggt aaagttaaag ttacagctac tggttgctaa 2940
agcaaccagt ttctccaatt gcatcctgtt gcaaaagaaa gtggattctt actgcactga 3000
tgcaaataac cgtattgccc taagttaaga atactcacag atagtttcca aattctagag 3060
gaagcaggca gagagaaaaa aaagtgctaa attttgttca taggagtctg cattactcaa 3120
ttattaaaga ttgtgtatag ctcaaaaaaa aagatcagca ctgttttaag ctaaagttta 3180
aaaaagatta cttcaatttt ctattagttc agtctgttca gttaactctt gttctgcttg 3240
atatttgtga acatttcagc tcttcatgag tcctgtacgt ttttccatta ttccaatgtc 3300
acaatctcca aagttatcag aaacctgcat ttgagagcac ctgttacgtt tctatagctg 3360
attataaatc ctatttgaag aagatcaaaa caaaacaatg gtctgtgaat agcaaaatgt 3420
ccatggtagt tacagtcaaa aacacaattg acaaagaaat tttgttatct ctgtggctta 3480
taatcaccta acataacacc tttaattgtg aktgatagca tatacttaga tattagaatt 3540
ttagaaatcc catacagttt tggagcatat attattattc actaaaatat aacccaaaga 3600
agattaaata tcattttggc aatcccatgt acataaattt gtcaggtaat cctatttacc 3660
tctcttctgg atgctccagg gatgctaggg gtcaggaaag acaaccttga agctgacatt 3720
tgattttggg aagcccatta aatatgttag aggtttaaaa caatgttatg aagtagaatt 3780
ccagattacc ataaattact tattttgcca aaatgatgac tcaaaaattt taaaacaagc 3840
caaaaacttt tactcattta gagggaagac ttagatttcc aaagaatttg tctcctgtct 3900
tcactttcat ttccttggca gtctatctgg aagacaaact gaaatattta attatccttt 3960
actattacat gaaaatctta tacaagggag agaaagccaa attttaccct cacattagtt 4020
tactattaat gtcaacccca attttttaat gaaaccttat agacaattct atccaatctt 4080
aaccagtttg atcatgaggt aagattcctg taagcctttt ataacctttt acaaattact 4140
aatttactaa tctgctaaag agcagattag ggctttaaga aaaccttgtt gtgctttcat 4200
ttcaatgctc agtttgtaga aaaaccatat aatagagttt tggatttaat caatgttcac 4260
acacagaatt tcttttgcaa gattaatttt tagaaacctc ccacaacttg tttaaacctt 4320
tagtttatct tatctaattt ataatagtcc tttaacctta ggcaaaaact tacatttcca 4380
tgcattctta taatctttga ctaataacac attttactgt tcttacatac cttgcatgta 4440
aatctatttt cagtggtctc aattacatgt tataatggta cctcttagca ctttttaatt 4500
ttagtttaaa acctggtaag tcgttttaat tacgcactag gtgctgataa agtttgattc 4560
cttccagcat aattaagggt gtggttaatt ccatatgtcc ctgtgcctta ccaagttgta 4620
aagcaggcag attgaacagt tttcaaaggc aaaagaagcc gtttacaacc ttaaaacatt 4680
tagccaccta gtgcctgact tgcataattt agaccagcta tttacatttt aagaacattt 4740
gcattttatc aattatcttt aagactactt ttatttctca gagattaaag tcacaagaac 4800
taaaaggcat tatagctttt atctttcctc caaaaatatt tgatcttagt gctgattttt 4860
ctttaagcca attaattaga gctctttttt ataactacac agatggagaa gaagattgag 4920
tgttataaga tttttcattt gcccatctcc taattggatt cttggtctct gggtgggacc 4980
ctttaagagc agggctaaga aagcatgcag tttattttct ttttttcttt ttcttttctt 5040
tttttttgag aaagagtttc actcttgttg cccaggctgg agtgcaatgg tgcgatctca 5100
gctcactgca acctctgcct cccaggttca agcgattctc ttacctcagc ctcccaagtg 5160
gctgcatgca gtttctaggg cctaataaac aggcatagct ggaaaacaaa aacggatttt 5220
gagagcgatc tatttgcctc taattcctgg ggttccatga ggaaaacaga ggtttctccc 5280
aaaatggaat ccatggtgcc ttttctgttt ttaccaagca gccctatgcc atcagaaatt 5340
atcttagggc ctctcatgtg cgcattaaca ctggcaagac aaggtggaga aaagtaattc 5400
agtcaactga gaaaaaaatc tttttccagc aaaacaagat ccaagaagag aaaaacataa 5460
aggcctttca aatatacgta tagcttggat atccactttt aattaagctg agctctcttt 5520
aagaaagtcc ttttaaatcc cacattacct gacttcagcc atgccaagca gccaatattt 5580
ctggctttgg aagtttatca aaagaacctc aaggttcaac caacaagcct caattaagac 5640
acgcgaagca caccagattg gctacacctt aagaccagcc tcataaaacc tttttcacta 5700
atggaaactt tacagggaat atcaacagtg atccttatca ttcttttcac cagtttacac 5760
agggagagag aggccaaaag tctgactggt taaaaaactt ttatcctttt gctggcatgt 5820
catgcttctg ggttcccttc ccctgagctc aattctaagc caaccagttt aaggtttggg 5880
aaattaactt ttctcagttt ggaggatgca tcctatggga atgtccttta gtacagggac 5940
acagtcaccc atctgtgaag agaggacaaa ggaggaaaaa gtaaaaaaag atttttttca 6000
aaggctcccc aggggttcag gatgcatttg aaagggggac agattgaaga tgaatggcta 6060
ctcatctaga aagaggggag ccagacatcc ctggttcctt tctctttcta ggaaatagcc 6120
agggtatgtg agggaaagaa ggaacaagca tccattttcc ttcttccgtc cttatgtccc 6180
caagtcctga caacctcgac agggtgccac ccatgggtgc caatacggtt ctcacccatg 6240
gtaacagggg acctagtgga tgggattatc cactgttacc cacaaactgt ctttccccct 6300
gctctcaata gccttcaagt gccctagacc tcatttaggc cattgatact agtatgacct 6360
ttatccatga aacaagaggc ttggcttaat tgtcaggaat tagtcatgct cacctatact 6420
gtgcttttta atttttgttg ttgtctgcct ctggatccct ccgatgcagt tatctttcct 6480
agggcttcta catgaagctt ggaattgagt ttgggacaaa agaactgcct cagtaggtgg 6540
gtgcatggac tcatcaatcc ccaggtgtcc ctcaccagtc tggctgctgc cgccttatca 6600
taagctgaag gctaaggtgc aactgtgaaa ttaggtcctt ctcaaacaag ggagggaaaa 6660
tggtgtcctg tgaattaggg tcctggtcta ataagatgcc ttccaaaagg aagaaaactt 6720
ctggcacaga gaagacccct ctacccgcag ggctgtgtta ttaggttggt gcgaaagcaa 6780
ttgtggtgcc catcattcta agtaatgaca aaaaccacaa ctactttcac accagcctac 6840
taactcatga cttggtggac aaaagaaaat aacaacaaca acaacagctt aaatgcaggg 6900
ctgtgtttac tgctgacaag gtggagaaaa gaaaaatatg cctgagaaat gcaaatgtat 6960
ttctccaaca ggcagagaaa cttaattgct attgcactga gctggacccc ttggcttggg 7020
gtggggaaga ctctgtggat acatggcagg ggacactggc cagttggctg catggggccc 7080
aggcccctga gatcaccctg gggctggggc agcagctgtg gctcaatcct gcactggatg 7140
gc 7142
<210> 7
<211> 3609
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (1609)..(1609)
<223> y = c or t
<400> 7
cagacagtca tgcaccccag ccaggaggga agggggaatg gggagatgct gtcttcctat 60
ccatcctaca catgtgccta tggccattgg gttgggagtg gaacaccccc aatattgtaa 120
aagaaaagat aggtgccatt acaatccccc taaaaagaag gaaaatgcca tagaaaagac 180
tgggttggac tgaggccgat gttcctgacc cctgagagca atggggggtt gaagggtggg 240
gtgcaatttc ccccatcctt agaaaacacc tgagaacaag aaagctcaga aacaaaaggg 300
aaagaaatgt tctgggttca cattttactc acccaggcaa tgtcagcttt ctcattataa 360
cttttggctt ttgatttttt ttttttaatt ttacaatctg gacaaatagt gttttaaata 420
cctttgtttt aaccccctca atttccattc tatttatttc atttcttaac aaccatccaa 480
agatttctat cacccttctg gggcgactcc tttgactctc ttttgccttt ctcatttttt 540
tttaaattac ctcaacattt tattaaggat ctgtaagacc cacaagggac agcaaatttg 600
atacaacttg tcaaacaatt gtatggttct gtcggagaaa tgtcacctgg gatgcctatg 660
taaaagggac ctctttaacc cccaaattta ccatgacctg ggtaataggc atataaagtg 720
ggagaatatc ctggtcatca taaagccagt accatgtggc ttgcttatga atcatatcta 780
ctgcttcatc tgggttactc cacttggcat tttataggga gagttgggca gtccctttct 840
tggggtaaac agactttaca gtggcattta tccagtccac tagggttgga tgttctctca 900
ggaataacct cctatgcatt tggatcactt atactcatta gagatttaat agtgagctgt 960
gggtcatgga tcaaactaaa gaagctcttt cactctgtag catttaaaat taaggattct 1020
atccttaaat tagttatttt taaatccatt atagtaaaag tgtctcagga agctgactat 1080
accaatctac aaaatggaac aattccttta cattatagcc tctggtttta atagttgttt 1140
tgccctgccc ctacatttac tatcttcttg gtaaccacag gtctcagagg taaactttgt 1200
tgccccggtt taatttatat ttttgtgagt agcttggatg ctagaggctt gagctgagac 1260
agacccactt ctggtcttgg tccactctta aggaccaacc caacactctt ttactctcat 1320
ttcagctttt acagataata accaaaggat gaaacatttt tcttccttat tagcttgcct 1380
tcccttatgc attcagggaa ctaactccct gggagtatga gtaggatcca tctctaattc 1440
cactggtaac ttttactttt agtaactgac tatagcccag ctgcagctcc ttaagatggg 1500
caaccacatg gctactcaag agtcaggatt tctcatttca caccctttta tttttttctt 1560
tatccattta gttttatcta tataattttt tcctttattt tagagtgayt cataaatagt 1620
ctctagaaaa aaattacatt ttctttagca aaaactagtt ccttgtgttt tcagaaacct 1680
caccaaaaac accttttatt cacctactag tttaagtctt attaactcaa attcccagtg 1740
gaaaaaaaac tcataggttt acttaattta aacattacat gacttattaa cccaaatccc 1800
cagtggggga aaaaagtaac ctaggtttac ttaatttaaa cataacatga ctttaagatt 1860
ttaaattact ggaaataatt gagattaaat ttaccaaatt aatcttacca aagattacta 1920
gtcatgtgag ctaaaaggca tctgagctag gttccatcag tctgataagc attaacattc 1980
tccaagccaa ttgattagag ctcttttgta ccacttgtta gtgaaatatc acttccacat 2040
ggcacatgta aacatgtaga tataacagac atatagaaaa cggcaggtcc aaaagatttt 2100
tcatttgcct cttttcaaaa attctctccc ctactttaga ttattaattt aaaaaagtta 2160
taaggccaaa caaaagttga aggagagagt taccatccta ggccttttca aaagcgaaaa 2220
aaggactgag atatcaattt gaataatttc aaaaagaaac attacagaat ttaaaaatta 2280
aaaactttgt gcattgagta actcaatatt ttaaataaaa tcttgttcta accaaatctt 2340
tagttattta ttagtgtatt tttttttgag acagagtctt gctcttgttg ctcaggctgg 2400
agtgcaatgg tgcgatctca gctcactgca acttctgcct cccaggttca agtgattctc 2460
ctgcctcagc ttcccaagta gctgggatta caggcacctg ccaccatgcc cagctaattt 2520
tttaattttt agtagagaca gggtttcacc atgttggcca ggctggtctc gaactcctga 2580
cctatatgat ctgctcgcct cggcctccca aagtgctagg attacaggcg tgagcaccgc 2640
acccagtcta gtgtattttt aacataaaag ttcaatttaa aaaaaagatt ataattttct 2700
gtaattatgg acaacttaat cacataacat ttgtataaat ttctttttta ctaactttat 2760
tatgacttac acagaccatt cacaacatgc ttggactttc tgctttgacc taagtgtcac 2820
tctttctgga ataactcggt cattttatct taggacaaaa attcaccaaa caatattttt 2880
ctcatacaaa attacttttc ttttaagctt tcttaccaaa aatacctctg tatatctata 2940
cttttcttta tattggtcta tttcctggtt cctttcacat tcttatttat acaggacttt 3000
taaataagct ttgaattaga caaaaattat ttacctttta ataagaacat attttaaaaa 3060
aagaataaaa tataattttt tgaattggaa aatacccaga tatttaatta aatatctatt 3120
attgaattta atataatttt atattctaaa ttatgacaag tttatttaca ggtatttatc 3180
cctttacatt tacctgatta ttttatttta atattttatg tagactatga aaactgtgat 3240
agtcatcatt taaagttatt tccctgtcaa tgatttttat agcctatgaa gttcaggtgt 3300
ttacctaagt aagaacctca ggattaaata tatggttatt ttaccaataa ttccaagttt 3360
agctgttttc attaaaccaa caatatttga tatcttgttt gtcaaaaact acacaagcaa 3420
agatcattct gttttgggtt ggtgtattag tctgttctca cattgttatt aaaaaatcct 3480
ggaattgggt aatctataaa gaaaagaggt ttaattggct tacagtttta caggctatat 3540
aggaagcata gcagcttttg cttggaaact tataatcatg gtgaaaggtg aaggtgaagc 3600
aggcatgtc 3609
<210> 8
<211> 3659
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (1659)..(1659)
<223> w = a or t
<400> 8
cagacagtca tgcaccccag ccaggaggga agggggaatg gggagatgct gtcttcctat 60
ccatcctaca catgtgccta tggccattgg gttgggagtg gaacaccccc aatattgtaa 120
aagaaaagat aggtgccatt acaatccccc taaaaagaag gaaaatgcca tagaaaagac 180
tgggttggac tgaggccgat gttcctgacc cctgagagca atggggggtt gaagggtggg 240
gtgcaatttc ccccatcctt agaaaacacc tgagaacaag aaagctcaga aacaaaaggg 300
aaagaaatgt tctgggttca cattttactc acccaggcaa tgtcagcttt ctcattataa 360
cttttggctt ttgatttttt ttttttaatt ttacaatctg gacaaatagt gttttaaata 420
cctttgtttt aaccccctca atttccattc tatttatttc atttcttaac aaccatccaa 480
agatttctat cacccttctg gggcgactcc tttgactctc ttttgccttt ctcatttttt 540
tttaaattac ctcaacattt tattaaggat ctgtaagacc cacaagggac agcaaatttg 600
atacaacttg tcaaacaatt gtatggttct gtcggagaaa tgtcacctgg gatgcctatg 660
taaaagggac ctctttaacc cccaaattta ccatgacctg ggtaataggc atataaagtg 720
ggagaatatc ctggtcatca taaagccagt accatgtggc ttgcttatga atcatatcta 780
ctgcttcatc tgggttactc cacttggcat tttataggga gagttgggca gtccctttct 840
tggggtaaac agactttaca gtggcattta tccagtccac tagggttgga tgttctctca 900
ggaataacct cctatgcatt tggatcactt atactcatta gagatttaat agtgagctgt 960
gggtcatgga tcaaactaaa gaagctcttt cactctgtag catttaaaat taaggattct 1020
atccttaaat tagttatttt taaatccatt atagtaaaag tgtctcagga agctgactat 1080
accaatctac aaaatggaac aattccttta cattatagcc tctggtttta atagttgttt 1140
tgccctgccc ctacatttac tatcttcttg gtaaccacag gtctcagagg taaactttgt 1200
tgccccggtt taatttatat ttttgtgagt agcttggatg ctagaggctt gagctgagac 1260
agacccactt ctggtcttgg tccactctta aggaccaacc caacactctt ttactctcat 1320
ttcagctttt acagataata accaaaggat gaaacatttt tcttccttat tagcttgcct 1380
tcccttatgc attcagggaa ctaactccct gggagtatga gtaggatcca tctctaattc 1440
cactggtaac ttttactttt agtaactgac tatagcccag ctgcagctcc ttaagatggg 1500
caaccacatg gctactcaag agtcaggatt tctcatttca caccctttta tttttttctt 1560
tatccattta gttttatcta tataattttt tcctttattt tagagtgatt cataaatagt 1620
ctctagaaaa aaattacatt ttctttagca aaaactagwt ccttgtgttt tcagaaacct 1680
caccaaaaac accttttatt cacctactag tttaagtctt attaactcaa attcccagtg 1740
gaaaaaaaac tcataggttt acttaattta aacattacat gacttattaa cccaaatccc 1800
cagtggggga aaaaagtaac ctaggtttac ttaatttaaa cataacatga ctttaagatt 1860
ttaaattact ggaaataatt gagattaaat ttaccaaatt aatcttacca aagattacta 1920
gtcatgtgag ctaaaaggca tctgagctag gttccatcag tctgataagc attaacattc 1980
tccaagccaa ttgattagag ctcttttgta ccacttgtta gtgaaatatc acttccacat 2040
ggcacatgta aacatgtaga tataacagac atatagaaaa cggcaggtcc aaaagatttt 2100
tcatttgcct cttttcaaaa attctctccc ctactttaga ttattaattt aaaaaagtta 2160
taaggccaaa caaaagttga aggagagagt taccatccta ggccttttca aaagcgaaaa 2220
aaggactgag atatcaattt gaataatttc aaaaagaaac attacagaat ttaaaaatta 2280
aaaactttgt gcattgagta actcaatatt ttaaataaaa tcttgttcta accaaatctt 2340
tagttattta ttagtgtatt tttttttgag acagagtctt gctcttgttg ctcaggctgg 2400
agtgcaatgg tgcgatctca gctcactgca acttctgcct cccaggttca agtgattctc 2460
ctgcctcagc ttcccaagta gctgggatta caggcacctg ccaccatgcc cagctaattt 2520
tttaattttt agtagagaca gggtttcacc atgttggcca ggctggtctc gaactcctga 2580
cctatatgat ctgctcgcct cggcctccca aagtgctagg attacaggcg tgagcaccgc 2640
acccagtcta gtgtattttt aacataaaag ttcaatttaa aaaaaagatt ataattttct 2700
gtaattatgg acaacttaat cacataacat ttgtataaat ttctttttta ctaactttat 2760
tatgacttac acagaccatt cacaacatgc ttggactttc tgctttgacc taagtgtcac 2820
tctttctgga ataactcggt cattttatct taggacaaaa attcaccaaa caatattttt 2880
ctcatacaaa attacttttc ttttaagctt tcttaccaaa aatacctctg tatatctata 2940
cttttcttta tattggtcta tttcctggtt cctttcacat tcttatttat acaggacttt 3000
taaataagct ttgaattaga caaaaattat ttacctttta ataagaacat attttaaaaa 3060
aagaataaaa tataattttt tgaattggaa aatacccaga tatttaatta aatatctatt 3120
attgaattta atataatttt atattctaaa ttatgacaag tttatttaca ggtatttatc 3180
cctttacatt tacctgatta ttttatttta atattttatg tagactatga aaactgtgat 3240
agtcatcatt taaagttatt tccctgtcaa tgatttttat agcctatgaa gttcaggtgt 3300
ttacctaagt aagaacctca ggattaaata tatggttatt ttaccaataa ttccaagttt 3360
agctgttttc attaaaccaa caatatttga tatcttgttt gtcaaaaact acacaagcaa 3420
agatcattct gttttgggtt ggtgtattag tctgttctca cattgttatt aaaaaatcct 3480
ggaattgggt aatctataaa gaaaagaggt ttaattggct tacagtttta caggctatat 3540
aggaagcata gcagcttttg cttggaaact tataatcatg gtgaaaggtg aaggtgaagc 3600
aggcatgtct tacatggctg gagaaggagg aagagaaggt tgttggggag gtgccacac 3659
<210> 9
<211> 3876
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (1876)..(1876)
<223> k = g or t
<400> 9
cagacagtca tgcaccccag ccaggaggga agggggaatg gggagatgct gtcttcctat 60
ccatcctaca catgtgccta tggccattgg gttgggagtg gaacaccccc aatattgtaa 120
aagaaaagat aggtgccatt acaatccccc taaaaagaag gaaaatgcca tagaaaagac 180
tgggttggac tgaggccgat gttcctgacc cctgagagca atggggggtt gaagggtggg 240
gtgcaatttc ccccatcctt agaaaacacc tgagaacaag aaagctcaga aacaaaaggg 300
aaagaaatgt tctgggttca cattttactc acccaggcaa tgtcagcttt ctcattataa 360
cttttggctt ttgatttttt ttttttaatt ttacaatctg gacaaatagt gttttaaata 420
cctttgtttt aaccccctca atttccattc tatttatttc atttcttaac aaccatccaa 480
agatttctat cacccttctg gggcgactcc tttgactctc ttttgccttt ctcatttttt 540
tttaaattac ctcaacattt tattaaggat ctgtaagacc cacaagggac agcaaatttg 600
atacaacttg tcaaacaatt gtatggttct gtcggagaaa tgtcacctgg gatgcctatg 660
taaaagggac ctctttaacc cccaaattta ccatgacctg ggtaataggc atataaagtg 720
ggagaatatc ctggtcatca taaagccagt accatgtggc ttgcttatga atcatatcta 780
ctgcttcatc tgggttactc cacttggcat tttataggga gagttgggca gtccctttct 840
tggggtaaac agactttaca gtggcattta tccagtccac tagggttgga tgttctctca 900
ggaataacct cctatgcatt tggatcactt atactcatta gagatttaat agtgagctgt 960
gggtcatgga tcaaactaaa gaagctcttt cactctgtag catttaaaat taaggattct 1020
atccttaaat tagttatttt taaatccatt atagtaaaag tgtctcagga agctgactat 1080
accaatctac aaaatggaac aattccttta cattatagcc tctggtttta atagttgttt 1140
tgccctgccc ctacatttac tatcttcttg gtaaccacag gtctcagagg taaactttgt 1200
tgccccggtt taatttatat ttttgtgagt agcttggatg ctagaggctt gagctgagac 1260
agacccactt ctggtcttgg tccactctta aggaccaacc caacactctt ttactctcat 1320
ttcagctttt acagataata accaaaggat gaaacatttt tcttccttat tagcttgcct 1380
tcccttatgc attcagggaa ctaactccct gggagtatga gtaggatcca tctctaattc 1440
cactggtaac ttttactttt agtaactgac tatagcccag ctgcagctcc ttaagatggg 1500
caaccacatg gctactcaag agtcaggatt tctcatttca caccctttta tttttttctt 1560
tatccattta gttttatcta tataattttt tcctttattt tagagtgatt cataaatagt 1620
ctctagaaaa aaattacatt ttctttagca aaaactagtt ccttgtgttt tcagaaacct 1680
caccaaaaac accttttatt cacctactag tttaagtctt attaactcaa attcccagtg 1740
gaaaaaaaac tcataggttt acttaattta aacattacat gacttattaa cccaaatccc 1800
cagtggggga aaaaagtaac ctaggtttac ttaatttaaa cataacatga ctttaagatt 1860
ttaaattact ggaaakaatt gagattaaat ttaccaaatt aatcttacca aagattacta 1920
gtcatgtgag ctaaaaggca tctgagctag gttccatcag tctgataagc attaacattc 1980
tccaagccaa ttgattagag ctcttttgta ccacttgtta gtgaaatatc acttccacat 2040
ggcacatgta aacatgtaga tataacagac atatagaaaa cggcaggtcc aaaagatttt 2100
tcatttgcct cttttcaaaa attctctccc ctactttaga ttattaattt aaaaaagtta 2160
taaggccaaa caaaagttga aggagagagt taccatccta ggccttttca aaagcgaaaa 2220
aaggactgag atatcaattt gaataatttc aaaaagaaac attacagaat ttaaaaatta 2280
aaaactttgt gcattgagta actcaatatt ttaaataaaa tcttgttcta accaaatctt 2340
tagttattta ttagtgtatt tttttttgag acagagtctt gctcttgttg ctcaggctgg 2400
agtgcaatgg tgcgatctca gctcactgca acttctgcct cccaggttca agtgattctc 2460
ctgcctcagc ttcccaagta gctgggatta caggcacctg ccaccatgcc cagctaattt 2520
tttaattttt agtagagaca gggtttcacc atgttggcca ggctggtctc gaactcctga 2580
cctatatgat ctgctcgcct cggcctccca aagtgctagg attacaggcg tgagcaccgc 2640
acccagtcta gtgtattttt aacataaaag ttcaatttaa aaaaaagatt ataattttct 2700
gtaattatgg acaacttaat cacataacat ttgtataaat ttctttttta ctaactttat 2760
tatgacttac acagaccatt cacaacatgc ttggactttc tgctttgacc taagtgtcac 2820
tctttctgga ataactcggt cattttatct taggacaaaa attcaccaaa caatattttt 2880
ctcatacaaa attacttttc ttttaagctt tcttaccaaa aatacctctg tatatctata 2940
cttttcttta tattggtcta tttcctggtt cctttcacat tcttatttat acaggacttt 3000
taaataagct ttgaattaga caaaaattat ttacctttta ataagaacat attttaaaaa 3060
aagaataaaa tataattttt tgaattggaa aatacccaga tatttaatta aatatctatt 3120
attgaattta atataatttt atattctaaa ttatgacaag tttatttaca ggtatttatc 3180
cctttacatt tacctgatta ttttatttta atattttatg tagactatga aaactgtgat 3240
agtcatcatt taaagttatt tccctgtcaa tgatttttat agcctatgaa gttcaggtgt 3300
ttacctaagt aagaacctca ggattaaata tatggttatt ttaccaataa ttccaagttt 3360
agctgttttc attaaaccaa caatatttga tatcttgttt gtcaaaaact acacaagcaa 3420
agatcattct gttttgggtt ggtgtattag tctgttctca cattgttatt aaaaaatcct 3480
ggaattgggt aatctataaa gaaaagaggt ttaattggct tacagtttta caggctatat 3540
aggaagcata gcagcttttg cttggaaact tataatcatg gtgaaaggtg aaggtgaagc 3600
aggcatgtct tacatggctg gagaaggagg aagagaaggt tgttggggag gtgccacaca 3660
cttttaaaca accagatctc atgagaactt actatcacca tgacagcccc aagggggatg 3720
gtgttaaacc atgagaaact accccatgat ccaatcacct tccaccaggt tcctcctcca 3780
acactgggga ttacaatttg acatgagatt tgggtgggga tacagatcca accataacgg 3840
ttgggtttac agttttataa actttatgtc aaattt 3876
<210> 10
<211> 6995
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (3428)..(3428)
<223> y = c or t
<400> 10
tgtcttccta tccatcctac acatgtgcct atggccattg ggttgggagt ggaacacccc 60
caatattgta aaagaaaaga taggtgccat tacaatcccc ctaaaaagaa ggaaaatgcc 120
atagaaaaga ctgggttgga ctgaggccga tgttcctgac ccctgagagc aatggggggt 180
tgaagggtgg ggtgcaattt cccccatcct tagaaaacac ctgagaacaa gaaagctcag 240
aaacaaaagg gaaagaaatg ttctgggttc acattttact cacccaggca atgtcagctt 300
tctcattata acttttggct tttgattttt tttttttaat tttacaatct ggacaaatag 360
tgttttaaat acctttgttt taaccccctc aatttccatt ctatttattt catttcttaa 420
caaccatcca aagatttcta tcacccttct ggggcgactc ctttgactct cttttgcctt 480
tctcattttt ttttaaatta cctcaacatt ttattaagga tctgtaagac ccacaaggga 540
cagcaaattt gatacaactt gtcaaacaat tgtatggttc tgtcggagaa atgtcacctg 600
ggatgcctat gtaaaaggga cctctttaac ccccaaattt accatgacct gggtaatagg 660
catataaagt gggagaatat cctggtcatc ataaagccag taccatgtgg cttgcttatg 720
aatcatatct actgcttcat ctgggttact ccacttggca ttttataggg agagttgggc 780
agtccctttc ttggggtaaa cagactttac agtggcattt atccagtcca ctagggttgg 840
atgttctctc aggaataacc tcctatgcat ttggatcact tatactcatt agagatttaa 900
tagtgagctg tgggtcatgg atcaaactaa agaagctctt tcactctgta gcatttaaaa 960
ttaaggattc tatccttaaa ttagttattt ttaaatccat tatagtaaaa gtgtctcagg 1020
aagctgacta taccaatcta caaaatggaa caattccttt acattatagc ctctggtttt 1080
aatagttgtt ttgccctgcc cctacattta ctatcttctt ggtaaccaca ggtctcagag 1140
gtaaactttg ttgccccggt ttaatttata tttttgtgag tagcttggat gctagaggct 1200
tgagctgaga cagacccact tctggtcttg gtccactctt aaggaccaac ccaacactct 1260
tttactctca tttcagcttt tacagataat aaccaaagga tgaaacattt ttcttcctta 1320
ttagcttgcc ttcccttatg cattcaggga actaactccc tgggagtatg agtaggatcc 1380
atctctaatt ccactggtaa cttttacttt tagtaactga ctatagccca gctgcagctc 1440
cttaagatgg gcaaccacat ggctactcaa gagtcaggat ttctcatttc acaccctttt 1500
atttttttct ttatccattt agttttatct atataatttt ttcctttatt ttagagtgat 1560
tcataaatag tctctagaaa aaaattacat tttctttagc aaaaactagt tccttgtgtt 1620
ttcagaaacc tcaccaaaaa caccttttat tcacctacta gtttaagtct tattaactca 1680
aattcccagt ggaaaaaaaa ctcataggtt tacttaattt aaacattaca tgacttatta 1740
acccaaatcc ccagtggggg aaaaaagtaa cctaggttta cttaatttaa acataacatg 1800
actttaagat tttaaattac tggaaataat tgagattaaa tttaccaaat taatcttacc 1860
aaagattact agtcatgtga gctaaaaggc atctgagcta ggttccatca gtctgataag 1920
cattaacatt ctccaagcca attgattaga gctcttttgt accacttgtt agtgaaatat 1980
cacttccaca tggcacatgt aaacatgtag atataacaga catatagaaa acggcaggtc 2040
caaaagattt ttcatttgcc tcttttcaaa aattctctcc cctactttag attattaatt 2100
taaaaaagtt ataaggccaa acaaaagttg aaggagagag ttaccatcct aggccttttc 2160
aaaagcgaaa aaaggactga gatatcaatt tgaataattt caaaaagaaa cattacagaa 2220
tttaaaaatt aaaaactttg tgcattgagt aactcaatat tttaaataaa atcttgttct 2280
aaccaaatct ttagttattt attagtgtat ttttttttga gacagagtct tgctcttgtt 2340
gctcaggctg gagtgcaatg gtgcgatctc agctcactgc aacttctgcc tcccaggttc 2400
aagtgattct cctgcctcag cttcccaagt agctgggatt acaggcacct gccaccatgc 2460
ccagctaatt ttttaatttt tagtagagac agggtttcac catgttggcc aggctggtct 2520
cgaactcctg acctatatga tctgctcgcc tcggcctccc aaagtgctag gattacaggc 2580
gtgagcaccg cacccagtct agtgtatttt taacataaaa gttcaattta aaaaaaagat 2640
tataattttc tgtaattatg gacaacttaa tcacataaca tttgtataaa tttctttttt 2700
actaacttta ttatgactta cacagaccat tcacaacatg cttggacttt ctgctttgac 2760
ctaagtgtca ctctttctgg aataactcgg tcattttatc ttaggacaaa aattcaccaa 2820
acaatatttt tctcatacaa aattactttt cttttaagct ttcttaccaa aaatacctct 2880
gtatatctat acttttcttt atattggtct atttcctggt tcctttcaca ttcttattta 2940
tacaggactt ttaaataagc tttgaattag acaaaaatta tttacctttt aataagaaca 3000
tattttaaaa aaagaataaa atataatttt ttgaattgga aaatacccag atatttaatt 3060
aaatatctat tattgaattt aatataattt tatattctaa attatgacaa gtttatttac 3120
aggtatttat ccctttacat ttacctgatt attttatttt aatattttat gtagactatg 3180
aaaactgtga tagtcatcat ttaaagttat ttccctgtca atgattttta tagcctatga 3240
agttcaggtg tttacctaag taagaacctc aggattaaat atatggttat tttaccaata 3300
attccaagtt tagctgtttt cattaaacca acaatatttg atatcttgtt tgtcaaaaac 3360
tacacaagca aagatcattc tgttttgggt tggtgtatta gtctgttctc acattgttat 3420
taaaaaaycc tggaattggg taatctataa agaaaagagg tttaattggc ttacagtttt 3480
acaggctata taggaagcat agcagctttt gcttggaaac ttataatcat ggtgaaaggt 3540
gaaggtgaag caggcatgtc ttacatggct ggagaaggag gaagagaagg ttgttgggga 3600
ggtgccacac acttttaaac aaccagatct catgagaact tactatcacc atgacagccc 3660
caagggggat ggtgttaaac catgagaaac taccccatga tccaatcacc ttccaccagg 3720
ttcctcctcc aacactgggg attacaattt gacatgagat ttgggtgggg atacagatcc 3780
aaccataacg gttgggttta cagttttata aactttatgt caaattttga cacagagtat 3840
ttgtcaggga taagtatgaa attgctgatc aataaatgca aacaaaaata tatgttgaca 3900
atttataaga catttctaat attacttgac caataatttt aagccagttt atttataaaa 3960
ggttttactt gtcacatgac cttgaaaagc atttgggctt attgtttaat gtatgagtac 4020
ccttcaactt taagccattt tagtaccttg tggccaaaaa cacataataa aatacatgtt 4080
tgtacacata aacacacata tacacactca tacaaagatc ctgttgcttt cacttcaaaa 4140
ttttagctat gagatattaa tataaactta ccagtttgca aaaacaataa caaaaagaaa 4200
cggttggatg caaacagtgg attttatctc agtagaaatg tgttaataat agcagacaaa 4260
gcaggtggaa aagaaaacag agatagagaa cttaggaact ttagagttgc aggttgaact 4320
ttaggttctg aattttcctt gatgtaattt gcccatcagt ttaaaatgcg cacaagaaca 4380
gacctaatgt gtaaccagct ggagtattag aaaacctggc acgcccttcc atttacacaa 4440
ccacttgcaa gtagaggcac catgaaacga aatgaggtgc ctgagaggcc ttgttcttgt 4500
ttttccatat ccttaattta ttccccacat attttcttaa aaggaggaac tgagctgtgg 4560
cctaagtttt agtttagtgg gtcaaaatat gctgattctg ggtggggctc cacagtgtgt 4620
caccagtgag tcgttgccac cctcttatgt atctcagttt ctctctctgg aggtttagac 4680
ctccgagtgc tcaaaacatg gagttcctac atgagcttcc tggatgaacc tttttaaact 4740
aattttgctg ggggttccct gtagggcggc tgcatttcat ggggttggta gtcaacccct 4800
taggctccac cccagtaacc cagggatgcc ttttggctgg aaggagcaaa atgccctttc 4860
ttttcagagc ttaggaaact cagtctgaca tttatctaca aaaacaacag tttagttgct 4920
ctcacaaata cacagacaag ccaatcgaga ttaattttgg gagagaagac aatgagaaag 4980
ctctttagaa tgcacctctg aactagaatt aggatcctaa acaacaactt cattggtggg 5040
ggcagcgggg tggaaaaagc taagaccagc tgtaaactgt cctcagccac tcctaacttt 5100
atagctcttg tctgccatta cacactccaa ggtcacatct tctcacagta caaggtaatc 5160
tctggtgccc gcaaaagcca agagggtcag gtaatgcaat acaggaaagc agagttttaa 5220
atctaagaag aatctgccca tgactcttga aaccccacaa agaaaacaga acaccccaaa 5280
agggggtggg agtggtgcct ttgttctgag ttctttaagg ggtctgagac attagaaccc 5340
ttctgtagat ttttcttggt accagagatg gtgaaggggg aaggaaaaat agagtggaac 5400
aaaagtaaac agaagaataa ctgttttttg tttttttttt ttaagaaagg aagtgaacac 5460
agaaaccaag cacatgtttt tgtttttgtt tgtgcagctg ccaggaattt tagccaattc 5520
agaggccttg tttcccctaa tttggaattc tcattggaat ttgaccaagt ctgttatagt 5580
tgatcaaatc ctatgggaga aagatcagaa caacaaaaac cccaacaata tgattactga 5640
gtgctctaac ggtaaggaga aattaaaacc agctgcttgt caatttcaac ttgtagtcat 5700
taaggagaat ttccaagaca aaaaaatccc aattcttgct acttacctag gaatagagcc 5760
ctggcacaag attgctcttt accatcttag aagcaggaaa aatacctgga aaggtgcaca 5820
ggaacagaca taaggttctt gccttcccta tcggaaacta gctgaaactc cagaaatgag 5880
ttacctgcta tgcatcatca tggaagcaga aaaacttgct ttccttgttg gaatcaagta 5940
aaactccaga aaaggagttg tagagcaaaa taagctttag atctcgacca aattttgaga 6000
gatcagggat tctctggagg gggaactccc aggcctcagc aaattgtcct tctgatttga 6060
gccataagga tagctcaagc tggtaccaag caccaataga ttcatcaaag gtcaggggca 6120
cctccactca gaatcccttc atcaccaatt tgtgaactca aaagtatctg agacagatct 6180
caatacattt agacggttta ttttgccaag gttaaggatg tgcccatgac acatgtgccc 6240
atgacacagc ctcaggaggt cctgatgaca tgtgcccacg gtggtcaggg tacaacttgc 6300
ttttatactt tttagggagg cataatacat caatcaatac ctgtaagatg tacactggtt 6360
caatctggaa aagcaggaca acttgaagtg ggggcttcca ggttataggt agatttaaga 6420
attttctgat tggcaatttg ttgaaagagt tatgttgtta cccaaagacc cagaatcaat 6480
agaaatacct gggttatgat gataaggggt tgtagagacc aaagtttatc aggcagatga 6540
agcctccagg tagcagattt cagagagaat agattgaaaa tgtttcttat cagacgtaag 6600
tttaatgctg gtcagctttt cctaagttcc aaaagggagg agggtatact gagttatatc 6660
caactctccc ttcccatcat ggcctgaact agtttttcag gttaacttta caatgcgctt 6720
ggccaagagg gggcgtccgt ttagatggtt tgaggtgggg agggcttaca attttatttt 6780
tggcttacat agtaaaggtt aattatctca atacaattag gtcatcttca tttttctttt 6840
aaaaactttt gtcttccttt atctccctga atacacaggc agtttactat tttctcattg 6900
caagacccat tctcaaatat tattttcttt tagagagact cttgctgtta tttaggttca 6960
caagatggtg tcagaagtga aataaaagtg gcctc 6995
<210> 11
<211> 601
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (301)..(301)
<223> r = a or g
<400> 11
tgaaatgctc tattctttgc ctcaagtgat cctcctacct cggcctccca aagtgctggg 60
attacaggca tggagccaac acacctggcc ttcacatcta tttttaatcc aagtaattct 120
agggtcaaat aatactgaaa tctcgctaag tatcaaacgc tgcttttaac tgaagaaagt 180
ttactttgtt ttattttatt tttaaaatct tgctttgtct ctagatagac accataaatc 240
agaacttctt aatctaagat aacatcctgc tgctcaaaaa caggtgtcag aggaggcaat 300
rcatgcagct ggctcattag tctatatcac agatgccaca aacatgctgt cttgaggaac 360
tagaaacgtg cttttttgaa atatgttctt cagaagttct taggagctgt ggtgggagag 420
cgcaagcctg ggggtgagga ggcagctgag tgggtgattc ttctcactat tgcatcaaca 480
agagtagtag ctatagactg ggtttcttat tcttctacta agaggccccg aaataaaatg 540
gctttttaaa ggacctggtc taaagctttt ttcttttctt ttcttttctg attttttttt 600
t 601
<210> 12
<211> 2429
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (2000)..(2000)
<223> r = a or g
<400> 12
aaataaaaag atttgattaa attttttaaa tgggcaaagg atctcaatgg acaattctcc 60
aaggaaggta caaaatagcc aataagcata aaacagaagc tcaacatcat taattagcag 120
gtaaatgcaa ataaaaacca catgagttac cattttatac ctattaggat ggctatagtc 180
aaaaaagatt ggtaaaaatg tggaaaaatc aaaactctca tatattgctg atgggaatgt 240
aaaatagtgc agatgctttg aaagtagtct ggcatttcct caaatgatta aatatagagt 300
tactatgaga cccagcaatt ccactcctat gtatatattg aagagaaata taaaggtatg 360
cccagctatg tgtggtggcg tatgcctgat agtccttggt acttgggagg ctgaggtgga 420
aggattgctg gagcccaggg gttcaagact gaagtgagct atgtttgtgc cactgcgctc 480
cagcccaggt gacagagcag gatcctgtct ctcaaaaaaa caaacaagaa aaaaaaacaa 540
aaaaactcac actcaaaaat ttttacatga ctgtttatag tagcattatt cataatagcc 600
aaaaagtgga aactacccaa atgtctatca actgaagaaa ggataaataa tatgtggtat 660
atccatataa tgtattattt ggtcacaaaa aagaatgaag tactgataca tactacaatc 720
tgaatgaact ttgaaaacac gttaagtgaa agaagccagt caaaaaaatc atgtattata 780
ttagtctatc tagaacaggg aactctatag agacagaaag attagtagtt gccggggctg 840
agggctaagg gaatggtgag actggaaggt gatagccaaa gggtatggag ttgctttttg 900
aggtgataaa aatgttctaa aattgactgt gagtgatggt tgtacatatt tgtgaatata 960
gtaaaaacca ttaaactgta tgctatatgc ttaaagtata ggctgtgtga attatatctc 1020
aataaggctg tttaaaaaaa tctaagtgga tgcagtgacc atctatttcc ccagtgtcct 1080
gtagttgctc tatgggctct tgaacaaaat agttgcatga tggaggctat atatagactt 1140
aacaatatgg atctcctctt accaaagttg gtctgacctg cagagtgtcc aactttccag 1200
taaggaagat caatgttgaa cccctagtat agtgccatat tccaggggct ctcatcttcc 1260
atctcgttgc aggtaggttt atttttgttc ccttccaaaa gggagggggc aagagacatt 1320
ggttatagat tttctttact gctggatata gattctggtt acagattttg tttatagatt 1380
tttatttact gcttcaatgc ttttattagc agacccctaa ccactcctgg gaccacacat 1440
acacccatag atgtagtcaa tgccttgttc atgagcatag tactccacaa tacattgctt 1500
atgacaaaga acttaagtta atgtgaaagg agtgaagcaa ggtctcaaga cccataggac 1560
aaatatatat catatatttg tcgctcagaa atccatgact ttataggaag gtgaaatgga 1620
taattgaaaa ctcagtttga gagacgtctt gtgaattggc atatgaattg gtaaatgctc 1680
caattggtaa atgcttcact aagcctaggg ccaatatatg gtgctatttc ttccacagac 1740
agaattcact ggtctaggat acaagaagta gaagtgggag gggcaactct gactgttacc 1800
catagtgaac aacttatgac atgtttttgt ttcccatatg cttggccttg aattcttctg 1860
gtttataaca aaaatggttt ccaaaaattg gaagtcgagg ctctctcctg accatttgga 1920
gcgcctcatg ccatttaact aacaaaaaga aaatgaggtt cttatattgt ctagggtgat 1980
tcattctgat tttcaaggcr taatatagtt ataaatacaa tggggtcagg tggaagaatt 2040
cttggtatcc tctggtgtgc ctcttagagc ttctctattc agtgataaaa attaatgtaa 2100
ggttaggtca agcggagaca ggaaacacca aaaggactca aactcctcgt ggataaagag 2160
ctgaagtgct ggctggaaag aaagtgaatg ttgagtttat aatgaaggaa gaagtcataa 2220
atattaacta cagcttcatg actagttgac ttgttgcaat tatgaggact gtggtaaata 2280
tctttttttt ttcttgttct atttatgcac atctttatat ctatacatta aaccccttct 2340
ctctctctct ctactatttt atccaatgtc tgttggtaat ggttaatttt aacacctatg 2400
tcttagatta tattattcta tggttgtga 2429
<210> 13
<211> 778
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (391)..(391)
<223> m = a or c
<400> 13
tcactgcctg atcagtcatc tttagaacat aaacattcca gaagttttca ggagatgaca 60
ggcacaattt cctgaaggcc tgcctagaat tgatttgcta acatgaagat agatggctta 120
atgcccttaa tctctctgtc tatggatttc ttctctcatt tttgtaacat cagtgctacc 180
accaccaaca gtaataacac tgcaccaggc actgagggac ttttatctgc attcactcat 240
ttaatttgcc cagctcttct gtgaggaagg tactgtgcat tatggtcttc ctcttacaga 300
ctgaaaaaac gaagccttgg acacctgaag gagattgcca ggcagccaat ggtgaagctg 360
attttgtacc cagacagtct gagtgcagag mctgccatta ccctccaaca gaaaaccaag 420
agcaaagcca tgggagagag gagctaatga aagaggcaga ccaattagaa gctgaggcta 480
tactttatct tcttccttct tccctcctcc tcctccttct ggccggcatt catcaaacat 540
tgaacatata tgaacattaa cttatgttag gcactatgtt caaagcttta caacttactt 600
aattcccaca gccaccaagt aaggtaaata tttttattat cgcattctac agatgaggaa 660
gctgaggctt tagaaagttg catctcttac tcgaggttac aggtttggta agatgcagag 720
ccaggaacat tttggtagca tttgaattcc tgccgtattt tgctaaatgt gcccttgc 778
<210> 14
<211> 1001
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (501)..(501)
<223> w = a or t
<400> 14
ctaacattaa aaaggacatt gaaatagggg gctggaaaga taatgaatgg ccccctgggc 60
acaagatggg tcatggggat actgtactcc tatttatatg ttaaaccaca tcataaggtt 120
gcaagcagtt ctggaaatta tagtcaatga aacagcctga gccttagact tgctagccat 180
acaggcaacc cagatgagag atgccattta tcagaacagg ttagtactga attatgtttt 240
agcttcagaa gggggtttgt ggaaaactta atttaacaaa ttgctgctta caaattgatg 300
acaatggaaa agctgtcatg gaaatcactg ccaggatgcg gaagttagct catgttctgg 360
ttcagacatg gtctggttgg aacccgagtt cactctttgg aggacggttt tcatggtttg 420
gaggctttaa aactgtaata ctaggctttg tggccataaa aggtggatgc ctactgcttc 480
cctgtctctt gccatttcta wtcggaagca tccaatccac catagactca atggtagaca 540
gacataccac catccgaata aaggctctgc aaaagtacca actggtatcc caagatgagt 600
atgtacccac tcaagaagaa atagctaact gtggtgctct ttattaatct acatttgtgt 660
cgagcaccaa aagggggaaa tgaagaagga attaatgaaa tcaactataa cctaagagta 720
gtagtaatac aaattttaaa atccttttaa agttcctgca aaatgtgacc cctgccttac 780
attcacgtta aaagggaata ttaacagcct gtcttctctc tgtggacagt ggaccttatc 840
tatactcccc aactccacat tcctcaaagt ttattacagg cccagtgagt tcctgcatga 900
ctgcagggtc acaagactga taagtttagg ctgcaagaca tgtctttctc aaaatgtaac 960
aaacgttgta atactgcctt tgtttcttgc ttctgtaact c 1001
<210> 15
<211> 7028
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (642)..(642)
<223> k = g or t
<400> 15
catatgaaca aaggtctgag ttgggtgagg caggatgcca cacagacatt ggaggaggaa 60
aatctgagca gggggcacag caaagcccca aggctgaggc cagatgaagg agcaggaggc 120
aatgtggctg gagaggaggg agcaaggggc agagtgttgg tggtgaggtc aggggcccag 180
cagcctgatc caggggactt gaacaggatg gaaggacttt gggtgcgttc tgaagaaggg 240
gaagccactg gaaggcatta agtagaaaaa attggaagtg agagtaatta tatgtgaaag 300
ttgttagagt cacaatggag tgacgatgag gcaggacagg tagtcaagga agtaagtgca 360
gttaacacaa tgagccccag tattcgcatt gtaatccagc tcatgcaagc acagctatct 420
cctgcaggga atatttccca tagacagcat ttgcactttg attttacctc ttctcaaacg 480
gaccctgttc tcatgataat agtaaaaaac acacccctag gtggagattt aagatgctga 540
tgaattatga gatgtatgaa caagcatgta cagctactgc acatgtgcac ccagaggacc 600
accgaggaca tgcttactag caacaccttt tctcaccctc tkatgaataa tcatgtaaga 660
gtcccataaa aggatttctc cagcaataat cagtgctgtc cattcagtgg ctcatgcctg 720
taacccagca ctttgggagg ccgaggtggg tggatcacct gaggtcagga gtttgagacc 780
agcctggtca acatggtgaa acctcgtttc tattaaaaat acaaaaaaag tagccaggtg 840
taatggcaca tgcctgtaat cccagctact tgggaggctg aagcaggaga actgattgaa 900
cctgggaggt ggaggttgca gtgagtcatg actgtgccac tgcactccag ccaacagagt 960
aagactctgt tccccctcgg ccccctgcaa aaaaaaataa taacaatgat aagaggcaag 1020
atcaatggcc accaaaattt tattttttcc catagcgttg ctggggtggc atggctgcct 1080
gccctgggtt catcctgtcc ctaagtggaa ctccctatgg ctgagggact cagaatcaaa 1140
tgacttatag ccaattaaat gttctagtcc agatgcccaa ttaaatgggc atggacagac 1200
attcattagc ctttaaatta ttttctaagt aaaaagtcaa caaacaaaaa gttaaaggtg 1260
aggttacaaa actgactttt ctttaacttc tatgctactg taatcttggg ttttgttatg 1320
gacttatagc aattatttat acaaaacata agaattgttc tgaaaaaatt aaaaaatata 1380
tacctgcatg gctcataact ggaaatatta taccaggagg ctttgtcact tggtatcttt 1440
atccttttac ttattatttt cttttaattc tacaggaagc agtaaattct ttatggttgg 1500
agtggatgaa gaggtgccat gtaatagctc agaaggcaaa gtcccttgtt ttaccagctg 1560
tttaggcatc catgtactca tccttgattt gaagggtttg agttaattct atccttccaa 1620
atcagccctt acaatctcac gtgcccacct cttctgcaac agtctctggg cctagaggga 1680
ggacgcttgc aatacaggat tttttgcatg ttcccagtgg ctccacccca ttctcccagt 1740
gcacatgcag gcccttagtc tgaacccacg ctacattgat ttatttccct tactgagcat 1800
gtgttaaggg atggaatttt tcaccatggg catgtttagg caagccccct gtacacaatg 1860
tcctggatgg catttggctg tcttctgcct ctatcattcc cccatctaaa agagtacatc 1920
taactgccat tagaataagg ataagaagaa agacaaagac ccatcttaac tgctttctgc 1980
tgacagaggg cactgttttg gaaagacagc agttgggtct ccctcagagg cctatctaag 2040
ggtatctggt aaaagggacc atcattcgag gctctggttg cataactgtt tggagtttga 2100
gggcctgaag gcgagaagag acaaaccagg ttattagaag acatgtacca aaatgaaatg 2160
ggggaagggt aaggacagtt caaaaatcct gaggctgctg acatgcccag ataactggta 2220
gctgtagttg tgcctgctaa gatttgggtg catgggactt ggctttggtt agctcccgta 2280
gtttattttc ccaaaaaaga aacctctggg ttatgggcac cctatttact cccattatct 2340
ggcaggattt gtaggataat tgttcagaac tagaatactg ttccagattt ttacattacc 2400
catgcctttt gtttcttctg agctgcagcc agagatcact ggttagttca caggaataag 2460
cagggttaat ttaaaatgta ggcaaaaaac ttaaaaacaa ctaatgagtc tagaatttaa 2520
tgacaaatgt atgataagtt ttgaaacata atttctttct ccccagtcct catttttgtt 2580
aaaaacaaat cataatagga gtgagttgtt tgtaaaataa actttagtct tacacttggt 2640
ctgcttattt gcacaaagta caacaagaat aattattttt acataggctt tttaaattgg 2700
ctttgatgga actctgttcc acaaggaatt tcagatagga cttcataaaa atgagcccag 2760
ccatgggttt gtaccctcta atacctatga gttgggtgaa ttgctctctt cttgaggtcc 2820
caagaatatg cggttcctgg ccctgttaga aagtgacatt ctttactcac tacaggttag 2880
ggaacctgta tggggactgt gtagacaaag tatgaggctg gtttacccaa ggggctttta 2940
ttggctctgc aagttgagct tgattcctta aagggaaaca tacccttcca gtcaaagtta 3000
cagttactgg ttggtaaagt taaagttaca gctactggtt gctaaagcaa ccagtttctc 3060
caattgcatc ctgttgcaaa agaaagtgga ttcttactgc actgatgcaa ataaccgtat 3120
tgccctaagt taagaatact cacagatagt ttccaaattc tagaggaagc aggcagagag 3180
aaaaaaaagt gctaaatttt gttcatagga gtctgcatta ctcaattatt aaagattgtg 3240
tatagctcaa aaaaaaagat cagcactgtt ttaagctaaa gtttaaaaaa gattacttca 3300
attttctatt agttcagtct gttcagttaa ctcttgttct gcttgatatt tgtgaacatt 3360
tcagctcttc atgagtcctg tacgtttttc cattattcca atgtcacaat ctccaaagtt 3420
atcagaaacc tgcatttgag agcacctgtt acgtttctat agctgattat aaatcctatt 3480
tgaagaagat caaaacaaaa caatggtctg tgaatagcaa aatgtccatg gtagttacag 3540
tcaaaaacac aattgacaaa gaaattttgt tatctctgtg gcttataatc acctaacata 3600
acacctttaa ttgtgagtga tagcatatac ttagatatta gaattttaga aatcccatac 3660
agttttggag catatattat tattcactaa aatataaccc aaagaagatt aaatatcatt 3720
ttggcaatcc catgtacata aatttgtcag gtaatcctat ttacctctct tctggatgct 3780
ccagggatgc taggggtcag gaaagacaac cttgaagctg acatttgatt ttgggaagcc 3840
cattaaatat gttagaggtt taaaacaatg ttatgaagta gaattccaga ttaccataaa 3900
ttacttattt tgccaaaatg atgactcaaa aattttaaaa caagccaaaa acttttactc 3960
atttagaggg aagacttaga tttccaaaga atttgtctcc tgtcttcact ttcatttcct 4020
tggcagtcta tctggaagac aaactgaaat atttaattat cctttactat tacatgaaaa 4080
tcttatacaa gggagagaaa gccaaatttt accctcacat tagtttacta ttaatgtcaa 4140
ccccaatttt ttaatgaaac cttatagaca attctatcca atcttaacca gtttgatcat 4200
gaggtaagat tcctgtaagc cttttataac cttttacaaa ttactaattt actaatctgc 4260
taaagagcag attagggctt taagaaaacc ttgttgtgct ttcatttcaa tgctcagttt 4320
gtagaaaaac catataatag agttttggat ttaatcaatg ttcacacaca gaatttcttt 4380
tgcaagatta atttttagaa acctcccaca acttgtttaa acctttagtt tatcttatct 4440
aatttataat agtcctttaa ccttaggcaa aaacttacat ttccatgcat tcttataatc 4500
tttgactaat aacacatttt actgttctta cataccttgc atgtaaatct attttcagtg 4560
gtctcaatta catgttataa tggtacctct tagcactttt taattttagt ttaaaacctg 4620
gtaagtcgtt ttaattacgc actaggtgct gataaagttt gattccttcc agcataatta 4680
agggtgtggt taattccata tgtccctgtg ccttaccaag ttgtaaagca ggcagattga 4740
acagttttca aaggcaaaag aagccgttta caaccttaaa acatttagcc acctagtgcc 4800
tgacttgcat aatttagacc agctatttac attttaagaa catttgcatt ttatcaatta 4860
tctttaagac tacttttatt tctcagagat taaagtcaca agaactaaaa ggcattatag 4920
cttttatctt tcctccaaaa atatttgatc ttagtgctga tttttcttta agccaattaa 4980
ttagagctct tttttataac tacacagatg gagaagaaga ttgagtgtta taagattttt 5040
catttgccca tctcctaatt ggattcttgg tctctgggtg ggacccttta agagcagggc 5100
taagaaagca tgcagtttat tttctttttt tctttttctt ttcttttttt ttgagaaaga 5160
gtttcactct tgttgcccag gctggagtgc aatggtgcga tctcagctca ctgcaacctc 5220
tgcctcccag gttcaagcga ttctcttacc tcagcctccc aagtggctgc atgcagtttc 5280
tagggcctaa taaacaggca tagctggaaa acaaaaacgg attttgagag cgatctattt 5340
gcctctaatt cctggggttc catgaggaaa acagaggttt ctcccaaaat ggaatccatg 5400
gtgccttttc tgtttttacc aagcagccct atgccatcag aaattatctt agggcctctc 5460
atgtgcgcat taacactggc aagacaaggt ggagaaaagt aattcagtca actgagaaaa 5520
aaatcttttt ccagcaaaac aagatccaag aagagaaaaa cataaaggcc tttcaaatat 5580
acgtatagct tggatatcca cttttaatta agctgagctc tctttaagaa agtcctttta 5640
aatcccacat tacctgactt cagccatgcc aagcagccaa tatttctggc tttggaagtt 5700
tatcaaaaga acctcaaggt tcaaccaaca agcctcaatt aagacacgcg aagcacacca 5760
gattggctac accttaagac cagcctcata aaaccttttt cactaatgga aactttacag 5820
ggaatatcaa cagtgatcct tatcattctt ttcaccagtt tacacaggga gagagaggcc 5880
aaaagtctga ctggttaaaa aacttttatc cttttgctgg catgtcatgc ttctgggttc 5940
ccttcccctg agctcaattc taagccaacc agtttaaggt ttgggaaatt aacttttctc 6000
agtttggagg atgcatccta tgggaatgtc ctttagtaca gggacacagt cacccatctg 6060
tgaagagagg acaaaggagg aaaaagtaaa aaaagatttt tttcaaaggc tccccagggg 6120
ttcaggatgc atttgaaagg gggacagatt gaagatgaat ggctactcat ctagaaagag 6180
gggagccaga catccctggt tcctttctct ttctaggaaa tagccagggt atgtgaggga 6240
aagaaggaac aagcatccat tttccttctt ccgtccttat gtccccaagt cctgacaacc 6300
tcgacagggt gccacccatg ggtgccaata cggttctcac ccatggtaac aggggaccta 6360
gtggatggga ttatccactg ttacccacaa actgtctttc cccctgctct caatagcctt 6420
caagtgccct agacctcatt taggccattg atactagtat gacctttatc catgaaacaa 6480
gaggcttggc ttaattgtca ggaattagtc atgctcacct atactgtgct ttttaatttt 6540
tgttgttgtc tgcctctgga tccctccgat gcagttatct ttcctagggc ttctacatga 6600
agcttggaat tgagtttggg acaaaagaac tgcctcagta ggtgggtgca tggactcatc 6660
aatccccagg tgtccctcac cagtctggct gctgccgcct tatcataagc tgaaggctaa 6720
ggtgcaactg tgaaattagg tccttctcaa acaagggagg gaaaatggtg tcctgtgaat 6780
tagggtcctg gtctaataag atgccttcca aaaggaagaa aacttctggc acagagaaga 6840
cccctctacc cgcagggctg tgttattagg ttggtgcgaa agcaattgtg gtgcccatca 6900
ttctaagtaa tgacaaaaac cacaactact ttcacaccag cctactaact catgacttgg 6960
tggacaaaag aaaataacaa caacaacaac agcttaaatg cagggctgtg tttactgctg 7020
acaaggtg 7028
<210> 16
<211> 1656
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (1001)..(1001)
<223> r = a or g
<400> 16
gggtatatac ccaaaggaaa taaagtcatt acctcgtgaa gatatctgta ttcctatgtt 60
aactgcagca ttattgacaa tagccaagat atggaaacaa actagatgtc cttcaatgga 120
taaactatga tatgtacata caatggaata ttattcagcc tttaaaaaga ggaaaatgag 180
gaaatcttgc tattttccac aacatggatt gacctggagg acattatact aggagaaata 240
agccagagac aaaaagaaaa atattgtata atttcactta tatgtggtat tcttcccaaa 300
agatcaaata tatagagaga atgaaacagg gttaccagtg ctggagtctg ggaggggaga 360
atggggagat ctaggtaaaa ggttacaaag tagcaaatat atagaataaa caagtcaaaa 420
aatgtgttgt acagcaacat gtggattaaa attaataata gtgttatata caggattttt 480
tctaaactaa gtatattata gctgtttgcc acaaggagaa acatggtata ttagctcatt 540
ttgcattgct gtaaaggaat acctgagatt aggtaattta taaagaaaag agattgattt 600
ggctcaccgt tctacaaacc gtacaagagg ctcatggttc cacaaaccgt gcagcttctg 660
cttctggtga agacttcagg aagctttcaa tcatggtgga aggtgaaggg aagcaggtgt 720
gtcgcatggt gaagggaagc aggtgtgttg catgatgaag gtgggagcga gggcaagggg 780
tgaggtccca ggatgtttaa gaaccagctt tcatgtgaac aaacagagca agaacccatt 840
cattactgca aagagggcag caagccattc atgaaacatc cacccccagg actcaaacac 900
ctcccaccaa gcctcacctc cagcactggg gatcacattt caacatgagg tttggagggg 960
acaaactata tcaaatggta actgagaaga ttaataaatt rttccactat agtaaccatt 1020
ttactacaca catgcatctt ataacatcac gttttatacc ttaaatatac acaatacaat 1080
ttttttttaa aaaagctagt tagatatgga atttaccaat gagtgaatgt tttccagtaa 1140
ttgtgtagac ttcagagctc tttctggcga gtacatatgg cctccaactt aataaggttc 1200
gacttaaggt tttttgactt acgatggatt catcaggatg taacctcaca ataagctgag 1260
gagcatccat atgtacctcc attcatgctg gataaatgga ttcttttttt tttttttttt 1320
tttttttttg agacacagtc ttgctctgtc actaggctgg agtgcagtgg catgatcttg 1380
gctcattgca gcctccgcct cccggattca agcaattctc ctgcctcagc ctcccgagca 1440
gctgggatta gaggtgcatg ccaccacacc agctaatttt tgtattttta gtagagacgg 1500
ggttttgcca cgttggcccg gatggtctca atctcttgac ctcgtgatcc gcccgcctcg 1560
gcctcccaaa gtgctgagat tacaggcatg agccaccgcg cctggccaac aaataggctc 1620
tttaaggcac tgctcttctt tgtccctgag agcaga 1656
<210> 17
<211> 936
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (436)..(436)
<223> y = c or t
<400> 17
tgagtgtcac ttcctaggta ttgtttcttc tccctggctg gtggtcaagt ccagaagtcc 60
tgtcccagaa tttcttcaaa aggagagagg gagtaaaatt gggtatggaa aaaagactca 120
cattgacaaa aaagaatttt agagtcttct ctaaaatgtt gcggcaagta gataaaacca 180
tgaaaaacca ggatgcccta tgtgattgtt aatattaagt gtcaacttga ttggattgaa 240
ggatgcaaag tattattcct gaatgtgtct atgaggatgt tgccaataga gattaatatt 300
tgagtcagtg actgggagag gcagacccac cctctatctc agtgggcacc atctgagcag 360
ctgccagcgc agctagagta aagcaggtag aagaagatgg aaagaacaga cctgccgagt 420
cttctggcct ccaccyttct cccttgctgg atgcttcctg ccctcgaata tcagactcca 480
agttcttcag cttttggact cctgcactta catcagtggc ttaccagggg ttctcaggcc 540
ttcagccaca gactgaaggc tgcactgtca ctttcgaggt tttgagactc ggactggctt 600
ccctgctcct cagtttgcac acggcctatt gtgggacttc actttgtgat tgtgtgagtc 660
aatactcctt aataaactcc ctttcatata tacatctatc ctattagtcc tgtccctcag 720
gaaaccctga ctaatacacc ctataggcag atgagcctat tttacctggg gttagatcaa 780
agttgtttga gggaaggggc aacagaagag agctaacttc tcatgtgcca atgagaccga 840
aggaaagatt ctaatggaca cacaagatgc aatacagaaa tctggagaaa tggttcaata 900
gggaacacac agctcctagt gaggattaag cacccc 936
<210> 18
<211> 938
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (363)..(363)
<223> s = c or g
<400> 18
tgggggtgct taatcctcac taggagctgt gtgttcccta ttgaaccatt tctccagatt 60
tctgtattgc atcttgtgtg tccattagaa tctttccttc ggtctcattg gcacatgaga 120
agttagctct cttctgttgc cccttccctc aaacaacttt gatctaaccc caggtaaaat 180
aggctcatct gcctataggg tgtattagtc agggtttcct gagggacagg actaatagga 240
tagatgtata tatgaaaggg agtttattaa ggagtattga ctcacacaat cacaaagtga 300
agtcccacaa taggccgtgt gcaaactgag gagcagggaa gccagtccga gtctcaaaac 360
ctsgaaagtg acagtgcagc cttcagtctg tggctgaagg cctgagaacc cctggtaagc 420
cactgatgta agtgcaggag tccaaaagct gaagaacttg gagtctgata ttcgagggca 480
ggaagcatcc agcaagggag aaaggtggag gccagaagac tcggcaggtc tgttctttcc 540
atcttcttct acctgcttta ctctagctgc gctggcagct gctcagatgg tgcccactga 600
gatagagggt gggtctgcct ctcccagtca ctgactcaaa tattaatctc tattggcaac 660
atcctcatag acacattcag gaataatact ttgcatcctt caatccaatc aagttgacac 720
ttaatattaa caatcacata gggcatcctg gtttttcatg gttttatcta cttgccgcaa 780
cattttagag aagactctaa aattcttttt tgtcaatgtg agtctttttt ccatacccaa 840
ttttactccc tctctccttt tgaagaaatt ctgggacagg acttctggac ttgaccacca 900
gccagggaga agaaacaata cctaggaagt gacactca 938
<210> 19
<211> 1239
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (458)..(458)
<223> r = a or g
<400> 19
tctctgctgt ggcaccagga ctgcacgaga tctggtctct gcacatcttg gtgtctgcat 60
cctggtaaaa aatggccccc tttcccacac ctacccatgg aggaagatga ggcagcaagt 120
tgtaagaaat taccagaaaa gcctcactcc tgatctcctg acccaccccc tcatgctctc 180
agtgcttcta ctcttgcttc attaatttat ccaacaaata ctaattgtcg gctaggtacc 240
aagttctgtt atagataatg aagatatggc tgtggaaaaa gaaccagaaa cctgccttta 300
cattctagtg gaagaggagg aagataaaca ataaacaagg tcaacaagta actacagcat 360
gtcaggtgat ttaagtgctg ggaaggaaac tgagtggtat agatcattgc agagggtagg 420
ttgcaatttt aaatggaata gtgaagttag cctcactrat aaggcagtct tccagcaaag 480
atctgacaga ggtgaggaag tgaatctatg gaaacctggg ggtacagcct tccagcaaat 540
aacaggtgca aaggcccaga agcctagggc atttgtattt gagggcaagc aaggggtctg 600
tgtgctggag aagagtgagg aaggtgagaa ttagggagtg aggcctggga gattatgagg 660
aaaggaaaca gatcatacag cgccttggag gccattataa agactttggt ttttaccctt 720
atgagatggg aagctattgg cggttttaga gcaggaaagt gacatgatct gatttatgtt 780
ccaaggctca tgctggccac cttgttaaga caaaactgga gggaggcaag cagagcgggg 840
acaccaatga ggtaaccata gtgaccatcc agaggagaaa tgatggtggc ctggaatagg 900
tagttctgag aagtgttgta ttttggaggt agatcaatag aatttattgg tgcattgaat 960
atatatgatg tgaaagaaag cggggagaca aagataacct caacgctttt ggcctgagca 1020
gctgtaagac tgggattgca tttgatcaca gggcaagctc agtcgggctc aaaactgttt 1080
gctccttcct ggctggaact tcgtgtgggc ctaagatgtt taactggaat ttcatctggc 1140
agacttaaac attgtgttct tcttttaaaa gctcaaataa caaatattcc aaaatgtaaa 1200
gcaaaaaaag gatttattga aatcatgtga caatatatc 1239
<210> 20
<211> 801
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (401)..(401)
<223> r = a or g
<400> 20
aaatatttaa taataataaa tatataaaaa gtatattcat ataaaataga aatgtatgaa 60
aaatattcac ctttatagaa gttttaaatt gtcaaagcaa tgtcaattta attggctcaa 120
taagagagtg aaaaaccatt gcttcaggac cgcctcagtc tgtaatgcta ttttaaaaaa 180
attatttcaa cattttctta aatactattc cttggttgtt aaatttttat tttgctgtat 240
tagaagaatg aaggttgtta ttagggatgt tacattcaga aataaagttc tgaatttcat 300
agaacacttt attctctgcc tcatctttac atttcaattt ttcgggggga atgtcgttca 360
aatatagttt acaaatgaaa tataaaggat aaaagaatgg rtaaacaaag aagtccccaa 420
ggtgtaacag tgaatattgc tttaagaaaa tacaaaaaca attttaaata agatccttca 480
aacacgagtc atcctgttct cagggagctt tagaatttcc acattgctga atgccaaatt 540
ccacaagtca tggaatttcc acacatctct cttcacttct ctgacttctt ctgtctaaca 600
tgggctgata tatttcagcc actacacagt agctggagtg tggtgttaga gcttcaattt 660
caaccgctct gtgagcccct tcataaacct tttgctccta cacacgagag agaaaataat 720
cagttggtaa atggctgcca ttaagtcaca gctgcatttt tgtttaaatt aacaagttgt 780
acatggtcac agcagtagat g 801
<210> 21
<211> 1715
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (219)..(219)
<223> y = c or t
<400> 21
tcctatatag agatgaggaa ggcgccacaa gcaagacact cttggccaga aggattgagt 60
aatgaggttt cctttcttct ttgtcactaa aaaaattaca tttaattttg agaataaaga 120
taagttcttc taagacagga ttaaaaacta aacaaaacaa aaacaaacag aaaagaaaag 180
cttaatatat cttttaaatg agggacaatt gtacagagya gacttccttg ttgttgatag 240
ttttaattca gatatcaatc cagaaatcat aagatttttt tccccaaaac ctgttcttat 300
ttacataaag tagactttaa aacaaaattt tgattcatta agtagaaata tttaataata 360
ataaatatat aaaaagtata ttcatataaa atagaaatgt atgaaaaata ttcaccttta 420
tagaagtttt aaattgtcaa agcaatgtca atttaattgg ctcaataaga gagtgaaaaa 480
ccattgcttc aggaccgcct cagtctgtaa tgctatttta aaaaaattat ttcaacattt 540
tcttaaatac tattccttgg ttgttaaatt tttattttgc tgtattagaa gaatgaaggt 600
tgttattagg gatgttacat tcagaaataa agttctgaat ttcatagaac actttattct 660
ctgcctcatc tttacatttc aatttttcgg ggggaatgtc gttcaaatat agtttacaaa 720
tgaaatataa aggataaaag aatggataaa caaagaagtc cccaaggtgt aacagtgaat 780
attgctttaa gaaaatacaa aaacaatttt aaataagatc cttcaaacac gagtcatcct 840
gttctcaggg agctttagaa tttccacatt gctgaatgcc aaattccaca agtcatggaa 900
tttccacaca tctctcttca cttctctgac ttcttctgtc taacatgggc tgatatattt 960
cagccactac acagtagctg gagtgtggtg ttagagcttc aatttcaacc gctctgtgag 1020
ccccttcata aaccttttgc tcctacacac gagagagaaa ataatcagtt ggtaaatggc 1080
tgccattaag tcacagctgc atttttgttt aaattaacaa gttgtacatg gtcacagcag 1140
tagatgggtt gtggggtttc ttcccagaca catccttctt ttctagagtc ctaggccata 1200
gcctggtaaa gggacaaggc aagtggctgt gtaggtgcaa cttgacttct ccttgagggc 1260
tgttggctgg ttgaccccat ggtcagagtc ttgtttttaa gaattttgtt tgttttttga 1320
gatacagttt cactccatca tccagcctgg agtgcagtgt caccatctcg gctcactgca 1380
acctctgcct ctcaggttca agagattctc gtgcctcagc ctcctgagta gctgggattg 1440
cagacgcata ccaccacgcc tggctaattt ttgtattttc agtagagatg gagtttcacc 1500
atgttgacca ggcaggtctt gaactcctga cctcaaatga tttgcctgcc tcagcctccc 1560
aaagtgctgg gattacaggc atgaaccacc ccacctggcc ttctttttaa gaatttgaag 1620
tgtgcagtga gaatgatgtg cagcgagatg agcagagata actgcaggca tgaaactgtg 1680
gccacataga gacagaaagt ctgagagaca gagca 1715
<210> 22
<211> 1231
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (201)..(201)
<223> y = c or t
<400> 22
agctgcggac atcacagggc tcctggctta tgatctgtga tgctagattt tgcaattgat 60
tgcaaaatca gttttgcaat cagttgcaag tttcttgacc cattcactgg attgtgattg 120
tgttacaaga ccaagtcaag attatttgac ctcatagcac tttactcttt aacagctctc 180
tccttgaaat attaccttcc ygcactattc atgaacatat cagcccacag atttcctcct 240
acctctttgg ctattccttc tcagtctcct tttaagattt ttcttactca ggcatctttg 300
ggtgaaagtc cctcaatatc tggtcttact caaaactgcc tctcactcac tactctctcc 360
ctaggcaatc ctatcaatgt ccactgtact gtatgcatga aatgactcac aaatttttgt 420
ctctaataaa gactttactt tgagtcttgg atctgaagag atatgtcccc tggatctctt 480
aaaagcatat taagcttaac atattcaaaa ccaaactcat aatctctatt accttgcatc 540
ccaccaaact ggtctttttc atcaaacccc atcaaaaaga tctcagcaat tcatctaatt 600
atgcatgcaa gaaacttaga ggtcatcttt gacatgtcct cttcaccatt atatccgatc 660
tatcacctgg tcctgccaat gttgcttact aaatgtccct ccaggaataa attttctcta 720
gtccttttca taagccaaat tcggtctcct gtagactatt attagtaacc tgctacttca 780
cttatctgca tccaacctgt tccccaaaat atagtcaaaa tgatcttttc tatacacaag 840
tctgatcata tggctcctaa ataaaattat gtttttctgg aggaagtcac aactccttaa 900
aaaattcttg tacctgccta cctttccagt cccatctcat tatggactcc ttcctgcatg 960
ctcttcttca atatattggt tatctttcag tcccttgagt ttgctatgcc agagggcctt 1020
tgcaaatgct ggtcccttgc ttgaaatgct ctattctttg cctcaagtga tcctcctacc 1080
tcggcctccc aaagtgctgg gattacaggc atggagccaa cacacctggc cttcacatct 1140
atttttaatc caagtaattc tagggtcaaa taatactgaa atctcgctaa gtatcaaacg 1200
ctgcttttaa ctgaagaaag tttactttgt t 1231
<210> 23
<211> 511
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (256)..(256)
<223> y = c or t
<400> 23
tttcaacatg aattttggtg gagacaaact caaaccatag cagcttggga gtcctcttta 60
ggaaaagatt tataaatata aaatccttgc attggggtcc tgaagtttaa tcttcattag 120
attcatggta aaacagtttc taatcttctt agtactttgg accacaaata ggtccacttt 180
tgacctattt atactactcc aggggaagca taaaaagagt accaatcttt actttctgca 240
tgctgaaagt atctcyagca atgcacaaat ctacttttgt aatggagaaa ccttcattgt 300
aaagatttgt acattttaca atcgctacat aaaatatgta gagagaagtc gtagcggtta 360
aagatggaga tgcttctggg gatattcctt ccgaaattaa ttagcaggaa aatctgacct 420
aggacctacc ccatgctgga gagacatgga tgaatttatg ggataaaaat tgctactttg 480
gccatagctg catttgattt cctgaatttc t 511
<210> 24
<211> 701
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (201)..(201)
<223> r = a or g
<400> 24
tcatgctaat gaggaaaact gcccaagacc ctgctggggg gtagtgtttc tgagactaat 60
catggcatgg catgggataa ttttgcactg gcatgacttg tgctttcttc ctcaaatcag 120
gcaacatagg tggtacaacc ttgcttgcct ttagttgcat ggaggcaaga gaattttggc 180
aaaattttac ttagggttca rggtttttta taagggataa gaagttgggc agaaggagga 240
gtcaagaagc atatcttttt tttttggatg gagtttcact cttgtcgccc tggctggagt 300
gcagtggcgt gatctcagct cactgcaacc tctgcctccc ggattcaagc gattctcctg 360
cctcagcctc ctgagtagct gggattacag gtgcccgcca ccatgcctgg ctaatttttt 420
tgtattttta gtagagatgg ggttttgcca tgttgggcag gctggtctcg aactcctgac 480
ctcaagtgat ccgcccacct cggcctccca aagtgctggg attacaggcg tgagccactg 540
cacccggcca ggaagcatat cttctgtttt ctccctgacc tcatcttctg tcaccccgac 600
ccctgtgttt gcagtgttga ctccttcact tgctccacca tgactccagt gactctgcct 660
tagggcctct gcactggccc ttcccttttc ctggtctgct c 701
<210> 25
<211> 801
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (401)..(401)
<223> y = c or t
<400> 25
ttgttctgta tgaagtctct gcaccctcta gagagccttt tctttagtgg gaactcatta 60
agtacatgtg gggtcattca agctgcagat agacactaac cccatgcctg ctctgatcat 120
ttagtgacat caaaagctgc agcctttata aagttcaaaa aagcaccagt gccatttcca 180
acagatcctt gattggactc agatgacaaa gctatgagca attaaaaaga aacaaagcac 240
ttacctgcta caccagtaag gaagaaactg atgaggaagc ctagaaagca atgtttaggc 300
atcatggttg caagtgtgac tgttcaggca accagtgttc cttttaacca gctcaggacc 360
aaagaggaaa ctgtaaaatc cacaaacaga caatcactcc ygggtttaag gcagatggtt 420
ccttgaagca actacaattt tattttgata ctacattata ttattttatt ttaggaaaaa 480
tatgaaagta taaaaatcac ttcaaaaaac atttgctgtc acttttatgt ggaagctcgt 540
tttattggga agctcgtttt ttgttggggc ttcattagct gcagaaaggt aaaacactga 600
ggatgggcag atctgaaggg cagggcagtg cagggattgt gcaagtggca agcaggtgag 660
tgaatgaaac aactagtggg gccttaaggg aatctggccc caggaggcgg agaggctgcc 720
aaggactagg acttggctgc cagggtgatt ttgagtaatg tgcttggcat ttgcagctat 780
cggggcccct ggcagtggtt c 801
<210> 26
<211> 2172
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (2033)..(2033)
<223> y = c or t
<400> 26
tgcctgatca gtcatcttta gaacataaac attccagaag ttttcaggag atgacaggca 60
caatttcctg aaggcctgcc tagaattgat ttgctaacat gaagatagat ggcttaatgc 120
ccttaatctc tctgtctatg gatttcttct ctcatttttg taacatcagt gctaccacca 180
ccaacagtaa taacactgca ccaggcactg agggactttt atctgcattc actcatttaa 240
tttgcccagc tcttctgtga ggaaggtact gtgcattatg gtcttcctct tacagactga 300
aaaaacgaag ccttggacac ctgaaggaga ttgccaggca gccaatggtg aagctgattt 360
tgtacccaga cagtctgagt gcagagcctg ccattaccct ccaacagaaa accaagagca 420
aagccatggg agagaggagc taatgaaaga ggcagaccaa ttagaagctg aggctatact 480
ttatcttctt ccttcttccc tcctcctcct ccttctggcc ggcattcatc aaacattgaa 540
catatatgaa cattaactta tgttaggcac tatgttcaaa gctttacaac ttacttaatt 600
cccacagcca ccaagtaagg taaatatttt tattatcgca ttctacagat gaggaagctg 660
aggctttaga aagttgcatc tcttactcga ggttacaggt ttggtaagat gcagagccag 720
gaacattttg gtagcatttg aattcctgcc gtattttgct aaatgtgccc ttgctgttac 780
caagtaccag agtcttctca aatccaaaca cttctggaag atgaaggctt gaattgcttt 840
tatgtattag tcactggaca actgcaccat cttggcaagt tacttaaatc acttacactg 900
agaggtaccc atttgttaac ttgcattctt acaggcttgc tcagaagtat gtggtgctga 960
taagatgctc tacactcctg cagtttcctc cacgaatacc agaagcaaat tctcacctgt 1020
tgtttgtggt ccctatcctg tgccaggcac ttctctaagc atttggcata tattaattga 1080
tttaatcttc acagtgacct agaatcccca ttctactaat gaggaaattg agggtgttaa 1140
gtaaatttcc caagttttcc tagatggtaa atggcagatc tgaaatccag accatgatag 1200
cttggcttag gagcctgtgc tggtaaccac catgatttag tgttccttca aggtaaaaga 1260
cattctaagg tgagtgagag ccagagagaa agagagaggg agagaaagaa agagggaggg 1320
agggaaggag agagagagag agaaatggat gtacatttgt tctgtatgaa gtctctgcac 1380
cctctagaga gccttttctt tagtgggaac tcattaagta catgtggggt cattcaagct 1440
gcagatagac actaacccca tgcctgctct gatcatttag tgacatcaaa agctgcagcc 1500
tttataaagt tcaaaaaagc accagtgcca tttccaacag atccttgatt ggactcagat 1560
gacaaagcta tgagcaatta aaaagaaaca aagcacttac ctgctacacc agtaaggaag 1620
aaactgatga ggaagcctag aaagcaatgt ttaggcatca tggttgcaag tgtgactgtt 1680
caggcaacca gtgttccttt taaccagctc aggaccaaag aggaaactgt aaaatccaca 1740
aacagacaat cactcccggg tttaaggcag atggttcctt gaagcaacta caattttatt 1800
ttgatactac attatattat tttattttag gaaaaatatg aaagtataaa aatcacttca 1860
aaaaacattt gctgtcactt ttatgtggaa gctcgtttta ttgggaagct cgttttttgt 1920
tggggcttca ttagctgcag aaaggtaaaa cactgaggat gggcagatct gaagggcagg 1980
gcagtgcagg gattgtgcaa gtggcaagca ggtgagtgaa tgaaacaact agyggggcct 2040
taagggaatc tggccccagg aggcggagag gctgccaagg actaggactt ggctgccagg 2100
gtgattttga gtaatgtgct tggcatttgc agctatcggg gcccctggca gtggttcaaa 2160
gcaagagggg tc 2172
<210> 27
<211> 3078
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (1078)..(1078)
<223> r = a or g
<400> 27
aaaaaagtca tgttccatag tgaacaggtc tgtgcaaacc tacccttaaa gtccaaggaa 60
gctgagaggt caaagaaaaa ggctgacata tccagtttct cagaaagaaa catttcgtag 120
ggacttatga acagagccat gtgtgtgtcc tggacagtgg caagacaaga tggtggaccc 180
tcatgccatt accctgtaga cctgaagaag gaattaagga aatcaactat aacctaatag 240
tagtagtagt aatagaaatt ttaaaatcct cttaaagttg ctgcaaagtg tgacccccca 300
ccttacactc aagttaaaag ggaatattaa cagcctgtct tctctctgtg gacagtggac 360
cttatctata cttcccaaat ccacattcct cagagtttat tacaggccca gtgagttcct 420
gcatgactgc agggtcacaa gactgataag tttaggttgc aagacatgtc tttctcaaaa 480
tataacaaat gttgtaatgc tgcctttgtt tcttgcttct gtatctcgct tcctgcctca 540
tgtagttccc accttaagat gtttaaacgt aggaaaagcc ctttgctcag ggctcagact 600
ttctggacat atgtgctact gatcacctta atttagtaaa ctctcctgaa cctttttcgg 660
tctctccaat ctttggttgt cccacaacat ttccggggac cagtctggga ttggagatgg 720
cagattttcg tctcctttgc ctgtgggtta gagccccagg acatgggaaa tctggggtcc 780
ttggtgccac cgggagagtt ttagcccaga aggagaacag cccttccacg ttctggagcc 840
ttcctccaac agtgcaaatg gaaccagtgg aaagggttgc aggacagtca caagaacagt 900
gcatagacat atgaactgca gtaaggtttg ggccctaagg caagacccgt cccataagga 960
tggaagggga gcctggtcac ctccaagggc atgacaacta gtctgacccg agggggttgg 1020
gacaatggga gaggcccatt gattcagatg aaactcacac cctaattgac accagacrta 1080
agtggggctc atgagtcggt cagaaaggaa aaccattttg gggatggggg aggtgtgtga 1140
aagtgtgtaa aagagatggt ctcgggagag accaaggcgg ggttgatgtg gggaggcaca 1200
gatctcttag cgtggactgt gtgctcccag gcgagtgtgg gaaaaaccag acctaggaca 1260
ctgcatacgg cccagaggac cagctccaca gctgcagcta gctgtgacag gaattaaggc 1320
atgctcctgg ctaagcagtg tccgaacctc ctgtaatagg acccagtctg gtggatccaa 1380
gagtgaaagt gagagtgaaa gtgcatcaca agggaggaaa caggaggaaa agcgtcaaag 1440
cctattccac tggagtgcgt gctgaaaaac tttaaaaaaa gttttaatgg tgactatggg 1500
gttaagctaa cttcacagaa actgagaact tttttgagat aaaatagcca tcttttaatg 1560
tagggtggcc agccaagggg acaatagaca gggagataat tggccgagtg tttcgggtgg 1620
tcaccaggct tggagaacag cccgggcacc tggatcagtt tccgtatatt gactcctggc 1680
taagtataat tcagaccctc cctaagtggc tgcaggccta ctttgagatc tactgtaaga 1740
ctctaacggc caagacaaaa ccaggaacaa tagaaagaaa ctgcaaggca tcagaaaaag 1800
aaaagtcaca ggaaaagcag taaaaacctg tcctacaggc cccgcctgaa gagttagaaa 1860
ttccacccca ctatgcacca atttatccac ctctggcaaa gcttagacag aaggctgccc 1920
cggctgcctc cggagactca gactcagaag gaagcacccc tcaggcaaca ccacgcagag 1980
aggagccaga gcccttgact gaaaagccaa gggaggaact ccagggtgat gaggtcggcc 2040
gccttaggtc ggtccgtgcc caagcaatgc agatgccact ctgagaaaca tggggacaaa 2100
tttatttgaa tgcacagaat gaagtccaag ggggagaaca gctcttcttt tatcagccct 2160
tctctactac tgatctctta aattggagac aacatactcc ctcctataga gagaagcctc 2220
aggctcttat agatctaatg cagtccattt tcctaactca caatcctacc tgggttgatt 2280
gtaaacattt ttttctgtca ttatttaata tggaagagca ccgtagagtt atacaagctg 2340
ctctccagtg gctggagaaa aatgcatctt caagcacagg agatatcagg cagtatacac 2400
aacaagcact cctgatagag gctgacccag gctgggaccc taaccaggct caagggctac 2460
aagtttgcag cagtattgag aggcactcct aaatggaata aacgctggag agaaaaaggc 2520
caccaatatc ggaaaggtct cagaggttcg ccagaagcca gataaaagtc ccggtgaatt 2580
ttatgagagg ctgtgcgagg cttaccagct ttacatgcca cttgacccag aggctgcggg 2640
taatcagtgt atggttaatg tggcatttgt aagccaggtg caagaagaca tcggaagtta 2700
gaagggtttg aaggtgtgaa tattacccag cttatccagg tggctactaa ggtgtttgta 2760
aatcagaagg aggaggccaa gagaaaagct agatgcagag ctaaggaaaa ggcagacttg 2820
ctggcggtgg ccttagttgg aagagaaact ggttttgtga gaggatgtgg tcgtggttgc 2880
ggtcatgata gaggacaaac taggtaaaac caggaagcta agccaggaca agagggccaa 2940
cttaggctta agggagatca atgtgtgaga tgcaagcaga tgggacacta gaagaatgaa 3000
tgccaaattt tccggtgccc ttgttaggaa gagatttcct ccagaaattg caagcacaaa 3060
tctcctttat accagaag 3078
<210> 28
<211> 3164
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (1164)..(1164)
<223> r = a or g
<400> 28
aaaaaagtca tgttccatag tgaacaggtc tgtgcaaacc tacccttaaa gtccaaggaa 60
gctgagaggt caaagaaaaa ggctgacata tccagtttct cagaaagaaa catttcgtag 120
ggacttatga acagagccat gtgtgtgtcc tggacagtgg caagacaaga tggtggaccc 180
tcatgccatt accctgtaga cctgaagaag gaattaagga aatcaactat aacctaatag 240
tagtagtagt aatagaaatt ttaaaatcct cttaaagttg ctgcaaagtg tgacccccca 300
ccttacactc aagttaaaag ggaatattaa cagcctgtct tctctctgtg gacagtggac 360
cttatctata cttcccaaat ccacattcct cagagtttat tacaggccca gtgagttcct 420
gcatgactgc agggtcacaa gactgataag tttaggttgc aagacatgtc tttctcaaaa 480
tataacaaat gttgtaatgc tgcctttgtt tcttgcttct gtatctcgct tcctgcctca 540
tgtagttccc accttaagat gtttaaacgt aggaaaagcc ctttgctcag ggctcagact 600
ttctggacat atgtgctact gatcacctta atttagtaaa ctctcctgaa cctttttcgg 660
tctctccaat ctttggttgt cccacaacat ttccggggac cagtctggga ttggagatgg 720
cagattttcg tctcctttgc ctgtgggtta gagccccagg acatgggaaa tctggggtcc 780
ttggtgccac cgggagagtt ttagcccaga aggagaacag cccttccacg ttctggagcc 840
ttcctccaac agtgcaaatg gaaccagtgg aaagggttgc aggacagtca caagaacagt 900
gcatagacat atgaactgca gtaaggtttg ggccctaagg caagacccgt cccataagga 960
tggaagggga gcctggtcac ctccaagggc atgacaacta gtctgacccg agggggttgg 1020
gacaatggga gaggcccatt gattcagatg aaactcacac cctaattgac accagacgta 1080
agtggggctc atgagtcggt cagaaaggaa aaccattttg gggatggggg aggtgtgtga 1140
aagtgtgtaa aagagatggt ctcrggagag accaaggcgg ggttgatgtg gggaggcaca 1200
gatctcttag cgtggactgt gtgctcccag gcgagtgtgg gaaaaaccag acctaggaca 1260
ctgcatacgg cccagaggac cagctccaca gctgcagcta gctgtgacag gaattaaggc 1320
atgctcctgg ctaagcagtg tccgaacctc ctgtaatagg acccagtctg gtggatccaa 1380
gagtgaaagt gagagtgaaa gtgcatcaca agggaggaaa caggaggaaa agcgtcaaag 1440
cctattccac tggagtgcgt gctgaaaaac tttaaaaaaa gttttaatgg tgactatggg 1500
gttaagctaa cttcacagaa actgagaact tttttgagat aaaatagcca tcttttaatg 1560
tagggtggcc agccaagggg acaatagaca gggagataat tggccgagtg tttcgggtgg 1620
tcaccaggct tggagaacag cccgggcacc tggatcagtt tccgtatatt gactcctggc 1680
taagtataat tcagaccctc cctaagtggc tgcaggccta ctttgagatc tactgtaaga 1740
ctctaacggc caagacaaaa ccaggaacaa tagaaagaaa ctgcaaggca tcagaaaaag 1800
aaaagtcaca ggaaaagcag taaaaacctg tcctacaggc cccgcctgaa gagttagaaa 1860
ttccacccca ctatgcacca atttatccac ctctggcaaa gcttagacag aaggctgccc 1920
cggctgcctc cggagactca gactcagaag gaagcacccc tcaggcaaca ccacgcagag 1980
aggagccaga gcccttgact gaaaagccaa gggaggaact ccagggtgat gaggtcggcc 2040
gccttaggtc ggtccgtgcc caagcaatgc agatgccact ctgagaaaca tggggacaaa 2100
tttatttgaa tgcacagaat gaagtccaag ggggagaaca gctcttcttt tatcagccct 2160
tctctactac tgatctctta aattggagac aacatactcc ctcctataga gagaagcctc 2220
aggctcttat agatctaatg cagtccattt tcctaactca caatcctacc tgggttgatt 2280
gtaaacattt ttttctgtca ttatttaata tggaagagca ccgtagagtt atacaagctg 2340
ctctccagtg gctggagaaa aatgcatctt caagcacagg agatatcagg cagtatacac 2400
aacaagcact cctgatagag gctgacccag gctgggaccc taaccaggct caagggctac 2460
aagtttgcag cagtattgag aggcactcct aaatggaata aacgctggag agaaaaaggc 2520
caccaatatc ggaaaggtct cagaggttcg ccagaagcca gataaaagtc ccggtgaatt 2580
ttatgagagg ctgtgcgagg cttaccagct ttacatgcca cttgacccag aggctgcggg 2640
taatcagtgt atggttaatg tggcatttgt aagccaggtg caagaagaca tcggaagtta 2700
gaagggtttg aaggtgtgaa tattacccag cttatccagg tggctactaa ggtgtttgta 2760
aatcagaagg aggaggccaa gagaaaagct agatgcagag ctaaggaaaa ggcagacttg 2820
ctggcggtgg ccttagttgg aagagaaact ggttttgtga gaggatgtgg tcgtggttgc 2880
ggtcatgata gaggacaaac taggtaaaac caggaagcta agccaggaca agagggccaa 2940
cttaggctta agggagatca atgtgtgaga tgcaagcaga tgggacacta gaagaatgaa 3000
tgccaaattt tccggtgccc ttgttaggaa gagatttcct ccagaaattg caagcacaaa 3060
tctcctttat accagaaggg cacatgactc taaatctagg tcaaagaaaa gccatgataa 3120
agacccttac tgtcccaaca acagaggaat ggtaataatt tggg 3164
<210> 29
<211> 1001
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (501)..(501)
<223> s = c or g
<400> 29
gaaccggagg ctaccggtgc atgctagtgt ttgtctgcac tttctcaggg tgggttgagg 60
catttcccac caggacaaag aaagctcggg aagtaaccag aatcttacta aaggacatta 120
ttcctagatt tcgactgcct ctaactttag gatcagacaa tggcccagca tttgtggcag 180
aaatagtaca acagctaaca cagaggttaa aaatcaaatg aaaactgcat acagcttatc 240
acccatagag ttctggaaag ttgaaagaat aaaccggaca ctcaaacagc cgttaaaaaa 300
gttttgccat gaaactcatc taagatggga tcaggtgctg cccatggtcc ttctctgagt 360
caggtgcacc cctactaaat taactgggta ttcaccctat aagatagtgt ttggccgaca 420
ccctgatcat aactcagata aacggggatt taaaaaattg gggaattaac cttaagaagg 480
caaatgcaag ccttaggtga sgtctcgcag gaaatgcaag gatgggtaag agaaagaata 540
cctgttagcc tcacagatgc agtacaaccc ttctaacctg gagactctgt ctgggtcaaa 600
caatggaacc caaccacttt agggccttta tgggatagtc cccatattgt gatcttgtct 660
actcccactg ctgttaaagt tgcaggtatc ataccttggg ttcatcatag ccggctgaaa 720
ccagaagcag ccaccaccca ggaccagtgg acaagtcaac aaaacccaga ccactcaaca 780
tggctgatcc tgtggtgaaa ccaagccact gctgacaagg acaactgccc tgcttcaacc 840
acaccagagg ctggttggtc cacgcacggc tgaagcttga ggaaacatcg agccctgttc 900
tagtcacaca aatggaagct gactagtcta tgcatggctg aagcctgagg aagtcaatga 960
tacataagta aatgtagact aaatttacaa acatagttat a 1001
<210> 30
<211> 701
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (201)..(201)
<223> y = c or t
<400> 30
acctttgcaa aatcatgcaa tgttgcagtc agctcgtcag ttggataaat taatctgagt 60
gacctaggaa ttatctgctt cttaaggata catagatttc cctgagaaat catctgggtg 120
cttttggaat ttgggggcag aaaatacagg atagtattat ctgacaattt tctaattctt 180
ctatggtaat tagtgtgttt ygattttttt tttatctcat ctagattcag ttgctacaaa 240
gtatattttc tttagaagac tatccttttt attcatgcct ttaaatttat tggtacagag 300
ttgtgcaagt tattccttta tgatttattt aattctcctt tttctgtgac ttccctttta 360
taattttctg ttttgagtaa tgattttccc cttgttttct tagtaaattg gctggatatt 420
tattttcaaa tttcttttca aggaactaaa ttttgtagtt ttgtattcta ctttaaaaaa 480
agtcatgtct catttttatc tcctttacct ttaaaaattc cttccttttg tttttgtttt 540
atttaatttg ttggattttt caaaaaacaa aaactcctga gtcagatatt tgttctgttt 600
gttttattct ttattttata ccaatacaaa tttttacact aggaatttct ctgaaatgta 660
taagctccct cattggctct aaaatgtgat gttttctttt t 701
<210> 31
<211> 501
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (251)..(251)
<223> m = a or c
<400> 31
ctctcttttt gctttgattt ctgggaggtg gattagcatt tactattaga ttcactattt 60
aatttactct ttaagaacaa agataaagtg tagccagaca actgcttagg agtgtatcag 120
tccaacaaga tgtacattga gctctaaaca aaatttaaaa atcttcatga gccttagaat 180
aagaaaaata ccttttacat tttaaaacag tgacttaaat tttttttttt ttttactgta 240
gcatatgagc mgccaccata actaacttat tttgtatttc tagcttcacc taaagctatt 300
tctggatgtg gctgctagtt tgtcaaagtt aaataaagcg tgacgcatat tgttcaaagg 360
caagcggaag atctaacgtt tctttttgaa atataggaaa ctggagatat caggcaacag 420
tggaaaagca tgcactttgg agaaaggtga aacctgaatt caattctctc aaaatgtact 480
tcgagcttca tccatttgca t 501
<210> 32
<211> 1486
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (731)..(731)
<223> s = c or g
<400> 32
tgtttctttc tctataatac ataaaataaa ttatattaat attctaggtt atatataata 60
acacatataa ataaatataa aattatatta tatatagaaa tatatttttt atttttataa 120
gtacgtattt atttgtaaac tgtaaaacca taataaagga gtaaaactga catgaatata 180
agtgaaatgg agggggttgt gtagacaata tgtttagctg acaaatattt attgagcact 240
tgtcctatgc caggcactgt ctgaagttct gggaatacgc agggattaga caagttcttg 300
ttctcataga gctgatatcc tagtgtccgt ggcagggagg cagataataa actgacacat 360
cactattttg tcaggtggtg ctaagtgcca tggagacaca gtaggtgcag ggagggagaa 420
taatgggaag ataccattgc aggtaggggg tgaggaatag ccttgctgga cagggacata 480
tgaacaaagg tctgagttgg gtgaggcagg atgccacaca gacattggag gaggaaaatc 540
tgagcagggg gcacagcaaa gccccaaggc tgaggccaga tgaaggagca ggaggcaatg 600
tggctggaga ggagggagca aggggcagag tgttggtggt gaggtcaggg gcccagcagc 660
ctgatccagg ggacttgaac aggatggaag gactttgggt gcgttctgaa gaaggggaag 720
ccactggaag scattaagta gaaaaaattg gaagtgagag taattatatg tgaaagttgt 780
tagagtcaca atggagtgac gatgaggcag gacaggtagt caaggaagta agtgcagtta 840
acacaatgag ccccagtatt cgcattgtaa tccagctcat gcaagcacag ctatctcctg 900
cagggaatat ttcccataga cagcatttgc actttgattt tacctcttct caaacggacc 960
ctgttctcat gataatagta aaaaacacac ccctaggtgg agatttaaga tgctgatgaa 1020
ttatgagatg tatgaacaag catgtacagc tactgcacat gtgcacccag aggaccaccg 1080
aggacatgct tactagcaac accttttctc accctcttat gaataatcat gtaagagtcc 1140
cataaaagga tttctccagc aataatcagt gctgtccatt cagtggctca tgcctgtaac 1200
ccagcacttt gggaggccga ggtgggtgga tcacctgagg tcaggagttt gagaccagcc 1260
tggtcaacat ggtgaaacct cgtttctatt aaaaatacaa aaaaagtagc caggtgtaat 1320
ggcacatgcc tgtaatccca gctacttggg aggctgaagc aggagaactg attgaacctg 1380
ggaggtggag gttgcagtga gtcatgactg tgccactgca ctccagccaa cagagtaaga 1440
ctctgttccc cctcggcccc ctgcaaaaaa aaataataac aatgat 1486
<210> 33
<211> 4000
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (2000)..(2000)
<223> r = a or g
<400> 33
tttgttatgg acttatagca attatttata caaaacataa gaattgttct gaaaaaatta 60
aaaaatatat acctgcatgg ctcataactg gaaatattat accaggaggc tttgtcactt 120
ggtatcttta tccttttact tattattttc ttttaattct acaggaagca gtaaattctt 180
tatggttgga gtggatgaag aggtgccatg taatagctca gaaggcaaag tcccttgttt 240
taccagctgt ttaggcatcc atgtactcat ccttgatttg aagggtttga gttaattcta 300
tccttccaaa tcagccctta caatctcacg tgcccacctc ttctgcaaca gtctctgggc 360
ctagagggag gacgcttgca atacaggatt ttttgcatgt tcccagtggc tccaccccat 420
tctcccagtg cacatgcagg cccttagtct gaacccacgc tacattgatt tatttccctt 480
actgagcatg tgttaaggga tggaattttt caccatgggc atgtttaggc aagccccctg 540
tacacaatgt cctggatggc atttggctgt cttctgcctc tatcattccc ccatctaaaa 600
gagtacatct aactgccatt agaataagga taagaagaaa gacaaagacc catcttaact 660
gctttctgct gacagagggc actgttttgg aaagacagca gttgggtctc cctcagaggc 720
ctatctaagg gtatctggta aaagggacca tcattcgagg ctctggttgc ataactgttt 780
ggagtttgag ggcctgaagg cgagaagaga caaaccaggt tattagaaga catgtaccaa 840
aatgaaatgg gggaagggta aggacagttc aaaaatcctg aggctgctga catgcccaga 900
taactggtag ctgtagttgt gcctgctaag atttgggtgc atgggacttg gctttggtta 960
gctcccgtag tttattttcc caaaaaagaa acctctgggt tatgggcacc ctatttactc 1020
ccattatctg gcaggatttg taggataatt gttcagaact agaatactgt tccagatttt 1080
tacattaccc atgccttttg tttcttctga gctgcagcca gagatcactg gttagttcac 1140
aggaataagc agggttaatt taaaatgtag gcaaaaaact taaaaacaac taatgagtct 1200
agaatttaat gacaaatgta tgataagttt tgaaacataa tttctttctc cccagtcctc 1260
atttttgtta aaaacaaatc ataataggag tgagttgttt gtaaaataaa ctttagtctt 1320
acacttggtc tgcttatttg cacaaagtac aacaagaata attattttta cataggcttt 1380
ttaaattggc tttgatggaa ctctgttcca caaggaattt cagataggac ttcataaaaa 1440
tgagcccagc catgggtttg taccctctaa tacctatgag ttgggtgaat tgctctcttc 1500
ttgaggtccc aagaatatgc ggttcctggc cctgttagaa agtgacattc tttactcact 1560
acaggttagg gaacctgtat ggggactgtg tagacaaagt atgaggctgg tttacccaag 1620
gggcttttat tggctctgca agttgagctt gattccttaa agggaaacat acccttccag 1680
tcaaagttac agttactggt tggtaaagtt aaagttacag ctactggttg ctaaagcaac 1740
cagtttctcc aattgcatcc tgttgcaaaa gaaagtggat tcttactgca ctgatgcaaa 1800
taaccgtatt gccctaagtt aagaatactc acagatagtt tccaaattct agaggaagca 1860
ggcagagaga aaaaaaagtg ctaaattttg ttcataggag tctgcattac tcaattatta 1920
aagattgtgt atagctcaaa aaaaaagatc agcactgttt taagctaaag tttaaaaaag 1980
attacttcaa ttttctattr gttcagtctg ttcagttaac tcttgttctg cttgatattt 2040
gtgaacattt cagctcttca tgagtcctgt acgtttttcc attattccaa tgtcacaatc 2100
tccaaagtta tcagaaacct gcatttgaga gcacctgtta cgtttctata gctgattata 2160
aatcctattt gaagaagatc aaaacaaaac aatggtctgt gaatagcaaa atgtccatgg 2220
tagttacagt caaaaacaca attgacaaag aaattttgtt atctctgtgg cttataatca 2280
cctaacataa cacctttaat tgtgagtgat agcatatact tagatattag aattttagaa 2340
atcccataca gttttggagc atatattatt attcactaaa atataaccca aagaagatta 2400
aatatcattt tggcaatccc atgtacataa atttgtcagg taatcctatt tacctctctt 2460
ctggatgctc cagggatgct aggggtcagg aaagacaacc ttgaagctga catttgattt 2520
tgggaagccc attaaatatg ttagaggttt aaaacaatgt tatgaagtag aattccagat 2580
taccataaat tacttatttt gccaaaatga tgactcaaaa attttaaaac aagccaaaaa 2640
cttttactca tttagaggga agacttagat ttccaaagaa tttgtctcct gtcttcactt 2700
tcatttcctt ggcagtctat ctggaagaca aactgaaata tttaattatc ctttactatt 2760
acatgaaaat cttatacaag ggagagaaag ccaaatttta ccctcacatt agtttactat 2820
taatgtcaac cccaattttt taatgaaacc ttatagacaa ttctatccaa tcttaaccag 2880
tttgatcatg aggtaagatt cctgtaagcc ttttataacc ttttacaaat tactaattta 2940
ctaatctgct aaagagcaga ttagggcttt aagaaaacct tgttgtgctt tcatttcaat 3000
gctcagtttg tagaaaaacc atataataga gttttggatt taatcaatgt tcacacacag 3060
aatttctttt gcaagattaa tttttagaaa cctcccacaa cttgtttaaa cctttagttt 3120
atcttatcta atttataata gtcctttaac cttaggcaaa aacttacatt tccatgcatt 3180
cttataatct ttgactaata acacatttta ctgttcttac ataccttgca tgtaaatcta 3240
ttttcagtgg tctcaattac atgttataat ggtacctctt agcacttttt aattttagtt 3300
taaaacctgg taagtcgttt taattacgca ctaggtgctg ataaagtttg attccttcca 3360
gcataattaa gggtgtggtt aattccatat gtccctgtgc cttaccaagt tgtaaagcag 3420
gcagattgaa cagttttcaa aggcaaaaga agccgtttac aaccttaaaa catttagcca 3480
cctagtgcct gacttgcata atttagacca gctatttaca ttttaagaac atttgcattt 3540
tatcaattat ctttaagact acttttattt ctcagagatt aaagtcacaa gaactaaaag 3600
gcattatagc ttttatcttt cctccaaaaa tatttgatct tagtgctgat ttttctttaa 3660
gccaattaat tagagctctt ttttataact acacagatgg agaagaagat tgagtgttat 3720
aagatttttc atttgcccat ctcctaattg gattcttggt ctctgggtgg gaccctttaa 3780
gagcagggct aagaaagcat gcagtttatt ttcttttttt ctttttcttt tctttttttt 3840
tgagaaagag tttcactctt gttgcccagg ctggagtgca atggtgcgat ctcagctcac 3900
tgcaacctct gcctcccagg ttcaagcgat tctcttacct cagcctccca agtggctgca 3960
tgcagtttct agggcctaat aaacaggcat agctggaaaa 4000
<210> 34
<211> 4000
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (2000)..(2000)
<223> w = a or t
<400> 34
cagctactgg ttgctaaagc aaccagtttc tccaattgca tcctgttgca aaagaaagtg 60
gattcttact gcactgatgc aaataaccgt attgccctaa gttaagaata ctcacagata 120
gtttccaaat tctagaggaa gcaggcagag agaaaaaaaa gtgctaaatt ttgttcatag 180
gagtctgcat tactcaatta ttaaagattg tgtatagctc aaaaaaaaag atcagcactg 240
ttttaagcta aagtttaaaa aagattactt caattttcta ttagttcagt ctgttcagtt 300
aactcttgtt ctgcttgata tttgtgaaca tttcagctct tcatgagtcc tgtacgtttt 360
tccattattc caatgtcaca atctccaaag ttatcagaaa cctgcatttg agagcacctg 420
ttacgtttct atagctgatt ataaatccta tttgaagaag atcaaaacaa aacaatggtc 480
tgtgaatagc aaaatgtcca tggtagttac agtcaaaaac acaattgaca aagaaatttt 540
gttatctctg tggcttataa tcacctaaca taacaccttt aattgtgagt gatagcatat 600
acttagatat tagaatttta gaaatcccat acagttttgg agcatatatt attattcact 660
aaaatataac ccaaagaaga ttaaatatca ttttggcaat cccatgtaca taaatttgtc 720
aggtaatcct atttacctct cttctggatg ctccagggat gctaggggtc aggaaagaca 780
accttgaagc tgacatttga ttttgggaag cccattaaat atgttagagg tttaaaacaa 840
tgttatgaag tagaattcca gattaccata aattacttat tttgccaaaa tgatgactca 900
aaaattttaa aacaagccaa aaacttttac tcatttagag ggaagactta gatttccaaa 960
gaatttgtct cctgtcttca ctttcatttc cttggcagtc tatctggaag acaaactgaa 1020
atatttaatt atcctttact attacatgaa aatcttatac aagggagaga aagccaaatt 1080
ttaccctcac attagtttac tattaatgtc aaccccaatt ttttaatgaa accttataga 1140
caattctatc caatcttaac cagtttgatc atgaggtaag attcctgtaa gccttttata 1200
accttttaca aattactaat ttactaatct gctaaagagc agattagggc tttaagaaaa 1260
ccttgttgtg ctttcatttc aatgctcagt ttgtagaaaa accatataat agagttttgg 1320
atttaatcaa tgttcacaca cagaatttct tttgcaagat taatttttag aaacctccca 1380
caacttgttt aaacctttag tttatcttat ctaatttata atagtccttt aaccttaggc 1440
aaaaacttac atttccatgc attcttataa tctttgacta ataacacatt ttactgttct 1500
tacatacctt gcatgtaaat ctattttcag tggtctcaat tacatgttat aatggtacct 1560
cttagcactt tttaatttta gtttaaaacc tggtaagtcg ttttaattac gcactaggtg 1620
ctgataaagt ttgattcctt ccagcataat taagggtgtg gttaattcca tatgtccctg 1680
tgccttacca agttgtaaag caggcagatt gaacagtttt caaaggcaaa agaagccgtt 1740
tacaacctta aaacatttag ccacctagtg cctgacttgc ataatttaga ccagctattt 1800
acattttaag aacatttgca ttttatcaat tatctttaag actactttta tttctcagag 1860
attaaagtca caagaactaa aaggcattat agcttttatc tttcctccaa aaatatttga 1920
tcttagtgct gatttttctt taagccaatt aattagagct cttttttata actacacaga 1980
tggagaagaa gattgagtgw tataagattt ttcatttgcc catctcctaa ttggattctt 2040
ggtctctggg tgggaccctt taagagcagg gctaagaaag catgcagttt attttctttt 2100
tttctttttc ttttcttttt ttttgagaaa gagtttcact cttgttgccc aggctggagt 2160
gcaatggtgc gatctcagct cactgcaacc tctgcctccc aggttcaagc gattctctta 2220
cctcagcctc ccaagtggct gcatgcagtt tctagggcct aataaacagg catagctgga 2280
aaacaaaaac ggattttgag agcgatctat ttgcctctaa ttcctggggt tccatgagga 2340
aaacagaggt ttctcccaaa atggaatcca tggtgccttt tctgttttta ccaagcagcc 2400
ctatgccatc agaaattatc ttagggcctc tcatgtgcgc attaacactg gcaagacaag 2460
gtggagaaaa gtaattcagt caactgagaa aaaaatcttt ttccagcaaa acaagatcca 2520
agaagagaaa aacataaagg cctttcaaat atacgtatag cttggatatc cacttttaat 2580
taagctgagc tctctttaag aaagtccttt taaatcccac attacctgac ttcagccatg 2640
ccaagcagcc aatatttctg gctttggaag tttatcaaaa gaacctcaag gttcaaccaa 2700
caagcctcaa ttaagacacg cgaagcacac cagattggct acaccttaag accagcctca 2760
taaaaccttt ttcactaatg gaaactttac agggaatatc aacagtgatc cttatcattc 2820
ttttcaccag tttacacagg gagagagagg ccaaaagtct gactggttaa aaaactttta 2880
tccttttgct ggcatgtcat gcttctgggt tcccttcccc tgagctcaat tctaagccaa 2940
ccagtttaag gtttgggaaa ttaacttttc tcagtttgga ggatgcatcc tatgggaatg 3000
tcctttagta cagggacaca gtcacccatc tgtgaagaga ggacaaagga ggaaaaagta 3060
aaaaaagatt tttttcaaag gctccccagg ggttcaggat gcatttgaaa gggggacaga 3120
ttgaagatga atggctactc atctagaaag aggggagcca gacatccctg gttcctttct 3180
ctttctagga aatagccagg gtatgtgagg gaaagaagga acaagcatcc attttccttc 3240
ttccgtcctt atgtccccaa gtcctgacaa cctcgacagg gtgccaccca tgggtgccaa 3300
tacggttctc acccatggta acaggggacc tagtggatgg gattatccac tgttacccac 3360
aaactgtctt tccccctgct ctcaatagcc ttcaagtgcc ctagacctca tttaggccat 3420
tgatactagt atgaccttta tccatgaaac aagaggcttg gcttaattgt caggaattag 3480
tcatgctcac ctatactgtg ctttttaatt tttgttgttg tctgcctctg gatccctccg 3540
atgcagttat ctttcctagg gcttctacat gaagcttgga attgagtttg ggacaaaaga 3600
actgcctcag taggtgggtg catggactca tcaatcccca ggtgtccctc accagtctgg 3660
ctgctgccgc cttatcataa gctgaaggct aaggtgcaac tgtgaaatta ggtccttctc 3720
aaacaaggga gggaaaatgg tgtcctgtga attagggtcc tggtctaata agatgccttc 3780
caaaaggaag aaaacttctg gcacagagaa gacccctcta cccgcagggc tgtgttatta 3840
ggttggtgcg aaagcaattg tggtgcccat cattctaagt aatgacaaaa accacaacta 3900
ctttcacacc agcctactaa ctcatgactt ggtggacaaa agaaaataac aacaacaaca 3960
acagcttaaa tgcagggctg tgtttactgc tgacaaggtg 4000
<210> 35
<211> 1191
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (819)..(819)
<223> r = a or g
<400> 35
tgctagattt tgcaattgat tgcaaaatca gttttgcaat cagttgcaag tttcttgacc 60
cattcactgg attgtgattg tgttacaaga ccaagtcaag attatttgac ctcatagcac 120
tttactcttt aacagctctc tccttgaaat attaccttcc cgcactattc atgaacatat 180
cagcccacag atttcctcct acctctttgg ctattccttc tcagtctcct tttaagattt 240
ttcttactca ggcatctttg ggtgaaagtc cctcaatatc tggtcttact caaaactgcc 300
tctcactcac tactctctcc ctaggcaatc ctatcaatgt ccactgtact gtatgcatga 360
aatgactcac aaatttttgt ctctaataaa gactttactt tgagtcttgg atctgaagag 420
atatgtcccc tggatctctt aaaagcatat taagcttaac atattcaaaa ccaaactcat 480
aatctctatt accttgcatc ccaccaaact ggtctttttc atcaaacccc atcaaaaaga 540
tctcagcaat tcatctaatt atgcatgcaa gaaacttaga ggtcatcttt gacatgtcct 600
cttcaccatt atatccgatc tatcacctgg tcctgccaat gttgcttact aaatgtccct 660
ccaggaataa attttctcta gtccttttca taagccaaat tcggtctcct gtagactatt 720
attagtaacc tgctacttca cttatctgca tccaacctgt tccccaaaat atagtcaaaa 780
tgatcttttc tatacacaag tctgatcata tggctcctra ataaaattat gtttttctgg 840
aggaagtcac aactccttaa aaaattcttg tacctgccta cctttccagt cccatctcat 900
tatggactcc ttcctgcatg ctcttcttca atatattggt tatctttcag tcccttgagt 960
ttgctatgcc agagggcctt tgcaaatgct ggtcccttgc ttgaaatgct ctattctttg 1020
cctcaagtga tcctcctacc tcggcctccc aaagtgctgg gattacaggc atggagccaa 1080
cacacctggc cttcacatct atttttaatc caagtaattc tagggtcaaa taatactgaa 1140
atctcgctaa gtatcaaacg ctgcttttaa ctgaagaaag tttactttgt t 1191
<210> 36
<211> 844
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (501)..(501)
<223> y = c or t
<400> 36
atttcctcaa cagaaaattc ctgtaatcag tattttcatg aacttaaccc tcgtgtttgg 60
ggaaggacta ggcactatga caaattctgc tgtctaaaaa tactttttta ggggctgggc 120
atggtggctc acacccataa tcccagcact ttgggaggcc aaagggggca gatcacctga 180
ggtcaggagt ttgaaaccag cctggccaat atgatgaaac cccgtctcta ctaaaaatac 240
aaaaattagc caagggtggt ggcacacact tgtaatccta gctactcggg aggcagaggc 300
cggagaatcg cttgaacccg ggatgcagag gttgcagtga gccaagatcg tgccactgca 360
ctccagcctg ggtgacaaag cgagaccctg tcacacacaa acacacacac acacacacac 420
acacaaggtg acaaattgat ggagtggagg ctctgcagtc agatatagca aatttgaacc 480
ctgacttgga taatacagat ygcgagattg gagcaatgac taaagcctct acatcttgat 540
gttctggact agaaaattag gataataaaa gctatctcct agagttgttc tgacaattag 600
accaaaagag ataatgatgt agagacctca gcaaagcaca aggcctagtc actagccgtg 660
ctccgggagg gctgtccaaa agcaggaaga acaagggcaa agaaactcca tggaactcac 720
tttcccacca gggagtgaac cgcggcgtca tgctccattc tgagtagctc ccagccgagg 780
ccgccctcac cctcccgtaa taaggttcct gtatgtctga ggtttcactg gtaaggtcac 840
aaga 844
<210> 37
<211> 801
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (401)..(401)
<223> y = c or t
<400> 37
aaggtttccc aaaatattta ttgaaagact tgaaatctag ctttctagac acataataag 60
gaagatagac ggtatctata ctcggtaatc tacatggtga cagcagtttc attccatcac 120
aattaaagca gaaccacaac atatattgag tataatttga tgttttaaaa ttattattta 180
tttataataa gtcttgaact tagctgtaat gacagacttc tcttttaaaa taatatctca 240
ttgtttatcc tattctaaac gcaagggata taacagtatt atagcccatg aactggatac 300
accaaagtga aagttttcaa aattataaat ttgtcttgtg ctgttgaaaa tcccttagag 360
acaggaatgg attcaggtat tctggggtct gaaatttata yaatcttggt ccatttaatg 420
tttctataac agaacacctg aggctaggta attgataagg aaaagaggtg tacttagcca 480
atgttctgca gcctgggaag ttacaagaaa tgtgctgcca gcatccactt ggcttctggt 540
gagagctttt catgctgcat gagaacatgc tagagaaggt caatggggaa aacagatcgt 600
gtgaagaggc caaactcaag gggcatcctg gctttacaac aaccactctc atagaaacat 660
ttccatgaca aattcagtct tgcaagagtg agaactcact caactgcagc aataatggta 720
ccaagccatt catgagtgct ccatccccat gacccaaaca cctcctacga ggccctactt 780
ccaacaccac cacactaagg a 801
<210> 38
<211> 801
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (401)..(401)
<223> y = c or t
<400> 38
atattaagct tttcttttct gtttgttttt gttttgttta gtttttaatc ctgtcttaga 60
agaacttatc tttattctca aaattaaatg taattttttt agtgacaaag aagaaaggaa 120
acctcattac tcaatccttc tggccaagag tgtcttgctt gtggcgcctt cctcatctct 180
atataggagg atcccatgaa tgatggttta ttgggaactg ctggggtcga ccccatacag 240
agaactcagc ttgaagctgg aagcacacag tgggtagcag gagaaggacc ggtgttggta 300
ggtgcctaca gagactatag agctagacaa agccctccaa actggcccct cctgctcact 360
gcctctcctg agtagaaatc tggtgaccta aggctcagtg yggtcaacag aaagctgcct 420
tcttcacttg aggctaagtc ttcatatatg tttaaggttg tctttctagt gaggagatac 480
atatcagaga acatttgtac aattccccat gaaaattgct ccaaagttga taacaatata 540
gtcggtgctt ctagttatat gcaagtactc agtgataaat ggattaaaaa atattcagaa 600
atgtattggg gggtggagga gaataagagg cagagcaaga gctagagaat tggtttcctt 660
gcttccctgt atgctcagaa aacattgatt tgagcataga cgcagagact gaaaaaaaaa 720
tttactttga tctctgtttt tgaattctta ttatttatat tttgcttact accttttttg 780
ccttttgtcc ttttgtggag a 801
<210> 39
<211> 701
<212> DNA
<213> Homo sapiens
<220>
<221> allele
<222> (501)..(501)
<223> s = c or g
<400> 39
atttgagggc aagcaagggg tctgtgtgct ggagaagagt gaggaaggtg agaattaggg 60
agtgaggcct gggagattat gaggaaagga aacagatcat acagcgcctt ggaggccatt 120
ataaagactt tggtttttac ccttatgaga tgggaagcta ttggcggttt tagagcagga 180
aagtgacatg atctgattta tgttccaagg ctcatgctgg ccaccttgtt aagacaaaac 240
tggagggagg caagcagagc ggggacacca atgaggtaac catagtgacc atccagagga 300
gaaatgatgg tggcctggaa taggtagttc tgagaagtgt tgtattttgg aggtagatca 360
atagaattta ttggtgcatt gaatatatat gatgtgaaag aaagcgggga gacaaagata 420
acctcaacgc ttttggcctg agcagctgta agactgggat tgcatttgat cacagggcaa 480
gctcagtcgg gctcaaaact stttgctcct tcctggctgg aacttcgtgt gggcctaaga 540
tgtttaactg gaatttcatc tggcagactt aaacattgtg ttcttctttt aaaagctcaa 600
ataacaaata ttccaaaatg taaagcaaaa aaaggattta ttgaaatcat gtgacaatat 660
atccctaaca ccatgaagaa gatgacaatt atgatttcca t 701

Claims (8)

1.用于检测对象的生物样品中IL22RA2基因座中对于SNP rs6570136来说G等位基因的存在、对于SNP rs7774663来说T等位基因的存在、对于SNP rs11154915来说T等位基因的存在和/或对于SNP rs2064501来说C等位基因的存在的试剂在制备用于所述对象中发生细胞外基质蛋白(ECMP)的异常沉积的易感性检测或诊断和/或预后的试剂盒中的用途。
2.权利要求1的用途,所述试剂盒用于纤维变性的易感性检测或诊断和/或预后。
3.权利要求2的用途,所述试剂盒用于评估纤维变性的进展。
4.权利要求1至3任一项的用途,其中对于SNP rs6570136来说G等位基因的存在、对于SNP rs7774663来说T等位基因的存在、对于SNP rs11154915来说T等位基因的存在和/或对于SNP rs2064501来说C等位基因的存在,指示了在所述对象中发生细胞外基质蛋白(ECMP)的异常沉积或纤维变性的风险,或指示了细胞外基质蛋白(ECMP)的异常沉积或纤维变性的发生,或指示了纤维变性的不良预后。
5.权利要求2或3的用途,其中所述纤维变性发生在选自肝纤维变性、肝硬化、皮肤瘢痕瘤、增生性瘢痕、硬皮病和肥胖症的人类纤维变性疾病中。
6.权利要求5的用途,其中所述肝纤维变性由甲肝病毒、乙肝病毒、丙肝病毒、日本血吸虫或曼森氏血吸虫感染引起。
7.权利要求1至3任一项的用途,其中所述IL22RA2基因座中对于SNP rs6570136来说G等位基因的存在、对于SNP rs7774663来说T等位基因的存在、对于SNP rs11154915来说T等位基因的存在和/或对于SNP rs2064501来说C等位基因的存在,通过测序、选择性杂交和/或选择性扩增来检测。
8.权利要求1至3任一项的用途,其中对于SNP rs6570136来说G等位基因的存在、对于SNP rs7774663来说T等位基因的存在、对于SNP rs11154915来说T等位基因的存在和/或对于SNP rs2064501来说C等位基因的存在通过限制性酶消化来检测。
CN201710224786.9A 2011-08-05 2012-08-03 纤维变性易感性il22ra2基因及其用途 Pending CN107217092A (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161515438P 2011-08-05 2011-08-05
US61/515,438 2011-08-05
EP11306018.0 2011-08-05
EP11306018 2011-08-05
CN201280047401.1A CN104302780B (zh) 2011-08-05 2012-08-03 纤维变性易感性il22ra2基因及其用途

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201280047401.1A Division CN104302780B (zh) 2011-08-05 2012-08-03 纤维变性易感性il22ra2基因及其用途

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107217092A true CN107217092A (zh) 2017-09-29

Family

ID=47667907

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201280047401.1A Active CN104302780B (zh) 2011-08-05 2012-08-03 纤维变性易感性il22ra2基因及其用途
CN201710224786.9A Pending CN107217092A (zh) 2011-08-05 2012-08-03 纤维变性易感性il22ra2基因及其用途

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201280047401.1A Active CN104302780B (zh) 2011-08-05 2012-08-03 纤维变性易感性il22ra2基因及其用途

Country Status (9)

Country Link
US (2) US10150989B2 (zh)
EP (1) EP2739748B1 (zh)
JP (2) JP6141275B2 (zh)
KR (1) KR102003835B1 (zh)
CN (2) CN104302780B (zh)
BR (1) BR112014002347B1 (zh)
CA (1) CA2843949C (zh)
DK (1) DK2739748T3 (zh)
WO (1) WO2013020904A1 (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2221387A1 (en) 2009-02-19 2010-08-25 Université de la Méditerranée Fibrosis susceptibility gene and uses thereof
EP3425056A1 (en) 2017-07-07 2019-01-09 Genepred Biotechnologies Method for prognosing fibrosis progression
EP3864175A1 (en) 2018-10-11 2021-08-18 Genepred Biotechnologies Method for detecting fibrosis especially keloid
JP7101358B1 (ja) * 2021-06-21 2022-07-15 クラシエホールディングス株式会社 肝臓疾患の発症リスクの検出方法、及び肝臓疾患の発症リスク検出用キット

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101137747A (zh) * 2005-03-01 2008-03-05 国家细胞科学中心 用于产生人工骨髓样环境的组合物及其用途
CN101356189A (zh) * 2005-11-10 2009-01-28 受体生物公司 肝细胞生长因子内含子融合蛋白
CN101370525A (zh) * 2005-08-19 2009-02-18 艾博特公司 双重可变结构域免疫球蛋白及其用途
CN101500590A (zh) * 2005-03-31 2009-08-05 阿根西斯公司 与161p2f10b蛋白结合的抗体和相关分子

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5770209A (en) 1991-08-30 1998-06-23 University Of South Florida Acceleration of wound healing using connective tissue growth factor
WO1995011995A1 (en) 1993-10-26 1995-05-04 Affymax Technologies N.V. Arrays of nucleic acid probes on biological chips
US20030092019A1 (en) 2001-01-09 2003-05-15 Millennium Pharmaceuticals, Inc. Methods and compositions for diagnosing and treating neuropsychiatric disorders such as schizophrenia
CN1589403B (zh) 2001-09-18 2011-06-01 法布罗根股份有限公司 测定结缔组织生长因子的方法
WO2004085476A2 (en) 2003-03-24 2004-10-07 Zymogenetics, Inc. Anti-il-22ra antibodies and binding partners and methods of using in inflammation
GB0326780D0 (en) 2003-11-18 2003-12-24 Imp College Innovations Ltd Biological materials and uses thereof
EP1969008A4 (en) * 2005-12-22 2009-08-12 Dhy & Co Ltd ANTIBODIES TO INTERLEUKIN-22 BINDING PROTEIN AND ITS APPLICATIONS IN THE TREATMENT OF METABOLISM DISORDERS
ES2409756T3 (es) 2006-12-04 2013-06-27 Promedior, Inc. Combinación de SAP y de enalapril para su uso en tratamiento de trastornos fibróticos o fibroproliferativos
EP2221387A1 (en) 2009-02-19 2010-08-25 Université de la Méditerranée Fibrosis susceptibility gene and uses thereof
BR112012028189A2 (pt) 2010-05-04 2019-09-24 Univ Saix Marseille gene da suscetibilidade de tratamento antiviral e seus usos.

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101137747A (zh) * 2005-03-01 2008-03-05 国家细胞科学中心 用于产生人工骨髓样环境的组合物及其用途
CN101500590A (zh) * 2005-03-31 2009-08-05 阿根西斯公司 与161p2f10b蛋白结合的抗体和相关分子
CN101370525A (zh) * 2005-08-19 2009-02-18 艾博特公司 双重可变结构域免疫球蛋白及其用途
CN101356189A (zh) * 2005-11-10 2009-01-28 受体生物公司 肝细胞生长因子内含子融合蛋白

Also Published As

Publication number Publication date
KR20140058611A (ko) 2014-05-14
WO2013020904A1 (en) 2013-02-14
CN104302780B (zh) 2017-04-12
BR112014002347A2 (pt) 2017-03-01
US10150989B2 (en) 2018-12-11
BR112014002347B1 (pt) 2021-09-21
US20140295427A1 (en) 2014-10-02
CA2843949C (en) 2021-01-12
JP2017176186A (ja) 2017-10-05
DK2739748T3 (da) 2019-06-24
KR102003835B1 (ko) 2019-07-25
JP6141275B2 (ja) 2017-06-07
JP2014524236A (ja) 2014-09-22
US20190323060A1 (en) 2019-10-24
EP2739748A1 (en) 2014-06-11
EP2739748B1 (en) 2019-04-03
CA2843949A1 (en) 2013-02-14
CN104302780A (zh) 2015-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101142321B (zh) 治疗眼病的方法和组合物
KR101571523B1 (ko) 심혈관 질환과 연관된 유전적 감수성 변이
CA2566256C (en) Genetic polymorphisms associated with liver fibrosis methods of detection and uses thereof
KR102149483B1 (ko) 예측변수 인자들을 이용하여 동정된 환자 부분 모집단에서 암 치료를 위한 마시티닙의 용도
CN101641451A (zh) chr8q24.21上的癌症易感性变体
KR20180016970A (ko) 타우 안티센스 올리고머와 그 용도
KR20140027205A (ko) 전사 신호 전달 인자 및 활성 인자 3(stat3) 발현 조절
CN108300718A (zh) 雄激素受体表达的调节
KR102585973B1 (ko) 타우 발현을 조절하기 위한 올리고뉴클레오티드
TW201632629A (zh) 用於癌症診斷與預後的方法
KR20110036608A (ko) 유방암 위험도 평가를 위한 유전적 변이
AU2021203300B2 (en) Nucleic acid molecule for reduction of PAPD5 and PAPD7 mRNA for treating hepatitis B infection
GB2424886A (en) Polynucleotide primers against epidermal growth factor receptor and method of detecting gene mutations
KR20150023904A (ko) 전립선암의 진단 및 치료에서의 마커의 용도
CN109476698B (zh) 基于基因的炎性肠病诊断
CN107602690B (zh) 肺动脉高压相关的ptgis基因突变及其应用
CN101631876A (zh) 2型糖尿病的遗传易感性变体
KR20090087486A (ko) 타입 2 당뇨병의 유전적 감수성 변이
CN111032093A (zh) 控制心肌纤维化和重塑的方法和组合物
WO2006022629A1 (en) Methods of identifying risk of type ii diabetes and treatments thereof
KR102003835B1 (ko) 섬유증 감수성 il22ra2 유전자 및 이의 용도
TW202227102A (zh) 治療脂肪肝病之方法
CN116157522A (zh) A1cf抑制剂用于治疗乙型肝炎病毒感染的用途
CN116802312A (zh) 基于pde4d7相关基因来预测前列腺癌对象对放疗的反应
Class et al. Patent application title: FIBROSIS SUSCEPTIBILITY IL22RA2 GENE AND USES THEREOF Inventors: Alain Dessein (Marseille, FR) Mathieu Sertorio (Saint Ismier, FR) Laurent Argiro (Marseille, FR) Assignees: UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170929

RJ01 Rejection of invention patent application after publication