Хромосома

Хромосома
Зображення
Досліджується в chromosomologyd
EntitySchema для класу Помилка Lua у Модуль:Wikidata у рядку 198: Невідомий тип сутності..
Протилежне плазміда
CMNS: Хромосома у Вікісховищі
Хромосомні компоненти:

(1) Хроматида
(2) Центромера
(3) Коротке плече
(4) Довге плече

Хромосо́ма — це велика молекулярна структура, де міститься близько 90 % ДНК клітини. Всі хромосоми містять дуже довгий безперервний полімеризований ланцюг ДНК (єдину ДНК-молекулу), що містить гени, регуляторні елементи та проміжні нуклеотидні послідовності.

Слово «хромосома» походить від грецьких слів «хрома» — колір та «сома» — тіло.

Хромосоми еукаріот складаються з лінійної макромолекули ДНК, що намотана на специфічні білки-гістони, формуючи матеріал під назвою «хроматин».

В клітинах прокаріот звичайно міститься єдина хромосома, яка, на відміну від еукаріот, є кільцевою та позбавленою гістонів. Втім, це правило не є абсолютним: існують бактерії з більше, ніж одною хромосомою; у деяких бактерій хромосоми є лінійними; у кількох видів архей виявлені специфічні гістони.

Хромосоми можуть перебувати в двох структурно-функціональних станах: в конденсованому (спіралізованому) та деконденсованому (деспіралізованому). В інтерфазі хромосоми живої клітини невидимі, спостерігати можна лише гранули хроматину, бо в цей період хромосоми частково або повністю деконденсовані. Це є їхнім робочим станом, бо в більш дифузному хроматині активніші процеси синтезу. Під час мітотичного поділу клітини, коли відбувається конденсація хроматину, хромосоми добре помітні.

Структура

Хроматин

Докладніше: Хроматин

Хроматин — комплекс ДНК, основний спосіб існування ДНК всередині клітини in vivo. До складу хроматину входять два типи білків — гістонові та негістонові. Хроматин має різний ступінь конденсації в залежності від стадії клітинного циклу — під час поділу (мітозу та мейозу) хроматин конденсований у хромосоми, які чітко можна розгледіти навіть під світловим мікроскопом, тоді як в період інтерфази або G0 стадії хроматин розслаблений і розділяється на еу- та гетерохроматин.

Нуклеосоми

Молекули гістонів утворюють групи — нуклеосоми. Кожна нуклеосома містить в собі 8 білкових молекул. Розмір нуклеосоми приблизно 8 нм. З кожною нуклеосомою пов'язана ділянка ДНК, що спірально обплітає нуклеосому ззовні. В такій ділянці ДНК розташовуються 140 нуклеотидів загальною довжиною 50 нм, але завдяки спіралізації довжина скорочується в 5 разів.

У хроматині близько 87 — 90 % довжини ДНК зв'язано з нуклеосомами.

На різних ділянках однієї хромосоми спіралізація, компактність її основних елементів неоднакова; із цим пов'язана різна інтенсивність забарвлення окремих ділянок.

Гетерохроматин і еухроматин

Ті ділянки хромосоми, які інтенсивно сприймають барвники, називають гетерохроматичними (складаються з гетерохроматину); вони навіть в інтерфазі залишаються компактними і видимі в оптичний мікроскоп.

Гетерохроматин — надмірно спіралізовані і сконденсовані ділянки хромосоми, які знаходяться в генетично неактивному стані (не транскрибуються). Гетерохроматин виконує переважно структурну функцію. Він перебуває в інтенсивно конденсованому (спіралізованому) стані і займає одні й ті самі ділянки в гомологічних хромосомах, утворює ділянки, які прилягають до центромери та кінців хромосоми. Втрата гетерохроматинових ділянок може й не позначатися на життєдіяльності клітини. Гетерохроматин поділяють на структурний і факультативний.

Структурний (конструктивний) гетерохроматин — ділянки хромосоми, які спіралізовані впродовж усього клітинного циклу (інтерфаза і мітоз). Він постійно займає однакові ділянки в обох гомологічних хромосомах — близько центромер, вторинних перетяжок, на кінці хромосом (теломер). Цей хроматин інтенсивно забарвлюється барвником і його видно в світловому мікроскопі.

Факультативний гетерохроматин локалізується в одній із двох гомологічних хромосом. В окремих випадках одна з них гетерохроматизується повністю. Приклад факультативного хроматину — Х-статевий хроматин, або тільце Барра. Це одна з двох Х-хромосом особин жіночої статі (ссавці, людина), яка гетерохроматизується і переходить у генетично неактивний стан на ранніх стадіях ембріогенезу.

Гетерохроматин і тільця Барра

Вирізняють також факультативний гетерохроматин, що виникає при спіралізації та інактивації однієї з двох гомологічних Х-хромосом у ссавців, внаслідок чого утворюються тільця Барра (X-статевий хроматин).

Незабарвлені та менш ущільнені ділянки хромосоми, які деконденсуються та стають невидимими в період інтерфази, містять еухроматин і тому називаються еухроматичними. Вважають, що саме в них розміщено найбільше генів.

Хромосоми під час поділу клітини, в період метафази, мають вигляд ниток, паличок, тощо. Будова однієї хромосоми на різних ділянках неоднакова. В хромосомі розрізняють первинну перетяжку і два плеча — коротке (p) і довге (q).

Первинна перетяжка, або центромера, — найбільш спіралізована частина хромосоми. На ній розміщений кінетохор (гр. kinesis — рух, phoros — той, що несе), до якого під час поділу клітини кріпляться нитки веретена поділу. Місце розташування центромери в кожної пари хромосом постійне, воно обумовлює їхню форму. В залежності від розташування центромери виділяють три типи хромосом: метацентричні, субметацентричні і акроцентричні.

Мета-, субмета- та акроцентричні хромосоми, в залежності від позиції центромери

Метацентричні хромосоми — рівноплечові хромосоми, в яких центромера знаходиться посередині хромосоми і плечі рівної або майже однакової довжини; Субметацентричні — нерівноплечові хромосоми, в яких центромера зміщена від середини і одне плече довше за інше;

Акроцентричні хромосоми — це хромосоми, в яких центромера розміщена близько до одного із кінців і одне плече довше, а друге — дуже коротке і часто малопомітне;

Телоцентричні хромосоми — такі хромосоми виникають в результаті відриву одного плеча, у них залишається тільки одне плече з центромерою на кінці. В нормальному каріотипі такі хромосоми не зустрічаються.

Теломери

Докладніше: Теломера

Кінці плечей хромосоми називають теломерами, це спеціалізовані ділянки, які перешкоджають з'єднанню хромосом між собою або з їхніми фрагментами. Кінець хромосоми, який не має теломери розпізнається як дво-спіральний розрив хромосоми і запускається система репарації ДНК. Оскільки це на справді не розрив ДНК, репарація неможлива чи буде проведена неправильно і в клітині запускається апоптоз чи клітина проходить злоякісну трансформацію. У нормі ж теломери зберігають хромосому як дискретну індивідуальну одиницю.

Супутники

Деякі хромосоми мають глибокі вторинні перетяжки, що відділяють окремі ділянки хромосоми — супутники. Такі хромосоми можуть зближуватись і утворювати асоціації, а тонкі нитки, які з'єднують супутників з плечима хромосом, при цьому беруть участь в утворенні ядерець. Саме ці ділянки в хромосомах людини є організаторами ядерець.

У людини вторинні перетяжки є на довгому плечі 1, 9 та 16 хромосом та на кінцевих ділянках коротких плечей 13, 14, 15, 21, 22 хромосом.

Хромомери

В плечах хромосом видно потовщені та інтенсивніше забарвлені ділянки — хромомери, які чергуються із міжхромомерними нитками. Внаслідок цього хромосома може нагадувати низку нерівномірно нанизаного намиста.

Правила хромосом

Для хромосом мають місце певні закономірності їхнього існування у клітинах, які відомі під правилами хромосом:

  1. Правило постійності числа хромосом. Кількість хромосом та характерні особливості їхньої будови — видова ознака. Це є правилом постійності числа хромосом. Це число не залежить від ступеня організації і не завжди вказує на філогенетичну спорідненість. Наприклад, в ядрах усіх клітин конячої аскариди Paraascaris megalocephala univalenus знаходиться по 2 хромосоми, в мухи-дрозофіли Drosophila melanogaster — по 8, в людини — по 46, а в річкового рака Astacus fluviatalis — по 116. Одне й те саме число може траплятись у дуже далеких одна від одної форм, а в близьких видів — дуже відрізнятися. Однак дуже важливо, що в представників одного виду число хромосом в ядрах всіх клітин постійне.
  2. Правило парності хромосом. Кожна хромосома в соматичній клітині організму диплоїдна, тобто представлена парою: у людини 23 пари, у шимпанзе — 24, у дрозофіли — 4, у гороху — 7 пар хромосом. Існує також правило парності хромосом, за яким число хромосом завжди є парним, бо в каріотипі хромосоми об'єднуються в гомологічні пари.
  3. Правило індивідуальності хромосом. Гомологічні хромосоми однакові за формою та будовою, розташуванням центромер, хромомер, інших деталей будови. Кожна пара хромосом характеризується індивідуальними особливостями і зберігає їх у ряді поколінь. Негомологічні хромосоми завжди мають відмінності. Тому маємо правило індивідуальності хромосом: кожна пара гомологічних хромосом характеризується своїми особливостями.
  4. Правило неперервності хромосом (хромосома від хромосоми). Хромосоми, як і клітини, не виникають заново, а утворюються від уже наявних хромосом шляхом самовідтворення (реплікації) в S-періоді інтерфази.

Каріотип

Каріотип людини з псевдозабарвленням хромосом

Каріотип — диплоїдний набір хромосом соматичної клітини, який характеризується сукупністю ознак:

  • кількість хромосом;
  • розміри хромосом;
  • формою хромосом (типом симетрії);
  • особливостями їхньої будови.

Каріотип є видовою ознакою, йому властива сталість і специфічність; в особин одного і того ж біологічного виду він точно відтворюється з покоління в покоління завдяки мітозу і мейозу. Тому всі соматичні клітини певного виду несуть повний обсяг генетичної інформації, властивий лише цьому виду. Каріотипи ж різних видів різняться між собою як за кількістю хромосом, так і їхніми розмірами, формою та особливостями будови.

Видова специфічність хромосом забезпечується їхньою здатністю до самовідновлення. Зміни каріотипу можуть відбутися внаслідок мутацій.

Нормальний каріотип людини (чоловіка і жінки) складається з 46 хромосом, з них 22 пари аутосоми й одна пара статева. Нормальний каріотип жінки записують 46, ХХ, чоловіка — 46, ХY. Нормальний каріотип — важлива умова формування здорової людини. Зміни числа і структури хромосом можуть спричинити хромосомні захворювання.

Вивчення каріотипу (каріотипування) проводять на мікрофотографіях метафазних пластинок, рідше — при безпосередньому мікроскопуванні.

Для ідентифікації хромосом використовують такі ознаки:

  • розмір хромосом;
  • положення центромери, центромерний індекс (відношення довжини короткого плеча і довгого, у %);
  • наявність вторинної перетяжки та супутників.

У метацентричних хромосом центромерний індекс становить близько 50 %, у субметацентричних — менше 50 %. Розмір метафазних хромосом варіює від 1,1 до 2.3 мкм

Набори хромосом

Хромосоми залежно від типу клітин можуть мати різні набори, а саме диплоїдний і гаплоїдний.

Диплоїдний

В ядрах соматичних клітин (тобто клітин тіла) міститься повний подвійний набір хромосом. В ньому кожна хромосома має свого гомологічного «партнера». Такий набір хромосом називають диплоїдним і позначають «2n». Хромосоми однієї пари називаються гомологічними, різних пар — негомологічними. Гомологічні хромосоми одинакові за будовою, формою, розмірами, але одна з них походить з яйцеклітини, а інша зі сперматозоїда.

Гаплоїдний

В ядрах гамет (статевих клітин) на відміну від соматичних, є лише по одній хромосомі з кожної гомологічної пари. Всі вони різні, негомологічні. Такий одинарний набір хромосом називають гаплоїдним, він удвічі менший і позначають як «n».

При заплідненні відбувається злиття гамет, кожна з яких вносить в зиготу гаплоїдний набір хромосом, і відновлюється диплоїдний набір: n + n = 2n.

У деяких організмів може внаслідок мутацій змінюватись диплоїдний набір хромосом — поліплоїдія або анеуплоїдія.

Орієнтовна кількість генів («Genes», червоний стовпчик) та пар нуклеотидів («Base pairs», зелений стовпчик) кожної з хромосом людини.
Хромосома Гени Всього Пар нуклеотидів Секвенсовані пари нуклеотидів[1]
1 4,221 247,199,719 224,999,719
2 1,491 242,751,149 237,712,649
3 1,550 199,446,827 194,704,827
4 446 191,263,063 187,297,063
5 609 180,837,866 177,702,766
6 2,281 170,896,993 167,273,993
7 2,135 158,821,424 154,952,424
8 1,106 146,274,826 142,612,826
9 1,920 140,442,298 120,312,298
10 1,793 135,374,737 131,624,737
11 379 134,452,384 131,130,853
12 1,430 132,289,534 130,303,534
13 924 114,127,980 95,559,980
14 1,347 106,360,585 88,290,585
15 921 100,338,915 81,341,915
16 909 88,822,254 78,884,754
17 1,672 78,654,742 77,800,220
18 519 76,117,153 74,656,155
19 1,555 63,806,651 55,785,651
20 1,008 62,435,965 59,505,254
21 578 46,944,323 34,171,998
22 1,092 49,528,953 34,893,953
X Хромосома 1,846 154,913,754 151,058,754
Y Хромосома 454 57,741,652 25,121,652
Всього 32,185 3,079,843,747 2,857,698,560

Гетерохромосоми

Статеві хромосоми (гетерохромосоми) — пара хромосом, за якими хромосомні набори соматичних клітин чоловічих і жіночих особин того самого виду різняться між собою. Ці хромосоми визначають стать організму: у жінки — ХХ, у чоловіка — ХУ.

Х — хромосома середня субметацентрична, у ній відомо близько 150 генів (у тому числі рецесивні гени, які зумовлюють дальтонізм (кольорова сліпота), гемофілію (порушення зсідання крові), атрофію зорового нерва.

У — найдрібніша акроцентрична хромосома. У ній виявлено небагато генів. У людини У-хромосома відіграє вирішальну роль у формуванні чоловічої статі.

Аутосоми

Нестатеві хромосоми (аутосоми) — хромосоми, одинакові в обох статей, тобто це всі хромосоми, окрім статевих.

Примітки

  1. Sequenced percentages are based on fraction of euchromatin portion, as the Human Genome Project goals called for determination of only the euchromatic portion of the genome. Telomeres, centromeres, and other heterochromatic regions have been left undetermined, as have a small number of unclonable gaps. See http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/seq/ [Архівовано 1 квітня 2005 у Wayback Machine.] for more information on the Human Genome Project.

Джерела

  • А. В. Сиволоб, К. С. Афанасьєва (2012). Молекулярна організація хромосом (PDF). К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". Архів оригіналу (PDF) за 23 вересня 2015. Процитовано 21 березня 2016.
  • Медична біологія: підруч. / В. В. Барціховський, П. Я. Шерсюк. — К.: — ВСВ «Медицина», 2011. — 312 с. ISBN 978-617-505-146-7

Література

  • Молекулярна організація хромосом : навч. посіб. / А. В. Сиволоб, К. С. Афанасьєва. – К. : Київський ун-т, 2014. – 287 с. – ISBN 966-439-721-3.

Посилання

Read other articles:

岐阜県出身の人物一覧(ぎふけんしゅっしんのじんぶついちらん)は、Wikipedia日本語版に記事が存在する岐阜県出身の人物の一覧表である。 公人 政治家 青木茂(第23・24代豊橋市長) 大野明(第45代労働大臣、第63代運輸大臣、衆議院議員、参議院議員)- 山県市出身 大野伴睦(第42・43代衆議院議長)- 山県市出身 金子一平(第83代大蔵大臣、衆議院議員)- 高山市出身

 

Untuk kegunaan lain, lihat Gary (disambiguasi). Ini adalah nama Korea; marganya adalah Kang. Kang GaryInformasi latar belakangNama lahirKang Hee-gunNama lainGarie, GaryLahir24 Februari 1978 (umur 45)Korea SelatanGenreHip hopPekerjaanRapper, pembuat lirik, produser rekamanTahun aktif1996–sekarangLabelJungle EntertainmentLeessang CompanyArtis terkaitLeessang, Honey Family GaryHangul개리 Alih AksaraGaeriMcCune–ReischauerKaeriNama lahirHangul강희건 Hanja姜熙建 Alih AksaraGang Hui...

 

MHETaseMHETase ribbon diagram (PDB: 6QGA​). The hydrolase domain is shown in brown including the catalytic rsidues in magenta. The lid domain is shown in blue. The substrate analogue monohydroxyethylterphthalamide is shown in green.IdentifiersEC no.3.1.1.102Alt. namesMHET hydrolase, monohydroxyethyl terephthalate hydrolaseDatabasesIntEnzIntEnz viewBRENDABRENDA entryExPASyNiceZyme viewKEGGKEGG entryMetaCycmetabolic pathwayPRIAMprofilePDB structuresRCSB PDB PDBe PDBsumSearchPMCarticlesPub...

Ethel Grandin Ethel Grandin Nascimento 3 de março de 1894Nova Iorque, Nova Iorque, EUA Nacionalidade Norte-americana Morte 28 de setembro de 1988 (94 anos)Woodland Hills, Los Angeles, Califórnia, EUA Ocupação atriz Atividade 1911-1922 Cônjuge Ray C. Smallwood (1912 – 1964) Ethel Grandin (3 de março de 1894, Nova Iorque – 28 de setembro de 1988, Woodland Hills, Los Angeles, Califórnia) foi uma atriz de cinema estadunidense da era do cinema mudo, que atuou em 109 filmes entre 1911 e ...

 

German rower (born 1944) You can help expand this article with text translated from the corresponding article in German. (March 2022) Click [show] for important translation instructions. View a machine-translated version of the German article. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated text ...

 

Dodford Priory in the parish of Bromsgrove in Worcestershire in the current village of Dodford, was a small Augustinian monastery. History It was founded in 1184, probably by King Henry II, which held lands around Bromsgrove.[1] In 1327 it is recorded as owning an advowson of a chantry at St. Nicholas Chapel, Elmley Lovett.[2] It was not wealthy, with an annual revenue of £4 17s in 1291 according to tax records.[3] By 1464 it was so near dissolution that for a long ti...

八王子テレビ中継局(アナログ用で現存しない) 八王子テレビ・FM中継局(はちおうじテレビ・エフエムちゅうけいきょく)は、東京都八王子市にある地上デジタルテレビジョン放送とFMラジオ放送の中継局である。 概要 多摩地区の基幹中継局として、八王子市を中心に市内と周辺の地域などへ電波を発射している。 地上デジタル放送では当初は設置せず、東京タワー...

 

Canadian- American ice hockey coach For the other Ron Wilson associated with ice hockey, see Ron Wilson (ice hockey, born 1956). Ice hockey player Ron Wilson Wilson in 2010Born (1955-05-28) May 28, 1955 (age 68)Windsor, Ontario, CanadaHeight 5 ft 11 in (180 cm)Weight 175 lb (79 kg; 12 st 7 lb)Position DefenceShot RightPlayed for Toronto Maple LeafsMinnesota North StarsCoached for Mighty Ducks of AnaheimWashington CapitalsSan Jose SharksToronto Maple Lea...

 

Demolished hotel in Manhattan, New York Pabst HotelGeneral informationLocationNew York CityAddress153 West 42nd Street (also 1469 Broadway and 603 7th Avenue)[1]Construction startedOctober 1898OpenedNovember 11, 1899DemolishedNovember 24, 1902Cost$225,000Renovation cost$50,000OwnerCharles ThorleyTechnical detailsStructural systemsteel-frameMateriallimestoneFloor count9Grounds58 x 25 feetDesign and constructionArchitect(s)Henry F. KilburnOther designersOtto Strack (portico)Main contrac...

TV show awards This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: 14th TVyNovelas Awards – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (April 2016) (Learn how and when to remove this template message) 14th TVyNovelas AwardsDateMay 7, 1996LocationMéxico D.F.Hosted byErika Buenfil & Eduardo SantamarinaMost a...

 

Aircraft manufacturer in Russia JSC Sukhoi CompanySukhoi Company (JSC) head office/Sukhoi Design Bureau offices in the Begovoy District in Moscow, RussiaNative nameAК Компания «Сухой»FormerlyOKB-51TypeDivision, Joint-stock companyIndustryAerospace and defenseFounded1939; 84 years ago (1939)FounderPavel SukhoiFatemerged into United Aircraft CorporationHeadquartersBegovoy District, Moscow, RussiaKey peoplePavel Sukhoi (Founder)Yury Slyusar (President of the UAC...

 

2020 single by Iz*One Some of this article's listed sources may not be reliable. Please help this article by looking for better, more reliable sources. Unreliable citations may be challenged or deleted. (August 2020) (Learn how and when to remove this template message) Secret Story of the SwanSingle by Iz*Onefrom the EP Oneiric Diary LanguageKoreanReleasedJune 15, 2020 (2020-06-15)Recorded2020GenreEDMelectropopLength3:12LabelOff The RecordSwingSongwriter(s)MosPickProducer(s)Mos...

Bagian dari seri tentang Pandangan Kristen Kristus Kristologi Nama dan Gelar Riwayat Hidup Injil Keselarasan Injil Petilasan Beribunda Perawan Kelahiran Pembaptisan Karya Pelayanan Khotbah di Bukit Mukjizat Perumpamaan Penistaan Penyaliban Penguburan Kebangkitan Kenaikan Ketaatan Bersemayam di Surga Perantaraan Kedatangan Ke-2 Relikui Isa (Pandangan Islam) Almasih Injil Maryam Hawariyun Wafat Almahdi Hari Kiamat Pusara Latar Belakang Latar Belakang Perjanjian Baru Bahasa Tutur Yesus Ras Yesus...

 

Mapa de los eslavos occidentales en el siglo IX y X:      Principales tribus      Zona de población mixta                      Gran Moravia                      Territorios de los eslavos occidentales Los polanos occidentales (en polaco: Polanie)...

 

Batalla de Mykoláiv Parte de la Campaña de Ucrania meridional de la invasión rusa de Ucrania de 2022 Fecha 26 de febrero de 2022 - 8 de abril de 2022(1 mes y 10 días)Lugar Mykoláiv, Óblast de MykoláivCoordenadas 47°26′N 31°48′E / 47.43, 31.8Resultado Victoria ucraniana.Consecuencias El ejército ruso es repelido de la ciudad de Mykoláiv[1]​ Los bombardeos a Mykoláiv continúan.Beligerantes Rusia Rusia Ucrania Ucrania Comandantes Aleksandr Zhuravl...

Wildlife Sanctuary in Tamil Nadu, India Gangaikondan Spotted Deer SanctuaryCoordinates8°49′37″N 77°45′34″E / 8.82694°N 77.75944°E / 8.82694; 77.75944Area288.4 km2 (111.4 sq mi)Established2013Governing bodyTamil Nadu Forest Department Gangaikondan Spotted Deer Sanctuary is a protected area located in Tirunelveli of the Indian state of Tamil Nadu. The sanctuary covers an area of 288.4 km2 (111.4 sq mi) and was notified in 20...

 

For the conch genus, see Lentigo (gastropod). Medical conditionLentigoA mild form of lentigo simplexSpecialtyFamily medicine  A lentigo (/lɛnˈtaɪɡoʊ/) (plural lentigines, /lɛnˈtɪdʒɪniːz/) is a small pigmented spot on the skin with a clearly defined edge, surrounded by normal-appearing skin. It is a harmless (benign) hyperplasia of melanocytes which is linear in its spread. This means the hyperplasia of melanocytes is restricted to the cell layer directly above the basement mem...

 

Palazzo Hercolani in Forlì Palazzo Hercolani is a palace in Forlì, Emilia-Romagna, Italy. There is also a Palazzo Hercolani in Bologna. Until 1844 it belonged to the ancient Hercolani Family of Forlì. The last Hercolani heir living in the palace was Fabrizio Gaddi Hercolani, son of Cesarina Hercolani and Lepido Gaddi Hercolani. In 1844 Fabrizio sold the palace to Count Sesto Matteucci, who engaged in a great number of renovations, although the palace plan was still left unchanged. The pala...

Fran Villalba Datos personalesNombre completo Francisco José Villalba RodrigoApodo(s) El mago del CabanyalNacimiento Valencia, España11 de mayo de 1998 (25 años)Nacionalidad(es) EspañolaAltura 1,70 metros[1]​Carrera deportivaDeporte FútbolClub profesionalDebut deportivo 2015(Valencia C. F. Mestalla)Club Real Sporting de GijónLiga Segunda División de EspañaPosición Delantero[1]​Goles en clubes 23[editar datos en Wikidata] Francisco José Villalba Rodrig...

 

Gherardo del Flora (Firenze, 1445 – Firenze, 1497) e Monte del Flora (Firenze, 1448 – Firenze, 1549) sono stati artisti italiani. Monte di Giovanni del Fora, iniziale V con annunciazione e veduta del chiostro della badia a firenze, in antifonario, 1514, 02 Furono due fratelli miniatori e mosaicisti nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, figli di Nanni di Miniato di Gherardo (nato nel 1398) di lavoro scharpellatore, e di Domenica figlia di un calzolaio di nome Bartolomeo. Collaborarono con...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!