A physical map of human chromosome 14
Thomas Brüls
(1)
,
Gabor Gyapay
(2)
,
Jean-Louis Petit
(1)
,
François Artiguenave
(2)
,
Virginie Vico
(2)
,
Shizen Qin
,
Aye Mon Tin-Wollam
,
Corinne da Silva
(3)
,
Delphine Muselet
(1)
,
Delphine Mavel
(2)
,
Eric Pelletier
(4)
,
Michael Levy
(2)
,
Asao Fujiyama
,
Fumihiko Matsuda
,
Richard Wilson
,
Lee Rowen
,
Leroy Hood
,
Jean Weissenbach
(2)
,
William Saurin
,
Roland Heilig
(2)
Thomas Brüls
- Fonction : Auteur
- PersonId : 1297532
- IdHAL : thomas-bruls
- ORCID : 0000-0003-3525-8979
Jean-Louis Petit
- Fonction : Auteur
- PersonId : 911238
- IdHAL : jean-louis-petit
- ORCID : 0000-0002-8566-0571
Shizen Qin
- Fonction : Auteur
Aye Mon Tin-Wollam
- Fonction : Auteur
Corinne da Silva
- Fonction : Auteur
- PersonId : 908690
- IdHAL : corinne-da-silva
Eric Pelletier
- Fonction : Auteur
- PersonId : 183144
- IdHAL : eric
- ORCID : 0000-0003-4228-1712
- IdRef : 250792974
Asao Fujiyama
- Fonction : Auteur
Fumihiko Matsuda
- Fonction : Auteur
Richard Wilson
- Fonction : Auteur
Lee Rowen
- Fonction : Auteur
Leroy Hood
- Fonction : Auteur
William Saurin
- Fonction : Auteur
Résumé
We report the construction of a tiling path of around 650 clones covering more than 99% of human chromosome 14. Clone overlap information to assemble the map was derived by comparing fully sequenced clones with a database of clone end sequences (sequence tag connector strategy). We selected homogeneously distributed seed points using an auxiliary high-resolution radiation hybrid map comprising 1,895 distinct positions. The high long-range continuity and low redundancy of the tiling path indicates that the sequence tag connector approach compares favourably with alternative mapping strategies