裂殖酵母Cnb1在胞质分裂中的功能研究

来源 :复旦大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lhmsgy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
CN是一种丝/苏氨酸特异性的蛋白磷酸酶。CN发挥作用的重要途径之一是激活基因的转录,这些基因的产物能促进细胞增殖、帮助细胞应对环境压力及维持钙离子稳态等。裂殖酵母的CN由调节亚基Cnb1和催化亚基Ppb1组成。Cnb1存在重要的作用,缺失Cnb1时Ppb1不能发挥完全酶活性。目前对CN的研究主要集中在催化亚基Ppb1上,对调节亚基Cnb1没有深入的研究。本课题组前期在裂殖酵母中进行了DNA损伤应答的全基因组筛选,筛选到的基因中有19个与细胞周期相关,Cnb1就是其中之一。本论文旨在探究裂殖酵母CN的调节亚基Cnb1的生物学功能,尤其是在胞质分裂中的功能。  cnb1+是细胞正常生长所需基因,Δcnb1菌株生长速度变慢,出现多隔膜表型,胞质分裂受到阻滞。Cnb1与Ppb1形成CN酶复合物,与收缩环在分裂平面上共定位,但是Cnb1不影响收缩环的组装。Δcnb1菌株的隔膜不成熟,出现微管纵穿隔膜的现象,表明Cnb1会与收缩环一起参与调节隔膜的成熟过程。进一步的研究发现,Δcnb1菌株中80%以上细胞的隔膜处缺失Spn2和Spn3的定位,而在胞裂蛋白环组装完成后才定位到环上的Mid2蛋白定位正常,所以Cnb1参与胞裂蛋白环组装后的稳定性维持。Western Blot显示,Δcnb1菌株中,胞裂蛋白家族的Spn1-Spn4四种蛋白的表达水平没有下降,所以Cnb1不通过转录方式维持胞裂蛋白环的稳定性。  综上,我们的研究表明,Cnb1能影响胞质分裂中的两个环节。一个是与收缩环一起,参与隔膜的成熟过程。另一个是参与胞裂蛋白环的稳定性维持。
其他文献
视频目标跟踪是计算机视觉领域的研究热点之一,它在人机交互、自动监视、视频检索、交通监测以及车辆导航中有着广泛的应用。实现鲁棒精确的视频目标跟踪又是一个研究难点,因
作为通信系统的重要组成部分,宽带天线的特性将直接显著影响系统的整体性能。随着无线局域网络(WLAN),WiMax,GSM等通信系统的频段分配与具体标准的提出,多频天线的设计已经成为非
无线通信领域中,各种无线通信协议如雨后春笋不断出现。随着处理需求的不断增长,算法复杂度也在不断增长。如果简单地将各种协议直接拼凑,从时间和成本上考虑是没有可行性的,
NK细胞作为机体固有免疫系统的一类重要的效应细胞,能在有效的识别和清除肿瘤细胞及病毒感染细胞的同时,使机体的正常状态的细胞免受其毒性作用。对其靶细胞的精确的识别是NK细
多年来人们一直致力于更高效率太阳能电池技术的研究,然而电池效率提升受到多种因素的制约,其中不可避免的高能光子能量损失是一项主要原因。论文针对一种可能减少高能光子能量
左手材料(Left-handed material,LHM)是一种介电常数和磁导率同时为负的人工复合结构材料,由于其中传播电磁波的相速度和群速度方向相反,从而表现出一系列反常的电磁特性。如反
核小体是由核心组蛋白八聚体和缠绕在其上的DNA共同构成。组蛋白成分以及其共价修饰决定了核小体的状态,它们共同参与染色质的表观遗传调控。组蛋白成分除了常规的H2A、H2B、H
嵌入式系统和计算全息术的快速发展为实现图像的三维空间实时显示提供技术支持。本文首次运用具有独特双核结构的OMAP5910开发平台,由MPU核来完成控制以及接口方面的处理需要
随着计算机技术的高速发展,软件可靠性的地位在人们的日常生活中变得越来越重要。在众多的软件可靠性模型中,目前还没有推荐为广泛应用的软件可靠性模型,原因就在于假设是软件可
数字水印是信息隐藏技术之一,是信息隐藏技术形象生动的应用。数字水印在声像等艺术作品的版权保护和认证中有着极为重要的作用和广泛的应用。然而大部分对数字水印的研究和