细胞周期因子Geminin在斑马鱼体节发生中作用的研究

来源 :西南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wufang78
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
体节发生是胚胎发育研究的一个重要内容,体节是沿身体前后轴形成一定数目的重复性结构,是原体节中胚层(presomitemesoderm)细胞通过边缘间充质细胞角质化(MET)以后形成的细胞团,最终在成体中发育成肌肉和骨骼等相关组织。随着研究的深入,研究者们先后提出了几个体节发生模型,其中最重要的一个是时钟-波峰模型(clock-wavefrontmodel),用以解释体节发生的周期性复杂过程。Gem是一重要的细胞周期因子,它与DNA复制关键因子Cdt1发生直接相互作用而抑制Cdt1的功能,从而抑制DNA在同一细胞周期里的二次复制。在我们的工作中,通过干扰Geminin表达后体节形态变化和调控体节发生的信号途径活性的变化,研究Gem在体节发生过程中的功能,并以此为体节发生的经典模型提供实验依据。   我们首先发现,对Geminin翻译阻断(knockdown)后,体节前后轴变窄,边缘模糊,正常的“V”形体节发生变形。进一步研究发现,Gem作为一个调控因子在体节发生过程中同时控制了RA-FGF8浓度梯度的形成和调控体节时钟发生的Notch信号途径。当GemMO后,在体节发生的tailbud和PSM区域,FGF8表达增加,RA合成酶Aldhla2表达减少,从而最终使形成的体节在前后轴方向上变窄。对于控制体节时钟的Notch信号途径,Gem以两种方式参与其调节:一是作为Mib的正调控因子在DNA水平上结合于Mib内含子编码区域,促进Mib的转录:二是以某种不明的方式促进细胞膜表面Notch信号受体DeltaD和DeltaC的转录。因此当其功能缺失以后,Gem以两种方式介导的Notch信号途径的调控均受到阻碍,最后表现为Notch信号活性明显降低,体节发生缺陷。同时我们也发现GemMO也导致了调节体节极性和细胞粘附的基因表达减弱,使得体节极性和体节发生的MET过程发生缺陷。   其次我们发现细胞周期因子Geminin的功能被阻断后,胚胎发育延迟,体节发生频率减慢.进一步检测H3P活性和细胞凋亡表明这与细胞周期的延长有关,该结论给体节发生的细胞周期模型(cellcyclemodel)提供一定的实验依据。   以Geminin功能缺失以及其他多种方式改变细胞周期后,使体节发生区域细胞的周期时相发生一定的紊乱,结果发现并没导致振荡基因表达的紊乱。这说明在体节发生中细胞周期协同性不是振荡基因协调表达的关键因素,而Notch信号途径才是振荡基因协调表达的主要调控者。同时我们发现振荡基因的协调表达对Notch信号活性的要求又是非剂量依赖性的,对Notch信号强弱的变化并不敏感。   总之,在胚胎发育中细胞周期因子Geminin作为一多功能分子第一次被发现同时调节体节发生相关的FGF8和Notch信号途径。Geminin功能的缺失上调了FGF8信号途径,同时降低notch信号途径活性,导致体节发生缺陷。Geminin在体节形成过程中的功能也暗示了“clock-frontwave”和“cellcycle”两个模型间的内在分子联系。
其他文献
目的:解偶联蛋白2(uncoupling protein 2,UCP2)是晚近发现的线粒体内膜上解偶联蛋白家族成员之一,广泛分布于啮齿类动物的多种器官、组织中。UCP2具有质子漏功能,使细胞氧化磷
末端炔对羰基化合物的不对称加成反应是构建手性炔丙醇的重要方法之一,其产生的光学活性炔丙醇是很多天然产物,精细化学品及药物分子的重要合成砌块。近年来,末端炔对醛的不对称加成反应被广泛研究,而末端炔对酮的不对称加成反应被首次报道以后,在很长一段时间内进展较为缓慢,其困难在于酮的活化和立体化学控制性都有较高的要求。为了在这两方面同时获得较好的结果,很多小组采取了各种手段,其中最主要的是寻找各种有效的手性
在高山地区和许多地区的低温季节里,植物的冷害是一个普遍的农业灾害。冷胁迫导致种子发芽率和活力下降,对种苗和植株的生长以及授粉都造成了不利影响,这将导致生物产量的降低。PEG引发能够提高种子的冷忍耐力,但是PEG引发的机制仍然未能得到明确的解答。为了对大豆种子冷害和PEG引发获得更好的理解,我们在生理生化研究的基础上应用蛋白质组学方法进行分析。生理生化研究结果表明,冷处理导致种子发芽率下降到5%,活
白叶枯病是由白叶枯病菌(Xanthomas oryzae pv. oryzae,Xoo)引起的细菌性病害,生产上,水稻因此病害遭受巨大的经济损失。植物小RNA(small RNA,sRNA)是一类长度介于20 nt到24 nt之间的
目的:研究新生大鼠缺氧缺血性脑损伤后脑胆固醇稳态变化情况及其对脑白质发育的影响,并初步探讨引起该变化的可能机制。发生于围产期的缺氧缺血性脑病( Hypoxic-ischemic Enc
内肽酶是细胞内一类十分重要的水解酶,在植物体内它也分布广泛,在植物生长的各个阶段,如在种子萌发,器官衰老以及各种逆境胁迫过程中发挥着重要的作用,尤其在促进蛋白质的周
目的:优化设计CA-MA杂合肽基因,寻找合适的突变位点,利用PCR技术对CA-MA基因进行定点突变,并将天然型(CA-MA)与突变型(W16-CA-MA)分别在大肠杆菌中融合表达,进行初步的纯化,为进一
目的:分离纯化一种由纤维单胞菌属(Cellulomonose sp.)的细菌发酵产生的具有聚阿拉伯糖内切酶的性质的蛋白酶(暂命名为聚阿拉伯糖内切酶)并对其进行性质鉴定。本课题选取能将聚
血管生成素(Angiogenin,ANG)是从人结肠癌细胞系HT-29的培养基中分离纯化的生长因子,因其具有强有力的促血管新生能力而得名.它是一个由123个氨基酸残基组成的碱性蛋白,分子量约
目的:胆固醇是生物膜的必需成分,参与细胞间分子物质的交换和信号转导,调节细胞膜的流动性,对维持生物膜结构和功能起着重要的作用。胆固醇在脑中的代谢对脑细胞的生长和神经