Nature:科学家揭示线虫神经系统时间序列转换的调控机制 |
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资料来源:科技部生物中心,2021-11-24 08:25
在大多数动物中,神经系统是在胚胎发育过程中产生并组装成神经回路的。胚胎发育后期,有丝分裂后神经系统时间转换的调控机制仍不清楚。最近,在《Nature》,哥伦比亚大学的研究团队发表了一篇题为“Caenorhabdi有丝分裂后神经系统的暂时转变”的论文
在大多数动物中,神经系统是在胚胎发育过程中产生并组装成神经回路的。胚胎发育后期,有丝分裂后神经系统时间转换的调控机制仍不清楚。最近,哥伦比亚大学的研究团队在《Nature》发表了一篇题为《秀丽隐杆线虫有丝分裂后神经系统的暂时转变》的文章。
研究人员以模式生物秀丽隐杆线虫为研究对象。通过动态跟踪线虫胚胎发育后期不同节点的发育过程并检测基因表达谱,发现神经元类型特异性基因的表达变化广泛存在,许多表达变化受保守异步MicroRNA Lin-4发育的上调和通过抑制其靶转录因子lin-14促进成熟神经元转录程序的控制。进一步研究表明,lin-14通过神经肽编码基因nlp-45发挥作用。同时,通过测试不同维度的行为实例,发现lin-14是整合时间、性别和环境三个来源信息的关键枢纽。
研究表明,LIN-4及其转录因子lin-14可以通过调节有丝分裂后神经元转录组的变化来调控线虫神经系统的时序转换过程。(100yiyao.com)
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