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果蝇anchor与jumu基因在翅发育中的功能研究

发布时间:2024-06-29 22:10
  果蝇是从细胞到组织水平研究形态学分子机制的重要模式生物。翅是果蝇组织中最大的器官,具有表型明显、方便观察等优点,因此果蝇的翅成为研究信号转导,器官形成机制的首选材料。果蝇属完全变态(holometabolous)昆虫,其成虫的翅是由幼虫时期的翅成虫盘(wing imaginal disc,又称翅原基)发育、分化形成。昆虫翅的形成利于昆虫的迁徙、繁殖、转移,扩大生活范围。因此,研究昆虫翅发育不仅有助于我们了解昆虫变态发育过程,而且还有益于我们深入探究器官形态发生的分子机制和生物进化发育提供了广泛的理论依据。果蝇anchor(CG7510)在哺乳动物的同源物是GPR155,是一种孤儿G蛋白偶联受体。GPR155与亨廷顿病(Huntington disease)和自闭症谱系病(autism spectrum disorders,ASD)发病机制有关。另外,研究表明anchor敲除的果蝇翅发育异常,但是对翅脉的形成及翅发育的调控机制没有任何报道。Jumeau(Jumu)是Forkhead(Fkh)转录因子家族成员之一,该蛋白参与果蝇心脏发育,维持造血和免疫系统稳态等。研究表明,jumu低表达引...

【文章页数】:111 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

图1-1果蝇从受精卵到蛹期发育的时间进程??-

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??的细胞组织翅原基上表皮(disc?proper,?DP)(图1-2)。DP和PE的细胞在形态上是??不同的(图1-2A)?[5]。整个发育阶段,翅原基经历了复杂的组织形态变化过程。幼虫一??龄到二龄早期,这时翅原基所有细胞都是立方体,之后DP细胞开始拉长为柱状细胞,??PE中....


图1-2幼虫期翅原基的结构??(A)?—龄幼虫翅原基(B)二龄幼虫翅原基(C)三龄幼虫翅原基??Fig.?1-2?Pattemning?of?the?Drosophila?wing?imaginal?disc?in?the?larval?stage??

图1-2幼虫期翅原基的结构??(A)?—龄幼虫翅原基(B)二龄幼虫翅原基(C)三龄幼虫翅原基??Fig.?1-2?Pattemning?of?the?Drosophila?wing?imaginal?disc?in?the?larval?stage??

??的细胞组织翅原基上表皮(disc?proper,?DP)(图1-2)。DP和PE的细胞在形态上是??不同的(图1-2A)?[5]。整个发育阶段,翅原基经历了复杂的组织形态变化过程。幼虫一??龄到二龄早期,这时翅原基所有细胞都是立方体,之后DP细胞开始拉长为柱状细胞,??PE中....


图1-3蛹期翅发育横切示意图??Fig.?1-3?Diagrams?of?prepupal?and?pupal?morphogenesis.??1.2.2果蝇翅脉的命名??

图1-3蛹期翅发育横切示意图??Fig.?1-3?Diagrams?of?prepupal?and?pupal?morphogenesis.??1.2.2果蝇翅脉的命名??

1.2.2果蝇翅脉的命名??翅脉细胞会在成虫翅两侧翼层之上;这些细胞分泌质地较厚,色素较重的角质层,??并且这些细胞比脉间区的细胞更加密集(图1-4)。果蝇从幼虫期发育到蛹期后不久脉??间区细胞就会消失t2()],此时翅脉细胞就是翅中的唯一的活细胞。然而,个别翅脉在某些??方面确....


图1-4成虫翅脉分布P4I??(A)果绳成虫翅脉的分布

图1-4成虫翅脉分布P4I??(A)果绳成虫翅脉的分布

genetic?background,?and?their?possible?relationship?to?the?ancestral?vein?pattern.??黑腹果蝇是一种高度衍生的蝇科生物,并且其祖先的翅可能含有多个额外的翅脉,??这些翅脉在进化过程中通过遗失或者融合....



本文编号:3997965

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