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Circadian Rhythms and Gene Regulation02:19

Circadian Rhythms and Gene Regulation

The biological clock is involved in many aspects of regulating complex physiology in all animals. It was in 1935 when German zoologists, Hans Kalmus and Erwin Bünning, discovered the existence of circadian rhythm in Drosophila melanogaster. However, the internal molecular mechanisms behind the circadian clock remained a mystery until 1984, when Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash, and Michael W. Young discovered the expression of the Per gene oscillating over a 24-hour cycle. In subsequent years,...
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Gap Junctions01:27

Gap Junctions

The cytoplasm of adjacent animal cells can exchange small molecules, ions, and secondary messengers via the communication channels which form the gap junctions. These junctions comprise a few hundred to thousands of molecular channels, each made of two halves, called the connexon hemichannel. A connexon is a hexamer of six transmembrane connexin proteins, which assemble radially, thus forming a pore or channel in the center. One connexon hemichannel docks with a corresponding connexon on the...

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El gen del reloj de Drosophila afecta la comunicación intercelular en las uniones.

T A Bargiello, L Saez, M K Baylies

    Nature
    |August 20, 1987
    PubMed
    Resumen

    La Drosophila por gen influye en los ritmos de comportamiento al alterar la comunicación de las glándulas salivales. Las mutaciones en per afectan a los canales de unión de brecha, impactando la señalización intercelular y explicando potencialmente las interrupciones del ritmo.

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    Published on: June 3, 2020

    Área de la Ciencia:

    • La neurobiología es la neurobiología.
    • Cronobiología cronobiología.
    • Biología celular Biología celular.

    Sus antecedentes:

    • El gen del período (per) en Drosophila es crucial para regular los ritmos conductuales.
    • Per se expresa notablemente en las glándulas salivales durante las etapas embrionaria y larval.
    • Pero las mutaciones impactan significativamente la comunicación intercelular dentro de estas glándulas.

    Objetivo del estudio:

    • Para investigar el papel del per locus en el control del ritmo conductual de Drosophila.
    • Comprender cómo las permutaciones afectan la comunicación intercelular en las glándulas salivales.
    • Explorar el vínculo entre la comunicación de las glándulas salivales y la ritmicidad conductual.

    Principales métodos:

    • Análisis de la expresión de cada gen en embriones y larvas de Drosophila.
    • Examen de la comunicación intercelular de las glándulas salivales en las moscas de la fruta de tipo salvaje y per mutante.
    • Evaluación de la conductividad del canal de unión de la brecha en relación con los períodos de ritmo de comportamiento.

    Principales resultados:

    • Per se expresa en las glándulas salivales de Drosophila.
    • Pero las mutaciones alteran la conductividad de los canales de unión en las glándulas salivales.
    • La modulación de la comunicación de unión está inversamente correlacionada con el período de los ritmos de comportamiento en los mutantes.

    Conclusiones:

    • El per locus juega un papel importante en la modulación de la comunicación intercelular en las glándulas salivales de Drosophila.
    • Los cambios en la conductividad de las uniones de hueco están vinculados a períodos alterados de ritmos de comportamiento en los permutantes.
    • Efectos similares en la comunicación de enlace del sistema nervioso pueden ser la base de la influencia de PER en los ritmos conductuales.