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Position-effect Variegation02:32

Position-effect Variegation

In 1928, a German botanist Emil Heitz observed the moss nuclei with a DNA binding dye. He observed that while some chromatin regions decondense and spread out in the interphase nucleus, others do not. He termed them euchromatin and heterochromatin, respectively. He proposed that the heterochromatin regions reflect a functionally inactive state of the genome. It was later confirmed that heterochromatin is transcriptionally repressed, and euchromatin is transcriptionally active chromatin.
The Ratio of X Chromosome to Autosomes02:45

The Ratio of X Chromosome to Autosomes

In most organisms, sex is determined by the ratio of X and Y chromosomes. However, in some organisms, such as Drosophila and C.elegans, sex is determined by the ratio of the number of X chromosomes to the number of sets of autosomes. The Y chromosome in Drosophila is active but does not determine sex. It contains genes responsible for the production of sperms in adult flies.  
Normal male Drosophila has a ratio of one X chromosome to two sets of autosomes. In contrast, normal female Drosophila...

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Coordinación entre la especificación estocástica y determinista en el sistema visual de Drosophila

Maximilien Courgeon1, Claude Desplan2

  • 1Department of Biology, New York University, New York, NY 10003, USA.

Science (New York, N.Y.)
|October 5, 2019
PubMed
Resumen

Los sistemas sensoriales coordinan el destino aleatorio de las células neuronales con el desarrollo del objetivo. Este estudio revela cómo los subtipos de fotorreceptores de Drosophila R7 coinciden con sus objetivos cerebrales especificados con precisión, asegurando la formación adecuada de circuitos neuronales.

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Área de la Ciencia:

  • La neurociencia
  • Biología del desarrollo
  • La genética

Sus antecedentes:

  • Los sistemas sensoriales generan diversos tipos neuronales a través de la especificación estocástica del destino.
  • La coordinación entre el desarrollo neuronal estocástico y el desarrollo del objetivo determinista sigue sin estar clara.
  • Los fotorreceptores de Drosophila R7 exhiben una especificación de subtipo estocástico, mientras que sus objetivos cerebrales se desarrollan de manera determinista.

Objetivo del estudio:

  • Investigar cómo los subtipos estocásticos de fotorreceptores R7 coinciden con sus objetivos cerebrales especificados deterministicamente en Drosophila.
  • Identificar los mecanismos que coordinan la correspondencia entre los subtipos neuronales R7 y sus neuronas Dm8.

Principales métodos:

  • Identificación de los subtipos de neuronas Dm8 específicos para los subtipos de fotorreceptores R7.
  • Análisis del desarrollo y la producción excesiva de neuronas progenitoras Dm8.
  • Investigación de la apoptosis en las neuronas Dm8 supernumerarias después de la coincidencia R7.
  • Análisis funcional de las moléculas de adhesión celular Dpr11 y DIPγ en el emparejamiento sináptico.

Principales resultados:

  • Se identificaron subtipos específicos de neuronas Dm8, objetivos de los fotorreceptores R7.
  • Los subtipos Dm8 son producidos en exceso por progenitores distintos, independientemente del desarrollo de R7.
  • Las neuronas Dm8 supernumerarias sufren apoptosis después de coincidir con las R7 congénitas.
  • Las moléculas de adhesión celular Dpr11 y DIPγ son cruciales para hacer coincidir pares sinápticos específicos R7-Dm8.

Conclusiones:

  • Existen mecanismos para garantizar la correspondencia cualitativa y cuantitativa entre los fotorreceptores R7 especificados estocásticamente y sus objetivos Dm8 especificados deterministicamente.
  • Esta coincidencia coordinada permite que las decisiones estocásticas del destino de las células neuronales en la retina se transmitan con precisión al cerebro, formando circuitos neuronales funcionales.