vrille,Pdp1,dClockは,ドロソフィラの昼間時計の2番目のフィードバックループを形成しています
Shawn A Cyran1, Anna M Buchsbaum, Karen L Reddy
1Department of Biology, New York University, 100 Washington Square East, New York, NY 10003, USA.
Cell
|February 13, 2003
まとめ
ドロソフィラの昼間時計には2つのフィードバックループがあります. ヴリル (VRI) と対領域タンパク質1 (PDP1) は,dClock発現を調節し,果物ハエの正確なタイムキープに不可欠な重要な第2ループを形成します.
科学分野:
- クロノバイオロジー クロノバイオロジー
- 分子生物学は分子生物学である.
- 遺伝学 遺伝学とは
背景:
- ドロソフィラの昼間時計は,相互接続された転写フィードバックループに依存しています.
- 既知のループは,dCLOCK/CYCLEの活性化期間の発現を伴うもので,PERIODタンパク質はdCLOCK/CYCLEを抑制する.
- リズム的なdClockトランスクリプションのレギュレータは未確認のままでした.
研究 の 目的:
- ドロソフィラの昼間時計におけるヴリル (vri) と対領域タンパク質1 (Pdp1) の調節作用を調査する.
- VRIとPDP1がdClock表現に影響を与えるメカニズムを解明する.
- 昼夜リズムにPdp1の必要性を判断する.
主な方法:
- dClock表現に対するVRIとPDP1タンパク質のフィードバック調節の分析.
- dClock表現に対するVRIとPDP1レベルの時間的なプロファイリング.
- Pdp1ヌル突然変異の果物ハエにおける昼夜リズム性の評価.
主要な成果:
- VRIとPDP1のタンパク質は,dClock発現を直接調節し,第2のフィードバックループを確立します.
- VRIはdClockを抑制し,PDP1はdClockを活性化し,独特のタイムピークを呈しています (VRIはPDP1より3-6時間先行しています).
- リズムフリー転写は分子リズムに必要であり,Pdp1は重要な時計遺伝子として識別されており,その欠如は時計を停止します.
結論:
- VRIとPDP1は,rhythmic dClock表現を生成するために重要な,dClockとの第2回転写フィードバックループを形成します.
- このVRI-PDP1-dClockループは,ドロソフィラの正確な昼夜リズムを生成するのに寄与します.
- Pdp1は,ドロソフィラの昼間時計の機能に不可欠な遺伝子です.
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