アナプラスティックリンパ腫キナーゼは,ドロソフィラ菌における栄養素の制限中に臓器の成長を節約します
Louise Y Cheng1, Andrew P Bailey, Sally J Leevers
1Division of Developmental Neurobiology, Medical Research Council National Institute for Medical Research, The Ridgeway, Mill Hill, London, NW7 1AA, UK.
Cell
|August 6, 2011
まとめ
発達中の動物は,飢餓中に重要な臓器の成長を保護します. ドロソフィラでは,アナプラスティックリンパ腫キナーゼ (Alk) は,栄養素感知とPI3-キナーゼシグナル伝達を調節することによって,中枢神経系 (CNS) の成長を抑制する.
科学分野:
- 発達生物学 発達生物学について
- 神経科学は神経科学である.
- 分子生物学は分子生物学である.
背景:
- 発達中の動物は,飢餓中に重要な臓器の成長を優先します.
- 中枢神経系 (CNS) は,栄養制限 (NR) 時に好ましく保存されます.
- 飢餓における特権組織成長を調節するメカニズムは,ほとんど不明のままである.
研究 の 目的:
- ドロソフィラの栄養素の制限中に脳を節約する基礎となる分子機構を調査する.
- 神経原産体の成長を保護するアナプラスティックリンパ腫キナーゼ (Alk) の役割を解明する.
主な方法:
- Drosophila melanogasterをモデル生物として利用しました.
- アナプラスティックリンパ腫キナーゼ (Alk) とそのシグナル伝達経路 (Slimfast/Rheb/TOR複合体1,PI3-キナーゼ) の機能を調査した.
- 膠質細胞ニッチにおけるAlkリンガンドJelly belly (Jeb) の発現を調べました.
主要な成果:
- ドロソフィラのNRの間,中枢神経系は他の組織よりも,より多く保存されていることが確認されました.
- AlkがNR中の栄養素とインスリンのようなペプチドの減少からニューロブラストの成長を保護することを実証しました.
- Alkはアミノ酸感知要求を抑制し,主にPI3-キナーゼシグナル伝達を活性化します.
- アルキ媒介PI3-キナーゼの維持に不可欠な膠質細胞からの構成的なJeb発現を特定しました.
結論:
- アナプラスティックリンパ腫キナーゼ (Alk) は,ドロソフィラの飢餓中に脳を節約する上で重要な役割を果たします.
- アルクは,栄養素の制限下でニューロブラストの成長を維持するための二重メカニズムを採用しています.
- この研究は,飢餓耐性がんにおける腫瘍の成長を理解するための意味を持つ保存された脳を節約するメカニズムを明らかにしています.
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