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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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Published on: September 28, 2010

ドロソフィラの時計遺伝子は,細胞間の交差点のコミュニケーションに影響を与えます.

T A Bargiello, L Saez, M K Baylies

    Nature
    |August 20, 1987
    PubMed
    まとめ

    ドロソフィラの遺伝子は,唾液腺の伝達を変化させることで行動リズムに影響します. パーにおける突然変異はギャップ・ジャンクション・チャネルに影響を与え,細胞間信号伝達に影響を与え,リズム障害を説明する可能性がある.

    科学分野:

    • 神経生物学 神経生物学とは
    • クロノバイオロジーはクロノバイオロジーを用います.
    • 細胞生物学 細胞生物学

    背景:

    • ドロソフィラの周期 (per) 遺伝子は,行動リズムを調節するために重要である.
    • Perは,胚および幼虫の段階で唾液腺で顕著に発現します.
    • しかし,突然変異は,これらの腺内の細胞間通信に大きく影響を与えます.

    研究 の 目的:

    • ドロソフィラの行動リズム制御におけるper locusの役割を調査するために.
    • 変異が唾液腺の細胞間通信にどのように影響するかを理解する.
    • 唾液腺のコミュニケーションと行動リズム性とのつながりを探求する.

    主な方法:

    • ドロソフィラの胚と幼虫における各遺伝子発現の分析.
    • 野生型および変異性果における唾液腺細胞間通信の検査.
    • 行動リズム周期との関係におけるギャップ・ジャンクション・チャネル伝導性の評価.

    主要な成果:

    • Perは,ドロソフィラの唾液腺で発現する.
    • パー変異は,唾液腺におけるギャップ・ジャンクション・チャネル伝導性を変化させる.
    • 交差点コミュニケーションの調節は,変異体における行動リズムの期間と逆相関しています.

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    Published on: June 3, 2020

    結論:

    • パーロクスは,ドロソフィラの唾液腺における細胞間通信を調節する上で重要な役割を果たします.
    • ギャップジャンクション伝導性の変化は,パーミュータントの行動リズム周期の変化と関連しています.
    • 神経系の交差点通信に対する同様の効果は,パーが行動リズムに及ぼす影響の根底にあるかもしれない.