ポジショナルのトール受容体コードは,ドロソフィラの収束拡張を指示する
Adam C Paré1, Athea Vichas1, Christopher T Fincher1
1Howard Hughes Medical Institute and Developmental Biology Program, Sloan Kettering Institute, New York, New York 10065, USA.
Nature
|November 4, 2014
まとめ
ドロソフィラの3つのトール受容体は,細胞の動きを調整して,発達中の体軸を伸ばします. これらの受容体を妨害すると,組織の伸びが損なわれ,空間的なシグナルを細胞の行動と結びつける上で重要な役割が明らかになる.
科学分野:
- 発達生物学 発達生物学について
- 細胞生物学 細胞生物学
- 遺伝学 遺伝学とは
背景:
- 収束伸縮は,メタゾアにおける体軸の伸びの根本的なプロセスである.
- 型状の転写因子は,ドロソフィラの発達中の細胞の動きを導く.
- 転写パターンを細胞の極性および行動に結びつけるメカニズムは不明である.
研究 の 目的:
- パターン化された転写インプットが,収束拡張中の細胞の極性および行動をどのように制御するのかを解明する.
- 軸の延長における空間的シグナルを媒介する特定の分子プレーヤーを特定するために.
主な方法:
- ドロソフィラをモデル生物として利用した.
- トール族の受容体 (トール-2,トール-6,トール-8) の発現パターンを研究した.
- Toll受容体の破壊が細胞の極性,交差点の改造,軸の延長に与える影響を評価した.
主要な成果:
- Toll-2,Toll-6,Toll-8は,前後軸に沿った横横のストライプが重なり合う形で表現されています.
- これらの受容体は,平面的極性および偏極化された細胞の再編成を直接するために,集団的に機能します.
- 3つのトール受容体の同時干渉により,アクトミオシンによる交差点再構成と軸延長は著しく減少する.
- トール受容体の子宮外発現は,平面極化アクトミオシン収縮性を誘発する可能性があります.
結論:
- 組織レベルのトール受容体発現パターンは,収束拡張に不可欠な空間信号を提供します.
- トール受容体は,前後パターンの位置情報から,軸の伸びを駆動する細胞行動への位置情報を橋渡しする.
- この研究は,細胞の極性性と組織形態変異の調整におけるトールファミリー受容体の新たな役割を明らかにしています.
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