マウスの後頭脳のホメオボックスを含む遺伝子のセグメント特異的な発現
P Murphy1, D R Davidson, R E Hill
1MRC Human Genetics Unit, Western General Hospital, Edinburgh, UK.
Nature
|September 14, 1989
まとめ
セグメンテーションは胚の発達を組織する. マウスでは,Hox-2.9遺伝子が後脳でセグメント特異的な発現を示し,神経発達とセグメントアイデンティティにおけるその役割を明らかにしています.
科学分野:
- 発達生物学 発達生物学とは
- 遺伝学 遺伝学とは
- 神経科学は神経科学である.
背景:
- 胚のセグメンテーションは,前後軸に沿って身体のプランを組織します.
- ドロソフィラで研究されているが,脊椎動物,特に中枢神経系におけるセグメンタル遺伝子発現は,まだあまり理解されていない.
- 脊椎動物の後頭脳のニューロメアは,ロンボメアと同様に,重要なセグメンタル単位として出現しています.
研究 の 目的:
- 発達中のマウスの後頭脳のホメオボックスを含む遺伝子の胚発現パターンを調査する.
- ホメオボックス遺伝子が脊椎動物の後脳発達においてセグメント特異的な発現を示すかどうかを判断する.
- ロンボメアなどの既知のセグメンタル単位と遺伝子発現を相関させるため.
主な方法:
- 開発中のマウス胚の遺伝子発現パターンを検出するために,in situ ハイブリダイゼーション.
- マウスホメオボックス遺伝子の発現領域の分析 Hox-2.9.9.
- ホックス-2.9発現と後頭脳のクロックス-20発現パターンの比較.
主要な成果:
- マウスホメオボックス遺伝子Hox-2.9は,発達中の後脳でセグメント特異的な方法で発現しています.
- Hox-2.9の発現は,単一のニューロメア,ロンボメア4の中に正確に位置しています.
- Hox-2.9の発現領域は,Krox-20遺伝子の発現領域の間に位置しています.
結論:
- Hox-2.9は,発達中のマウスの後頭脳のセグメンタル組織に役割を果たしています.
- この発見は,脊椎動物の神経発達におけるホメオボックス遺伝子のセグメント特異的な発現の証拠を提供します.
- ロンボメア4内のホックス-2.9の正確な局所化は,後脳におけるセグメントアイデンティティの定義におけるその関与を強調しています.
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