YAPは,脊椎動物の3D体の形を確実にするために,組織の緊張に不可欠です
Sean Porazinski1, Huijia Wang1, Yoichi Asaoka2
1Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Bath, BA2 7AY, UK.
新しいメダカ魚の変異体は,臓器の大きさの重要なレギュラーであるYAPが,重力に対する3D体の形を維持するために組織の緊張とアラインメントを制御する方法を明らかにしています. この発見は,重力耐性形態発生について光を当てています.
科学分野:
- 発達生物学 発達生物学とは
- バイオフィジックス 生物物理学
- 細胞生物学 細胞生物学
背景:
- 脊椎動物の3Dの体形と臓器の機能は,正確な組織と臓器の整列に依存しています.
- 重力耐性体の形を生成するメカノモルフォジェネティックプロセスを調整するメカニズムは,まだ十分に理解されていません.
- ヒッポシグナル伝達,特にYAPが組織力学や全身の形状に果たす役割は完全に解明されていません.
研究 の 目的:
- 組織力学と3D体の形状の調節におけるヒッポシグナル伝達経路エフェクターYAPの役割を調査する.
- YAPが組織の緊張と調整に影響を与える分子機構を特定する.
- モルフォゲネシスに対する重力の影響を研究するための動物モデルを確立する.
主な方法:
- メダカ魚 (Oryzias latipes) の変異体,ヒラメ (hir) を生成し,分析し,重力感受性と身体の平ら化を示した.
- アクトミオシン媒介の組織緊張と胚の組織並列を研究した.
- YAPの機能を分析し,下流効果因子を特定するために,ヒト細胞の3D球体を使用しました.
主要な成果:
- YAP変異によって引き起こされるヒル変異体は,アクトミオシン媒介による組織緊張の減少により,平らな体型を示します.
- ヒール胚の組織緊張の低下は,組織の平らな状態と不整合を引き起こし,全身の平らな状態に寄与します.
- ARHGAP18を,ヒト細胞の球体体における組織緊張を調節するYAPエフェクタとして特定した.
結論:
- YAPは,適切な3D脊椎動物の体形に不可欠な組織の形状とアラインメントを調節する上で,これまで認識されていない重要な役割を果たしています.
- 組織の緊張を制御するYAPの機能は,重力に対する身体の完全性を維持するために不可欠です.
- YAPの形態遺伝的役割を理解することで,精密な組織調整を必要とする幹細胞から複雑な臓器の生成を進めることができます.
さらに関連する動画
07:45An Explant Assay for Assessing Cellular Behavior of the Cranial Mesenchyme
Published on: January 20, 2013
12:15The C. elegans Intestine As a Model for Intercellular Lumen Morphogenesis and In Vivo Polarized Membrane Biogenesis at the Single-cell Level: Labeling by Antibody Staining, RNAi Loss-of-function Analy
Published on: October 3, 2017
関連する概念動画
Tension Response at Adherens Junctions
α-Catenin as a Mechanosensory Protein
The α-catenin of adherens junctions is an allosteric protein with three VH (vinculin...
Cytoskeletal Accessory Proteins
Embryonic Connective Tissues
The mesenchyme is the first connective tissue that emerges in the developing embryo. It consists of loosely arranged multipotent mesenchymal cells and reticular fibers in the extracellular matrix. This loose arrangement allows easy migration of cells, which is essential for germ layer positioning, patterning, and organ morphogenesis during embryonic development.
Elastin is Responsible for Tissue Elasticity
Ligaments and tendons are made of dense regular connective tissue, but in ligaments not all fibers are parallel. Dense regular elastic tissue contains elastin fibers and...
Cell-matrix's Response to Mechanical Forces
Anchoring junctions mechanically attach a cell to the...
Introduction to Actin
