移動性ニューロンの祖先は,突起動物の神経板の境界から発生する
Alberto Stolfi1, Kerrianne Ryan2, Ian A Meinertzhagen2
1Center for Developmental Genetics, Department of Biology, New York University, New York, New York 10003, USA.
Nature
|November 3, 2015
まとめ
脊椎動物のニューラル・クライストの進化は,ピグメントと移動性ニューロンを生成した祖先のニューラル・プレート・ボーダー・セルから生じる可能性がある. この研究は ニューラル・クライストの誘導体の 古代の起源を示唆する ツニカートの細胞を特定した.
科学分野:
- 進化的発達生物学
- 比較ゲノミクス
- コルデートの進化
背景:
- 脊椎動物のニューラル・クライストは 頭蓋骨やのような構造を可能にします
- 脊椎動物の神経板の境界細胞は,脊椎動物の神経頂部細胞といくつかの特徴を共有し,色素細胞を生成する.
研究 の 目的:
- ニューラル・クライストの 進化的起源を調査するために
- 脊椎動物の神経板の境界細胞が,ピグメント細胞以外にも他の神経派生体を産生するかどうかを判断する.
主な方法:
- シオナ・インテスティナリスの細胞発達の比較分析
- 双極性尾神経細胞の識別と特徴付け
主要な成果:
- 双極性尾神経細胞は尾神経板の境界細胞から発生する.
- これらのニューロンは分層し,移動し,脊椎動物のニューラル・クライスト派生体に似ているアファレントニューロンに微分化します.
- 双極性尾神経は 感覚神経と運動神経と シナプス結合を形成します
結論:
- 線状の祖先は 肌の色素細胞と 移動性外周神経細胞を生成する 神経板の境界細胞を 持っていたようです
- 脊椎動物のニューラル・クライストの進化は,多能性を獲得し,既存の差別化プログラムを詳細に説明することでした.
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