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Regulation of Hormone Secretion01:19

Regulation of Hormone Secretion

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Regulation of hormone secretion is a finely tuned orchestration driven by various types of stimuli, encompassing neural, humoral, and hormonal signals. Environmental cues instigate neural stimuli, where action potentials traverse nerve fibers to reach their designated targets. An illustrative scenario is the body's response to stress, wherein the sympathetic nervous system releases epinephrine from the adrenal glands, inducing the well-known 'fight or flight' reaction.
Humoral...
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Hormonal Regulation01:40

Hormonal Regulation

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Hormones regulate a significant portion of digestion through activation of the neuroendocrine system. The neuroendocrine system of digestion contains many different hormones all with multiple functions that are both, directly and indirectly, involved in digestion.
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Overview of Secretory Vesicles01:33

Overview of Secretory Vesicles

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Secretory vesicles, also known as dense core vesicles (DCVs), are membrane-bound vesicles that transport secretory proteins, such as hormones or neurotransmitters. Regulated secretory vesicles transport proteins from the trans-Golgi network to the exterior of the cell. Proteins present in regulated secretory vesicles are required to be rapidly exocytosed in large amounts upon a specific stimulus.
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Insulin Secretory Vesicles01:05

Insulin Secretory Vesicles

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Insulin secretory vesicles release insulin to stimulate blood glucose uptake and regulate carbohydrate metabolism. When the blood glucose levels increase, glucose enters the pancreatic β-islet cells through glucose transporters. Once inside, glucose is metabolized through glycolysis, the citric acid cycle, and the electron transport chain, producing ATP. This increase in ATP concentration closes ATP-sensitive potassium channels, leading to depolarization of the membrane and the opening of...
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Glucose Homeostasis: Pancreatic Islets and Insulin Secretion01:27

Glucose Homeostasis: Pancreatic Islets and Insulin Secretion

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The pancreatic islets comprising only 1%-2% of the volume are highly vascularized and innervated mini-organs. They contain five endocrine cell types, including β cells that secrete insulin, which is synthesized as a single polypeptide chain, preproinsulin, processed to proinsulin, and finally to insulin and C-peptide. This process is complex and regulated, involving the Golgi complex, the endoplasmic reticulum, and the secretory granules of the β cell.
Insulin and C-peptide are...
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Feedback Inhibition00:46

Feedback Inhibition

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Biochemical reactions are occurring constantly in cells, converting starting substances to different products, usually with the help of enzymes that speed the reactions. Without enzymes, it would take far too long for most reactions to occur to be useful to the cell!
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遺伝子発現に対するトランス効果はオムニゲン遺伝を誘発する

Xuanyao Liu1, Yang I Li2, Jonathan K Pritchard3

  • 1Section of Genetic Medicine, Department of Medicine, University of Chicago, Chicago, IL 60637, USA.

Cell
|May 4, 2019
PubMed
まとめ

最も複雑な特徴の遺伝性は,小さな影響を持つ多くの一般的な遺伝的変異から来ます. 新しいモデルは 遺伝子の貢献を直接的・間接的効果に分割し 複雑な特性の構造における 周辺遺伝子の役割を強調しています

キーワード:
cis-eQTLs について複雑な特徴コア遺伝子遺伝子構造遺伝性についてオムニジェニックモデル多遺伝子モデルトランス-eQTL

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科学分野:

  • 遺伝学
  • 複雑 な 特徴 の 遺伝
  • システム生物学

背景:

  • 初期の全ゲノム関連研究 (GWAS) は,小さな効果を持つ一般的な変種が複雑な特徴の遺伝性を説明することを明らかにした.
  • 現存するモデルは この観察された遺伝的構造を 完全に説明するのに苦労しています
  • 複雑な特徴の遺伝的根拠を理解するために新しい理論的枠組みが必要である.

研究 の 目的:

  • 複合的な特徴に遺伝的貢献を分割する正式なモデルを提案する.
  • 小規模な影響を持つ多くの共通変異が 遺伝性を高める方法を説明する.
  • 特徴の決定における直接的・間接的な遺伝的影響の役割を調査する.

主な方法:

  • 公式の遺伝子モデルの開発
  • 遺伝的貢献を直接的な (コア遺伝子) と間接的な (周辺遺伝子) 効果に分割する.
  • 周辺遺伝子を介してコア遺伝子発現に対するトランス-eQTLSNPの影響をモデル化.

主要な成果:

  • このモデルは,遺伝性は主に間接的に作用する弱いトランス-eQTLSNPによって引き起こされることを示唆している.
  • 周辺遺伝子の変異は,特にコア遺伝子が共同調節されている場合,コア遺伝子の影響を増幅することができます.
  • このメカニズムは,微小な効果を持つ多数の変異が共同で特性の遺伝性に貢献することを説明する.

結論:

  • 提案されたモデルは,複雑な特性の構造を理解するための枠組みを提供します.
  • 周辺遺伝子が媒介する 弱いトランス作用の変種は 遺伝性の重要な要因です
  • コア遺伝子の共同調節は 複雑な特徴に対する 周辺遺伝子の変化の影響を増幅します