このページは機械翻訳されています。他のページは英語で表示される場合があります。 View in English

テンポラル・ヒート・ストレスを被る牛のミオサイトにおけるトランスクリプトミックおよびプロテオミック変化の特徴

  • 0Department of Animal Science, Michigan State University, East Lansing, MI, 48824, USA.

|

|

まとめ

この要約は機械生成です。

熱ストレスは牛の肌細胞の遺伝子発現を大きく変化させ,熱ショックタンパク質を増加させ,タンパク質合成経路に影響を与えます. 極端な熱ストレスが 分子変化を引き起こし 筋肉の成長に影響を及ぼす可能性があります

科学分野

  • 分子生物学
  • 動物科学
  • ゲノミクス

背景

  • 熱ストレス (HS) は家畜の生産性に悪影響を及ぼします.
  • 牛の筋細胞における分子反応を理解することは,HSの影響を軽減するために極めて重要です.
  • 牛の衛星細胞 (BSC) は筋肉の成長と修復の鍵です.

研究 の 目的

  • 異なる熱ストレス条件下で牛の筋細胞の分子変化を調査する.
  • 適度な熱ストレス (MHS) と極端な熱ストレス (EHS) に対するトランスクリプトミックの反応を分析する.
  • 熱ストレスの影響を受ける 重要な遺伝子や経路を特定する

主な方法

  • 牛の衛星細胞はミオサイトに微分化されました.
  • ミオサイトはコントロール (38°C),MHS (39. 5°C),またはEHS (41°C) の条件に3時間さらされました.
  • 抽出されたRNAとタンパク質のトランスクリプトミックとプロテオミック分析を行った.

主要な成果

  • MHSとEHSでは,有意な差異的に発現する遺伝子 (DEGs) と差異的に豊富なタンパク質 (DAPs) が特定されました.
  • 極端な熱ストレス (EHS) は,中程度の熱ストレス (MHS) よりも多くの遺伝子 (2590) に影響を及ぼした.
  • EHSは熱ショックタンパク質 (HSP),FOXO6,PPARGC1Aを上位調節し,アナボリック経路と筋細胞調節因子に影響を与えました.

結論

  • 熱ストレスにより,牛の肌細胞に重大な分子変化が起こります.
  • 観察された変化は,ミオチューブサイズとタンパク質合成における潜在的な現象的変化を示唆する.
  • HSPと関連する経路をターゲットにすることで,牛の熱ストレス耐性を向上させる戦略を提供できます.

関連する概念動画

Responses to Heat and Cold Stress 02:45

13.8K

Every organism has an optimum temperature range within which healthy growth and physiological functioning can occur. At the ends of this range, there will be a minimum and maximum temperature that interrupt biological processes.

When the environmental dynamics fall out of the optimal limit for a given species, changes in metabolism and functioning occur – and this is defined as stress. Plants respond to stress by initiating changes in gene expression - leading to adjustments in plant...

Thermal Stress 01:09

2.6K

If the temperature of an object is changed while it is prevented from expanding or contracting, the object is subjected to stress. The stress is compressive if the object expands in the absence of constraint and tensile if it contracts. This stress resulting from temperature change is known as thermal stress. It can be quite large and can cause damage. To avoid this stress, engineers may design components so they can expand and contract freely. For instance, on highways, gaps are deliberately...

Responses to Salt Stress 02:02

13.4K

Salt stress—which can be triggered by high salt concentrations in a plant’s environment—can significantly affect plant growth and crop production by influencing photosynthesis and the absorption of water and nutrients.

Plant cell cytoplasm has a high solute concentration, which causes water to flow from the soil into the plant due to osmosis. However, excess salt in the surrounding soil increases the soil solute concentration, reducing the plant’s ability to take up...

Other Stress Responses in Bacteria 01:30

64

Bacteria have global regulatory systems that control several types of stress mechanisms. These include Pho regulon and the heat shock response, which are essential systems for environmental adaptation, such as nutrient limitation and proteotoxic stress. The Pho regulon and the heat shock response exemplify bacterial resilience, enabling rapid adaptation to fluctuating environmental conditions.Pho RegulonBacteria require phosphorus for essential cellular processes, including nucleic acid...