哺乳類の小脳発達における遺伝子調節の進化
Ioannis Sarropoulos1, Mari Sepp1, Tetsuya Yamada1
1Center for Molecular Biology of Heidelberg University (ZMBH), DKFZ-ZMBH Alliance, Heidelberg, Germany.
小脳進化を駆動する遺伝子調節ネットワークは,6種類の哺乳類の単核データを用いて調査されました. これにより,保存されたコードと系統特有のプログラムが明らかになり,人間の小脳原始細胞の最近の変化も含まれています.
科学分野:
- 進化生物学の進化生物学について
- 神経科学は神経科学である.
- ゲノミクスゲノミクスとは
背景:
- 遺伝子の調節の変化は,拡張した人間の小脳のような進化的イノベーションの鍵です.
- 小脳発達におけるこれらの変化を理解することは極めて重要ですが,ほとんど未調査です.
研究 の 目的:
- 哺乳類における小脳発達における保存されたおよび分散した遺伝子調節ネットワークを調査する.
- 人間の進化に関連する規制要素と遺伝的変化を特定する.
主な方法:
- 6種の哺乳類 (人間,ボノボ,マカク,モルモット,マウス,オポッサム) の単核遺伝子発現とクロマチンのアクセシビリティの測定.
- 規制コードを予測するための配列ベースのモデルの開発.
- 進化の歴史を再構築するために,240種の哺乳類におけるクロマチンのアクセシビリティの予測.
主要な成果:
- 小脳細胞の同一性および保存された規制コードのコアレギュレータの特定.
- 人間のシス調節要素の進化史の再構築.
- 陽性選択下におけるシス調節要素の発見と,ヒト小脳原始細胞におけるTHRB発現の獲得を含む,遺伝子発現の変化に関連した発見.
結論:
- 小脳発育を制御する遺伝子調節プログラムは,哺乳類全体で共有され,特定の系統に特異的です.
- この研究は,小脳進化とヒト特有の特徴の規制的基盤についての洞察を提供します.
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