糖反应抑制的Myc-依赖的核糖体生物发生由钟表式色
Linda van den Berg1, Krista Kokki1, Sylvia J Wowro2
1Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki, 00790 Helsinki, Finland; Institute of Biotechnology, Helsinki Institute of Life Science, University of Helsinki, 00790 Helsinki, Finland.
昼夜时钟组件 时钟色 (CWO) 通过抑制核糖体生物发生基因来调解糖反应. 这一发现对于理解糖代谢和在高糖饮食中生存至关重要.
科学领域:
- 分子生物学分子生物学
- 遗传学 遗传学 是一个
- 时间生物学 时间生物学
背景情况:
- 饮食中的糖代谢依赖于Mondo/ChREBP-Mlx糖传感器网络.
- 这种基因调节网络尚未完全理解.
- 了解糖反应途径对于代谢健康至关重要.
研究的目的:
- 为了描述控制Drosophila糖养的基因调节网络.
- 为了确定糖敏感基因表达的关键介质.
- 探索哺乳动物中已识别的通路的保存作用.
主要方法:
- 在Drosophila幼虫中基因表达的全基因组时间聚类.
- 对基因表达程序的分析,以应对糖养.
- 调查钟表 (CWO) 在糖反应和生存中的作用.
主要成果:
- 确定了对糖的敏感基因表达程序,包括核糖体生物发生基因下调.
- 发现时钟机 (CWO) 作为糖诱导抑制的调解者,对于高糖饮食的生存至关重要.
- 显示的CWO被Mondo-Mlx激活,并对抗Myc的活动.
- 在肝细胞中,小鼠CWO ortholog BHLHE41对核糖体生物发生基因的保存抑制得到了证明.
结论:
- 在糖代谢中发现了保存的基因调节回路 (Mondo-Mlx,CWO,Myc) 之间的交叉对话.
- 确立了CWO作为关键的调节器,将糖感应与核糖体生物发生抑制联系起来.
- 突出了各物种在糖养期间维持代谢平衡的保存机制.
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