胚胎氨酸触发了日本的出生后发育编程.
Sawadi F Ndunguru1,2,3, Gebrehaweria K Reda4,5,6, Brigitta Csernus6
1Department of Animal Science, Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, Institute of Animal Science, Biotechnology and Nature Conservation, University of Debrecen, Debrecen, 4032, Hungary. ndunguru@agr.unideb.hu.
概括
在胚胎发育计划期间母体L-甲氨酸补充. 增强的营养感知途径导致延迟但持续的生长效应,表明跨代的表型可塑性.
科学领域:
- 发展生物学 发展生物学
- 营养编程 营养编程
- 表观遗传学 在表观遗传学中,表观遗传学是指表观遗传学.
背景情况:
- 孕产妇的影响在关键胚胎发育阶段显著影响后代的表型.
- 像鸟类这样的卵性物种依赖于母体资源沉积在卵中的产后适应.
- 孕产妇对胚胎发育的营养规划背后的机制尚未完全理解.
研究的目的:
- 调查模拟的母体营养转移L-氨酸对日本的胚胎发育和产后轨迹的影响.
- 阐明胰岛素/类似胰岛素信号传导 (IIS) 和拉巴胺素 (mTOR) 途径的机械点在调节营养编程中的作用.
- 为了确定胚胎L-氨酸暴露后的表型和分子变化的时间动态.
主要方法:
- 在化之前,日本卵注射了L-甲氨酸溶液,以模拟母亲的营养转移.
- 肝脏IGF1和mTOR的基因表达分析,以及循环IGF-1水平在化和化后三周被测量.
- 作为mTOR下游效应因子的RPS6K1的表达在化后三周被评估.
主要成果:
- 氨酸补充激活了IIS/mTOR通路,由肝脏IGF1和mTOR基因表达在化时的增加证明.
- 来自补充蛋的后代在化时表现出类似的尺寸,但显示出延迟的表型效应,增长明显增加了一周,持续三周.
- 化后三周观察到循环IGF-1和肝脏RPS6K1表达的升高,这表明持续的通路激活.
结论:
- 特定的胚胎营养线索,如L-氨酸,可以通过顺序激活营养感应通路来编程后代的表型.
- 这些发现突出了通过早期生活营养规划调解的跨代表型可塑性的潜力.
- 该研究揭示了营养感知通路的顺序激活,影响发育轨迹和长期表型结果.


