核糖体小亚基蛋白RPS7在斑马鱼胚胎早期发育中的功能与机制研究

来源 :中国科学院上海生命科学研究院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sqs292241644
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在所有生物体内,作为核糖体组成成分并参与蛋白质合成的核糖体蛋白(RPs)都是非常重要的。越来越多的研究表明:除了参与核糖体的组成,核糖体蛋白也许还有其他的功能。之前的研究表明:核糖体小亚基蛋白RPS7能够与mdm2直接结合,进而调节mdm2-p53的相互作用。   斑马鱼作为一种新兴的研究遗传发育和人类疾病的脊椎动物模式生物,不仅结合了其它模式生物的优点,而且具有其独特优势,如产卵多、体外发育、胚胎透明、分子调控机制及信号转导途径与人类高度保守等。此外,许多研究方法和技术手段在斑马鱼中的应用也已日趋成熟。   为了进一步探索RPS7的生物学功能,在斑马鱼胚胎中,利用反义寡核苷酸(MOs)特异性降低了RPS7的蛋白水平。   发现:在RPS7缺失的斑马鱼胚胎中,p53基因被激活,接着其下游的靶基因也被选择性激活,从而诱导了凋亡、细胞周期阻滞等生物学效应。斑马鱼胚胎缺失RPS7后,其造血系统也受到严重损害,用邻联茴香胺(O-dianisidine)染色红细胞血红素的实验证实了这一点,而且实时定量PCR(QPCR)和整体原位杂交实验(WISH)均表明造血系统的标记基因scl、gatal和α-E1 globin的表达异常。在RPS7缺失的胚胎中,基质金属蛋白酶(MMP)家族的基因也被激活,表明斑马鱼胚胎发育缺陷也可能由细胞迁移异常导致。此外,同时注射p53 MO以降低p53蛋白水平,能够部分逆转缺失RPS7的斑马鱼胚胎的异常表型。   这些研究结果进一步证实了之前的假说:特定的核糖体蛋白能调控p53,并且核糖体蛋白的缺乏会影响造血过程。而且,数据提示:在斑马鱼体内,RPS7是MMP家族的一个调节因子。RPS7的这些特殊功能也许能为研究核糖体蛋白在人类疾病中的作用提供线索。  
其他文献
近年来,人类活动增加导致的温室气体的排放,土地利用方式的改变,局域地区降水格局的变化和氮沉降的增加对整个生态系统都产生了重大而深远的影响。而全球变化背景下土壤微生物群
学位
近年来,日益突出的土壤污染已严重威胁到生态环境、人体健康和社会经济的可持续发展,引起世界各国各阶层的广泛关注。其中,城市布局改造和产业结构调整遗留下来的工业地块,由于存
磷是植物三种大量营养元素之一,足核酸、磷脂等生命大分子的重要组成元素。然而在部分玉米产区上壤有效磷不足已成为限制玉米产量增加的重要因素之一。大量磷肥的投入在短期解决了土壤有效磷缺乏,但也带来了生产成本增加和环境污染等问题。从长远看,培育玉米磷高效品种,是解决一土壤有效磷缺乏、降低种植成本和环境污染风险的主要途径之一。因此,探讨玉米耐低磷的分子机理,发掘关键基因功能,具有重要的理论意义和应用价值。本
从亚高山草甸土壤采集不同雪被厚度条件下的土壤14份,分离纯化可培养土壤细菌,采用BOXAIR-PCR、16S rDNA PCR-RFLP,代表菌株序列分析等方法研究了供试细菌的群落结构和系统发
基因组印记是指在基因组序列不发生改变的情况下,杂交后代中一些等位基因的表达受到基因组亲本来源的调控,即单方面表达父本或母本基因组的现象。基因组印记属于表观遗传修饰的一种方式,其对物种后代幼胚发育过程具有重要的调控作用。印记表达主要发生在哺乳动物的胎盘和开花植物的胚乳中。植物中印记调控胚乳发育,并影响种子大小。植物异倍性间杂交种子发育的夭折与其胚乳发育异常密切相关,推测可能存在基因组印记的调控作用。
目前大多数便携式设备都使用USB接口与PC进行通信,这也造成了USB设备对PC的依赖。如果能够在脱离PC的条件下,实现这些设备之间的通信,将会给用户带来很大的方便。为了达到这
成像雷达具有全天候、全天时、远距离和宽广观测带等优点,已被广泛应用于军事侦察、遥感测绘等领域。合成孔径雷达(SAR)和逆合成孔径雷达(ISAR)能够获得高分辨率微波遥感图像
本文论述了0.18um下一块数字电视芯片的物理设计过程。该芯片是数字电视接收信道的基带解调模块,用于将中频数字信号转化为MPEG2码流输出。芯片规模达到200万门,包含72个Memory
随着信息技术的飞速发展,互联网技术和移动通信技术已经成为这个领域两支突飞猛进的支柱产业。它们的发展正在改变着人们获取信息的方式,从而改变了人们的生活方式。其中移动增