【摘 要】
:
肾上腺素和五羟色胺作为重要的神经递质,广泛分布在生物体内,在神经元、感受器间的化学突触中发挥着重要的信使作用,参与各种复杂的生命活动,在调节内环境稳态等方面发挥着重要的作用。在以往的研究中发现肾上腺素和五羟色胺可以诱导多种软体动物包括厚壳贻贝幼虫发生变态,但对它们的分子通路尚不清楚。本研究以厚壳贻贝(Mytilus coruscus)为研究对象,对肾上腺素诱导变态前后幼虫的蛋白质组学进行了探究,并
论文部分内容阅读
肾上腺素和五羟色胺作为重要的神经递质,广泛分布在生物体内,在神经元、感受器间的化学突触中发挥着重要的信使作用,参与各种复杂的生命活动,在调节内环境稳态等方面发挥着重要的作用。在以往的研究中发现肾上腺素和五羟色胺可以诱导多种软体动物包括厚壳贻贝幼虫发生变态,但对它们的分子通路尚不清楚。本研究以厚壳贻贝(Mytilus coruscus)为研究对象,对肾上腺素诱导变态前后幼虫的蛋白质组学进行了探究,并研究了肾上腺素受体和五羟色胺受体在厚壳贻贝幼虫变态中的功能作用。主要结果如下:1.肾上腺素诱导厚壳贻贝幼虫变态前后蛋白质组差异分析本研究利用Label-free技术分离筛选厚壳贻贝幼虫变态过程中的差异表达的蛋白,进一步利用PRM技术鉴定幼虫变态过程中发育相关的关键蛋白,共筛选出458个差异蛋白。涉及的信号通路包括肾上腺素信号通路,G蛋白偶联受体信号通路,蛋白磷酸化信号通路,并涉及到细胞骨架,能量代谢和转录翻译等基本细胞结构和生理活动。本研究进一步揭示了肾上腺素信号通路在厚壳贻贝变态过程中的重要作用,并为全面解析变态过程的蛋白响应机制提供基础,为了解海洋双壳类变态机制提供参考。2.厚壳贻贝α2肾上腺素受体和五羟色胺2A受体基因的克隆和表达分析根据厚壳贻贝外套膜转录组数据初步筛选并克隆得到了厚壳贻贝α2肾上腺素受体和五羟色胺2A受体,分别命名为α2AR和5-HT2AR,这两个受体均是G蛋白偶联受体(G protein coupled receptors,GPCRs),都包含一个七次跨膜结构域。其中α2AR c DNA包含一个5’端未翻译区(UTR)长73个bp,一个3’端UTR(66个bp)和一个poly(a)尾,以及一个开放阅读框(ORF)1359bp,编码了452个氨基酸。厚壳贻贝雌雄成体各组织中均有α2AR基因表达,其中血淋巴表达量较高;α2AR基因在厚壳贻贝幼虫的各发育阶段也均有表达,在眼点幼虫到变态后幼虫中,α2AR基因表达量显著上升,推测α2AR基因可能参与了调控厚壳贻贝幼虫的变态发育过程。5-HT2AR基因全长2636 bp,开放阅读框(ORF)2124 bp,共编码707个氨基酸。厚壳贻贝雌雄成体各组织中均有5-HT2AR基因表达,雄性组织中的鳃表达量最高,而在雌性中性腺表达量较高;推测该基因可能与厚壳贻贝的摄食、对外界环境的感知及促进卵母细胞成熟有关。5-HT2AR基因在厚壳贻贝幼虫的各发育阶段均有表达但无显著性差异,说明5-HT2AR可能在厚壳贻贝幼虫发育的整个过程中发挥作用。3.α2肾上腺素受体基因在厚壳贻贝幼虫变态中的作用研究本研究利用RNA干扰技术检测了AR基因在厚壳贻贝幼虫变态过程中的作用。敲除Mcα2AR后,Mcα2AR基因的表达量显著降低,干扰组表达量相较对照组降低84%,并显著抑制了厚壳贻贝幼虫的变态,干扰组变态率相较对照组降低38%,但各组间幼虫存活率无显著差异。这些发现为AR基因调控厚壳贻贝幼虫变态提供了新的分子基础。
其他文献
异构网络融合成为下一代新型网络的发展趋势,融合多种异构网络来提供便捷高效的网络服务,是当前主流的研究方向。现有网络架构在高速移动应用场景下,因其自身的局限性和无线链路的复杂性,难以灵活地协同异构网络,从而造成服务质量差、用户体验不佳和资源利用率低等弊端。本文基于智慧协同网络的研究,针对高速移动环境下,通信环境的快速时变性和异构网络的共存的现状,以资源适配的方式提高通信业务满意度。论文主要工作如下:
电缆铝护套是千伏级高压电缆结构的重要组成部分,对于电缆安全稳定的运行起到了重要的保障作用。氩弧焊型电缆铝护套因为工序、工艺简单、加工成本低等优点,得到了广泛的应用。该类型电缆铝护套焊接处具有内壁凸起、外壁微下凹以及沿轴向分布的特点使其缺陷检测难度较大,现有的气密性检测、目视检测及涡流检测等检测方法存在检测效率低、容易漏检、无法检测埋深缺陷等问题。为此,本文基于ACFM检测技术原理,设计了一种用于电
在信号处理领域中,混合信号的划分,对于音频识别、信号去噪、频谱检测有着重要的意义,而参数估计是混合信号中关键问题之一,期望最大化算法(Expectation-Maximization,EM)算法为处理缺失数据下的参数估计问题提供了一种非常有效的解决方案,并在实际中得到广泛应用.为了衡量两个相近信号能否区分开,本文提出参数分辨率的概念,为衡量算法对相近信号的区分能力提供了度量标准,同时也为评价算法参
CO_2浓缩机制(CO_2 concentrating mechanisms,CCMs)是一些光合生物适应当今大气低浓度CO_2环境而进化产生的一种提高碳同化效率的机制。蓝细菌、一些真核藻类和C_4植物等利用CCMs提高了光合效率,增强了它们的环境适应能力。随着人口增长,全球粮食需求将会越来越大,因此需要提高全球作物产量,而增强作物光合作用被认为是实现这一目标的一种有效手段。包括水稻、小麦和马铃薯
厚壳贻贝(Mytilus coruscus)是一种海洋经济贝类,因其营养价值丰富而成为我国沿海地区主要的养殖贝类之一。贻贝的产量受到幼苗成活率,成贝的抗病能力等因素的影响,尤其是近几年海洋环境恶化,给贻贝的养殖带来许多负面影响。因而厚壳贻贝幼虫的变态发育机理和环境胁迫下成贝免疫机制的研究成为保证贻贝健康养殖的有效手段。章鱼胺受体(octopamine receptor,OAR)是G蛋白偶联受体家族
乏燃料干法后处理是实现核能的安全可持续发展的重要环节,熔盐电解是完成此环节的主要步骤。熔盐电解的主要目的是对锕系元素和裂变产物进行分离,从而实现核燃料的回收利用。在镧系元素中,Eu作为很难与其他镧系元素分离的裂变产物之一,而Ce作为地壳中丰度最高的澜系元素,因此,研究二者在LiF-CaF_2熔盐体系中不同电极(惰性Mo,Al膜以及Bi膜)上的电化学行为,并通过液态阴极法对稀土元素进行分离提取是有重
超级电容器是一种介于锂离子电池和传统电容器之间的高功率密度电化学储能装置,具备循环寿命长、快速充放电、安全性高、环境友好等特点。电极材料是超级电容器的关键组成部分,其性质决定了超级电容器电容量、能量密度和功率密度等电化学性能。Ti_3C_2T_x(T表示官能团-OH、-F、=O等)是MXene家族中研究时间最长的一种过渡金属碳化物,具备高表面积、高电导率和化学性质稳定等特点,并且其表面带有亲水官能
进入21世纪,能源短缺引发了社会发展过程中各种问题,也给地球的生态环境带来了不可估量的破坏。随着“可持续发展”理念的深化,世界各国开始思考并出台相应的措施和政策。随着我国铁路事业,尤其是高速铁路与城际轨道交通的快速发展,铁路交通建筑作为城市综合交通的核心受到城市规划建设的高度重视,其周边地区往往被视为城市建设发展新区。当前,我国新一代以铁路交通枢纽为主体并结合多种城市交通进行换乘的综合交通枢纽,正
水生环境对于甲壳动物来说尤为重要,盐度的改变能引起甲壳动物诸多生理代谢的改变,这使得盐度与甲壳动物的适应机制一直是水产业的研究热点。本文基于低盐环境及凡纳滨对虾自身渗透压调节的背景为基础,从酶活力、基因克隆及转录组三个不同层面挖掘和剖析凡纳滨对虾对于盐度的适应机制,得到凡纳滨对虾在三个层面的基础数据,为今后甲壳动物的渗透压调节及免疫调节研究提供基础支持。1.水生环境中盐度改变后,甲壳动物体为了维持
目的:同源盒(Homeobox,HOX)基因编码的转录因子在进化上高度保守对肿瘤的发生发展过程起到非常重要的调节作用。目前据研究报道同源盒基因HOXC11在一些肿瘤中表现为异常的高表达并参与了恶性肿瘤的形成,结直肠癌是全球最常见消化道恶性肿瘤之一,在所有恶行肿瘤中发病率和死亡率分别位居第三位和第四位,然而HOXC11在结肠癌中的作用依然还不清楚。因此本论文的研究目的旨在阐明HOXC11基因在结肠癌