第二章 发育生物学的模式生物介绍、发育中的信号转导课件.ppt
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1、第二章发育生物学中模式生物介绍发育中的信号传导,学习重点 发育生物学中的模式生物 学习难点 生物发育中常用的信号传导方式 一般了解 发育生物学相关研究技术,主要内容,一、发育生物学研究中的模式生物 水螅、线虫、海胆、果蝇、斑马鱼、爪蟾、小鼠二、发育中的信号传导 TGF信号途径、Wnt信号途径、Hedgehog信号途径、Notch信号途径、酪氨酸激酶受体途径、JAKSTAT信号途径、视黄酸途径三、复习回顾,一、发育生物学研究中的模式生物,1、水螅,永生的,现代实验生物学的萌芽,近年来,对水螅的研究重点放在细胞分化图示化和调控上。,2、线虫,恒定细胞系示例,用它作为模型研究系统,将有可能鉴定参与发
2、育调控的每一个基因及追踪每一个单细胞的谱系。,秀丽线虫:2002诺贝尔生物医学奖的新宠。,荧光显微镜下的秀丽线虫(图片来自),秀丽广杆线虫的主要优点,能在实验室用培养皿培养。,生命周期短。,存在雌雄同体和雄性两类不同生物型。,体细胞数量少且恒定。,易于观察生殖细胞的发生及生殖系颗粒的传递过程。,基因组相对较小,组成相对简单。,3、海胆,研究受精和胚胎早期发生的模式及历史上重要实验的对象,因其美丽透明的胚胎,更因它能激发许多有关生殖的想法,因此成为研究极早期发育的很好材料。,海胆的透明胚胎,以海胆为研究对象,提出的发育理论,胚胎具有调整发育的能力,相互作用与梯度理论,4、果蝇,仍然是遗传学与分子
3、发育生物学的国王,photo,左侧为雌性右侧为雄性,果蝇作为模式生物的优点,生命周期短。,个体小,易饲养。,具有几十个易于诱变分析的遗传特征,并保持有大量的突变体。,有比较简单的染色体组成,且涎腺细胞中含有巨大的多线染色体。,卵子发生过程已为早期胚胎发育积累了充分的营养,且产出的卵子大,易于观察。,胚胎发育速度快。,幼虫存在变态过程,是分析器官芽细胞增殖机制的理想模型。,5、斑马鱼,崛起者,透明斑马鱼,荧光斑马鱼,斑马鱼作为模式生物的优点,容易在实验室繁殖。,适于进行细胞谱系分析。,适于广泛的遗传分析。,6、爪蟾,提供脊椎动物发育研究最好的卵子和典型的胚胎,爪蟾作为模式生物的优点,易于实验室人
4、工养殖。,易于进行人工繁育,产卵无时间限制。,卵子较大,且体外受精、体外发育。,发育早期通过辐射状完全卵裂产生囊胚。,在两栖动物上进行的最著名的胚胎学实验,核移植,完全相同的双胞胎和嵌合体,移植提出了决定如何进行以及细胞从何处接受位置信息的问题,胚胎诱导,7、小鼠,人类个体发育的研究基础,二、发育中的信号传导,1、信号传导,由信号细胞(signaling cell)产生信号分子(signaling molecule),诱导靶细胞(target cell)发生某种反应。靶细胞通常通过特异性受体识别细胞外信号分子,并把细胞外信号转变为细胞内信号,引起细胞发生反应,这一过程称为信号传导(signal
5、 transduction)。,信号传导过程最后的靶因子一般都是转录因子或那些能影响基因表达的调控蛋白。,2、参与早期胚胎发育的信号调节途径,参与早期胚胎发育的信号调节途径具有保守性。,主要信号传递途径包括:Wnt、TGF/BMP、Hedgehog、RTK、Notch、JAK-STAT、视黄酸信号途径等。,(1)TGF信号途径SMAD,分泌性信号分子,成员众多,功能广泛;转化生长因子(TGF)家族的受体都是多聚体并且具有丝/苏氨酸激酶活性;配体的结合都促使受体多聚化并激活内在丝/苏氨酸激酶活性;重要的下游靶蛋白包括细胞周期抑制因子和SMAD蛋白家族。,(2)Wnt信号途径,编码分泌性信号分子;
6、主要分两大类:Wnt-1/wg类和Wnt-5a类。,经典Wnt信号途径-catenin参与体轴的形成及体节分化等发育过程。,非经典Wnt信号途径小G蛋白改变细胞骨架,引发转录水平的变化。,Wnt信号途径可概括为:WntFrzDsh-catenin的降解复合体解散-catenin积累,进入细胞核TCF/LEF基因转录(如c-myc、cyclinD1)。-catenin的降解复合体:主要由APC、Axin、GSK-3、CK1等构成。,GSK-3:是一种蛋白激酶,在没有Wnt信号时,GSK-3能将磷酸基团加到-catenin氨基端的丝氨酸/苏氨酸残基上,磷酸化的-catenin再结合到-TRCP蛋白
7、上,受泛素的共价修饰,被蛋白酶体降解。-catenin中被GSK3磷酸化的氨基酸序列称为破坏盒,此序列发生变异可能引起某些癌症。CK1:酪蛋白激酶(casein kinase 1),能将-catenin磷酸化。APC:是一种抑癌基因。APC蛋白的作用是增强降解复合体与-catenin的亲和力。Axin:是一种支架蛋白,能将APC、GSK-3、-catenin、CK1结合在一起,还能与Dishevelled、PP2A等成分结合,其中Dsh与Axin结合能使降解复合体解体。PP2A可能引起Axin去磷酸化,而使降解复合体解体,因此属于Wnt途径的正调控因子,但PP2A至少由催化亚基和调节亚基两部分
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