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果蝇再生的关键调控因子

有些动物具有使失去的结构再生的非凡能力,蜥蜴的尾巴就能再生。然而,这种再生过程必须由身体严格调节,以确保适当的组织组织,并防止异常生长,如癌症。然而,这种调控背后的确切机制尚不为人所知。在最近发表在《PLOS Genetics》上的一项研究中,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员发现,一种名为Brat的RNA调节剂通过调节下游生长因子,在抑制组织再生方面发挥了关键作用。

细胞和发育生物学副教授兼副主任Rachel Smith-Bolton (GNDP/RBTE)说:“有一些限制和保护因素对确保再生组织尽量减少错误很重要,但这些还没有得到很好的研究。当组织再生时,比如从伤口再生,即使没有任何突变,它有时也会出错,我觉得这很有趣。我们想要探索可能发生的错误,以及如何防止这些错误。

由Smith-Bolton领导的研究小组,与Smith-Bolton实验室的前研究生、该研究的第一作者Syeda Nayab Fatima Abidi和实验室的现任研究生Felicity Ting-Yu Hsu一起,研究了影响果蝇(一种常见的果蝇)翅膀成像盘再生的遗传因素。果蝇幼虫体内有想象盘,它是各种附属物如翅膀、腿和触角的前身。这些圆盘内复杂的基因表达决定了细胞的命运,或者细胞将成为什么附属物,以及模式。

这个过程可以想象成一只手的生长过程——细胞可能会被指示变成手指,但这种模式确保你不会最终拥有5个拇指,而不是通常的手指。

为了确定参与这一过程的基因,研究人员在苍蝇幼虫的翅膀成像盘中诱导细胞死亡,导致受损的翅膀盘随后在发育过程中再生。通过将不同突变的成年果蝇的翅膀与对照果蝇的翅膀进行比较,他们确定了mRNA调节因子Brat是再生生长的关键组成部分。与对照组相比,携带Brat基因突变的果蝇能够更好地再生它们正在发育的翅膀,这表明Brat基因专门抑制和控制再生生长。

“果蝇基因的命名方式是基于突变的表型,”Abidi解释说。Brat的全称是脑瘤,因为在突变体中它会导致脑部肿瘤。这是因为它控制着干细胞是否能够分化。然而,在翅膀的成像圆盘中没有干细胞,所以有趣的是,在我们的研究结果中,Brat基本上仍然在执行相同的功能,控制细胞是否分化以及分化多少。”

虽然Brat减少的果蝇表现出了更好的翅膀再生能力,但这种增强是有代价的:它们在受损的特定翅膀斑块内表现出了刚毛和静脉的缺乏。根据研究人员的说法,这表明翼缘细胞命运规范的失误,归因于Brat表达减少促进了无限制的生长。

进一步的研究发现,Brat的下游靶点、生长因子Myc在这一过程中也起着关键作用。Myc过表达的果蝇反映了在Brat减少的果蝇中观察到的表型,强调了适当再生所需的微妙平衡。

Smith-Bolton解释说:“Brat降低其靶标的表达,因为Myc是Brat的靶标,过度表达Myc似乎会导致与减少Brat相同的表型。真正有趣的是,无论我们尝试什么,我们都无法用常规的工具和技巧来做相反的事情,减少Myc的表达。这告诉我们Myc可能在再生组织中受到非常严格的调节。

Hsu正在进行的研究重点是阐明Myc在再生中的作用及其调控机制。在她最近的工作中,她发现了一种导致果蝇Myc表达不足的现有等位基因。令人惊讶的是,这种低表达导致了与Myc过表达相似的表型,这表明Myc表达的微妙平衡是正常再生所必需的。

Smith-Bolton说:“这只是强调了一个事实,即在再生过程中你需要适量的Myc,否则你就会出错。我们现在正在探索这个数字到底是多少,以及如何进行监管。”

总的来说,研究人员得出结论,Brat似乎作为一种保护性生长因子,限制下游生长因子,如Myc,并防止再生组织中细胞模式和细胞命运的错误。

考虑到在包括人类在内的各种物种中都存在Brat同源基因(具有相似功能的基因),这些发现为理解和潜在地操纵人类环境中的再生打开了大门,特别是在抑制癌症中看到的不受控制的生长方面。

Abidi说:“虽然我们没有专门研究癌症,但当你有一个不受控制的再生过程时,这肯定是令人担忧的,因为它有可能发展成肿瘤。必须有适当的机制在适当的时候阻止这一过程,这样你就不仅仅是得到了一团增长,而是得到了一些功能。揭示导致这种无限制生长的突变是了解这类癌症如何发展的一步。

来源:PLOS Genetics

邻二氯苯(o-Dichlorobenzene,化学式:C6H4Cl2)是一种有机化合物,属于二氯苯类化合物。以下是邻二氯苯的一些化学性质:

1. 物态:邻二氯苯为无色液体,具有特殊的芳香味道。

2. 溶解性:邻二氯苯有较好的溶解性,可溶于有机溶剂如醇、醚和苯等,但在水中溶解度较低。

3. 稳定性:邻二氯苯相对比较稳定,在常温下不易分解,不易被空气氧化。

4. 反应性:邻二氯苯在一些反应中表现出以下特性:

   - 亲电取代反应:邻二氯苯可通过亲电试剂引发取代反应。例如,与臭氧反应可生成邻二氯苯臭氧加合物。

   - 邻位取代反应:与少数条件下的亲核试剂体系,邻二氯苯的氯原子可被取代,发生邻位取代反应。

5. 毒性:邻二氯苯对人体是有毒的,可能对中枢神经系统、肝脏和肾脏产生不良影响。因此,在使用过程中要注意安全防护。

需要注意的是,邻二氯苯是一种挥发性有机化合物,容易产生蒸汽,所以在处理和操作时需要提供良好的通风条件。同时,避免与强氧化剂、酸性物质等发生反应,以免引起危险。