Trigger gène de développement musculaire découvert par les chercheurs Oregon
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Université de l'Oregon scientifiques affirment avoir identifié un gène qui est la clé qui permet aux cellules embryonnaires pour former en muscles de poisson zèbre.
Tout comme les élèves dans une classe de maternelle queue pour aller au déjeuner, le déclencheur de gènes, qui est identifié comme Smarcd3, doit aligner correctement avec deux autres gènes de la formation du muscle pour commencer, un processus connu sous le nom de myogenesis, dit le chercheur principal de Monte Westerfield, Professeur de biologie et chercheur à l'Institut des neurosciences UO.
La recherche fondamentale, financée par le National Institutes of Health, a été réalisé en utilisant des embryons poisson zèbre, qui constituent un système modèle pour analyser le contrôle génétique de l'induction et la spécification des cellules musculaires chez les vertébrés, ainsi que pour de nombreuses autres questions de santé importantes. Les résultats ont été publiés en ligne avant la publication régulière du Journal of Biological Chemistry.
«Nos muscles se développer à partir d'un ensemble particulier de cellules de l'embryon", a déclaré Westerfield. "Ces cellules précurseurs des muscles ont besoin d'être au bon endroit au bon moment pour développer dans les muscles. Auparavant, il était inconnu comment le calendrier de cette période critique de développement aiguillage est contrôlé. Nous avons découvert le facteur manquant, Smarcd3, qui forme un complexe protéique qui Modifie la forme de l'ADN dans des régions particulières du génome, transformant ainsi sur les gènes nécessaires pour se développer en cellules musculaires. "
Smarcd3 protéines font partie d'un complexe de remodelage de la chromatine-composé d'ADN et de protéines qui constituent les chromosomes. Il s'agit d'une protéine de transcription, ce qui signifie qu'il est important d'engager, dans ce cas, le développement.
L'UO chercheurs ont découvert que le muscle commence dans la formation d'un embryon de mésoderme Smarcd3 lorsqu'il interagit correctement avec deux autres facteurs de transcription connus comme Fgf et Ntl. Cette fois-alignement sensibles, les chercheurs ont noté, les œuvres de déclencher le plus rapidement l'expression du gène impliqué dans myogenesis.
Des recherches antérieures avaient suggéré l'exigence de la transcription de plusieurs autres protéines, mais l'équipe d'UO a été capable de faire le tri à travers un grand nombre de combinaisons et de rétrécir le champ de ces trois facteurs. Les conclusions pourraient éventuellement permettre aux chercheurs de comprendre comment les différentes combinaisons de protéines de la chromatine agir pour réglementer le développement de différents types de cellules, tissus et organes.
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Article adapté par Medical News Today de l'original du communiqué de presse.
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Co-auteurs avec Westerfield du JBC papier étaient de deux anciens associés de recherche dans le laboratoire de Westerfield: Haruki Ochia, qui a récemment quitté l'UO de Nara Institute of Science and Technology, au Japon, et Stefan Hans, qui est maintenant à l'Université de Technologie à Dresde, Allemagne.
A propos de l'Université de l'Oregon
L'Université de l'Oregon est un de classe mondiale d'enseignement et de recherche et de l'Oregon institution phare du public universitaire. L'UO est membre de l'Association of American Universities (AAU), une organisation composée de 62 des plus grands publics et privés de recherche aux États-Unis et au Canada. L'adhésion à l'UCM est uniquement sur invitation. L'Université de l'Oregon est l'un des deux seuls membres de l'AUA dans le Pacifique Nord-Ouest.
Liens:
Westerfield page de la faculté;
Westerfield laboratoire;
Département de biologie;
Institut des Neurosciences:
Source:
Monte Westerfield, professeur de biologie
Jim Barlow
Université de l'Oregon
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