去除果蝇

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  • 刺猬因子是动物发育的关键调节因子之一,存在于所有两侧对称动物中。刺猬信号通路的名称来源于其多肽配体,一种在果蝇中发现并称为刺猬(Hh)的细胞内信号分子。刺猬因子是果蝇体节极性基因产物之一,参与建立果蝇形体构型的基础。没有刺猬基因的幼虫会长得短而多刺,样子看起来类似于刺猬,因此得名“刺猬”。刺猬信号通路在胚胎发生和变态的后期阶段仍然很重要。…
  • 突触修剪的缩略图
    激素和生长因子被认为是调节大规模定型轴突修剪的主要外部因素。 在果蝇中,变态过程中神经系统发生了广泛的变化。蜕皮酮引发了变态,而在此期间,神经网络发生了大量的修剪和重组。因此,理论上果蝇的修剪是由蜕皮酮受体的激活触发的。脊椎动物神经肌肉接点的去神经研究表明,轴突的去除机制与华勒氏变性非常相似。 但是,在果蝇
  • 沃尔巴克氏体的缩略图
    科的一属,是一類感染节肢动物、包括很大部分昆虫以及一些线虫的细菌。它是世界上最常见的寄生微生物,可能是生物圈最常见的寄生生物。沃尔巴克氏体感染能缩短果蝇寿命。它与其宿主的交互过程很复杂,参与多种调控其寄主生殖活动的机制,有的涉及到互利共生而非寄生。有的物种如果没有沃尔巴克氏体的寄生将不能生殖甚至不能…
  • 离子通道的缩略图
    跨膜区,和钠离子通道是同源的。同样的,它们也是4个亚基形成一个发挥通道作用的四聚体。 部分瞬态响应电势通道族:这一组通道之所以这么命名,是因为它是在果蝇的光传导系统上发现的。这一族包含了至少28种成员,它们的激活方式多种多样。某些通道似乎是常开的,而另一些则通过电压来控制,属于一种电压门控离子通道。…
  • 镭的缩略图
    MacDougal就使用镭来试图确定它是否会引发突然的大突变并导致重大的进化。托马斯·亨特·摩尔根使用镭来诱导白眼果蝇的变化。获得诺贝尔奖的生物学家赫尔曼·约瑟夫·马勒在转向更实惠的X光实验之前,简要研究了镭对果蝇突变的影响。 霍华德·爱特伍德·凯利是约翰·霍普金斯医院(镭在医学上用于治疗癌症的主要先驱)的创始医…
  • 二磷酸腺苷核糖基化的缩略图
    果蠅和人類細胞株中的證據表明,TNKS的錨蛋白域(ANK)有助於與PI31的N端TNKS結合基序和C端HbYX域相互作用。 將通過TNKS的PARP域促進PI31的ADP-核糖基化。 另外,顯示了用TNKS抑製劑XAV939處理果蠅細胞會減弱26S蛋白酶體的活性。…
  • 半胱氨酸蛋白酶的缩略图
    蛋白酶通常被合成为称为酶原的大蛋白质前体,例如丝氨酸蛋白酶前体胰蛋白酶原和糜蛋白酶原,以及天冬氨酸蛋白酶前体胃蛋白酶原。蛋白酶通过去除抑制片段或蛋白质而被激活。一旦蛋白酶被递送到特定的细胞内区室(例如溶酶体)或细胞外环境(例如胃),就会发生活化。该系统可防止产生蛋白酶的细胞被它破坏。…
  • 甲拌磷寡肽酶的缩略图
    1),具有AT5G65620基因;位于胞质溶胶中的TOP2(也被称为Thimet Metalloendopeptidase 2),具有AT5G10540基因,这两种酶的独特基因在果蝇、蚊子和水稻中也得以保留;以及位于胞质溶胶的TOPL(TOP-Like),具有AT1G67690基因。 这些TOP与哺乳动物组织中的相似。拟南芥的T…
  • 酶谱法的缩略图
    去除,然后在适当的消化缓冲液中孵育,以便在37°C下的最佳时间长度孵育。随后对酶谱进行染色(通常使用氨基黑10B或考马斯亮蓝),消化区域显示为清晰的条带,而底物已被酶降解的则呈现深色染色背景。 标准方案可能需要根据样品酶进行修改;例如,黑腹果蝇
  • 蟑螂的缩略图
    另外,蟑螂亦可以閉氣達45分鐘。亦可以減慢心跳,降低新陳代謝以延長生命。[來源請求] 雖然蟑螂比起其他脊椎動物有較高的抗輻射性,輻射致命劑量比人類高出6至15倍不等,然而果蠅的抗輻射性比蟑螂更加高。蟑螂的較高抗輻射性相信是與細胞週期有關。輻射在細胞分裂的時候會造成較大的傷害。蟑螂只會在蛻皮的時候進行細胞分裂,而一個星期之…
  • 染色体构象捕获的缩略图
    这些方法也同时揭示出了生物细胞核内存在着大量的拓扑相关结构域, 这些TADs与表观遗传标记紧密相连. 一些TAD具有转录活性,而另一些则被抑制。 在黑腹果蝇,小鼠和人类中发现了许多TADs. 此外,CTCF和Cohesin在确定TAD和增强子 - 启动子相互作用中起重要作用。结果表明,增强子 -…
  • 基因工程的缩略图
    。将这些干细胞注射到胚泡中,植入以替代亲代遗传物质。实验者藉此分析由该突变引起的缺陷,从而确定特定基因的作用。这项操作在发育生物学中使用频繁。在黑腹果蝇等生物体中另一种可行的方法是在大群体中诱导突变,然后筛选后代以获得所需的突变。类似的方法可以用于植物和原核生物中。功能丧失可说明某种蛋白质是否是某项…
  • 線粒體的缩略图
    线粒体自噬(mitophagy)是一种在演化中保留的细胞损伤控制机制,与细胞自噬(autophagy)并列为人体两个最重要的清理机制。其作用是去除功能失调和多余的线粒体,以调控线粒体数量和能量代谢,并与线粒体新生一同构成线粒体的动态平衡。随着线粒体老化,功能逐渐受损,粒线体自噬在这些情况下必须启动,以回收并更新线粒体。…
  • 自噬的缩略图
    等異常現象,甚至在2周後出現了心肌肥大的問題。除此之外,有多份研究指出壓力超負荷的情況消失時,細胞會逐漸回復正常的形態,而自噬則發揮著重要的作用。當去除小鼠主動脈結扎後,會發現心肌細胞逐漸復原,並且觀察到自噬相關標誌分子LC3b-Ⅱ的表達提高,反映自噬作用的活性極大地提升。…
  • 隨著每種疾病的症狀與嚴重程度不同,目前對於低蛋白飲食沒有統一的標準。若攝取過多蛋白質,由於體內無法儲存,必須要透過脫胺作用(去除胺基)代謝掉胺基酸,亦即蛋白質的組成成分。因為脫胺作用是由肝與腎進行,所以會建議肝腎受損的病患減少蛋白質的攝取。另外,胺基酸當中的甲硫胺酸和半胱胺酸…
  • 细胞决定表现出遗传稳定性,典型的例子是果蝇成虫盘细胞的移植实验。成虫盘是幼虫体内已决定的尚未分化的细胞团,在幼虫发育的变态期之后,不同的成虫盘可以逐渐发育为果蝇的腿、翅、触角等成体结构。如果将成虫盘的部分细胞移植到一个成体果蝇腹腔内,成虫盘可以不断增殖并一直保待于未分化状态,即使在果蝇

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