Expressionsmuster, kanalbildende Eigenschaften und in vivo-Funktion eines neuentdeckten Invertebraten-Gap-Junction-Proteins namens Ix3

新发现的无脊椎动物间隙连接蛋白 Ix3 的表达模式、通道形成特性和体内功能

基本信息

  • 批准号:
    5218656
  • 负责人:
  • 金额:
    --
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    德国
  • 项目类别:
    Research Fellowships
  • 财政年份:
    1999
  • 资助国家:
    德国
  • 起止时间:
    1998-12-31 至 2000-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

Vor kurzem gelang im Labor von Dr. Bacon in Invertebraten die Identifizierung von Proteinen, die ein funktionelles Äquivalent zu den Konnexinen, der Grundeinheit interzellulärer Kanäle in Vertebraten, bilden. Bisher sind in Drosophila 5 Mitglieder dieser Innexine näher beschrieben. Die in vivo-Expressionsmuster der Innexine überlappen sich teilweise, was ein Hinweis auf Interaktionen untereinander bei der Ausbildung von "Gap Junctions" ist. Diese Ergebnisse werden durch Expressionsuntersuchungen in gepaarten Froschoocyten bestärkt. Mit Hilfe des vorliegenden Antrags soll ein weiteres durch eine EST-Datenbanksuche identifiziertes Mitglied der Drosophila-Innexinfamilie (ix3) grundlegend charakterisiert werden. Dies beinhaltet die Untersuchung der in vivo-Expression und der kanalbilden Eigenschaften in heterologen Systemen (Froschoocyten, Drosophila-S2-Zellen). Um Aufschluß über die Funktion von Gap Junctions in sich entwickelnden Organismen zu geben, sollen DrosophilaEmbryonen mit ix3 transformiert werden und ix3-Mutanten hergestellt werden. Das langfristige Ziel ist es, die Vorteile von Drosophila zu nutzen, um durch eine genaue Analyse aller Innexine die biologische Funktion von Gap Junctions, zum Beispiel während der Neurogenese, auf Einzelzellebene untersuchen zu können.
在无脊椎动物中,我们通过培根博士的实验,对蛋白质进行了鉴定,发现了一种功能等同于连接的功能,即脊椎动物中的基本相互作用。在果蝇中,5号染色体被认为是一个新的基因。在体内表达的Innexine überlappen sich teilweise,是一个Hinweis auf Interaktionen untereinander bei der Ausbildung von“Gap Junctions”ist。这一结果韦尔登通过表达方式传递给最好的冷冻细胞。通过EST-Datenbanksuche鉴定果蝇-非亲合家族(ix 3)的基本特征韦尔登,可以帮助获得一个更好的结果。本文对异源系统(Froschocyten,Drosophila-S2-Zellen)的体内表达和细胞特征进行了研究。在研究生物体间隙连接的功能时,我们发现果蝇胚胎具有13个转化韦尔登和13个突变韦尔登。这是一个很长的时期,果蝇的细胞核通过一个通用的分析方法对间隙连接的生物学功能进行了分析,从而使神经发生的细胞核得以形成。

项目成果

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