Microtubule Motor-Mechanisms of Chromosome Movements

染色体运动的微管运动机制

基本信息

  • 批准号:
    6782610
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 25.89万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    美国
  • 项目类别:
  • 财政年份:
    2002
  • 资助国家:
    美国
  • 起止时间:
    2002-08-15 至 2007-07-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

DESCRIPTION (provided by applicant): Successful mitosis requires the equal segregation of the genome from mother to daughter cells. This occurs on the mitotic spindle, an intracellular machine that uses microtubules (MTs) and MT-based motor proteins to coordinate chromosome movements with cell division. The goal of our proposed studies is to elucidate the motor-mechanisms that position chromosomes on the spindle. Our central hypothesis is that this involves the cooperative activity of multiple motors functioning simultaneously to generate a dynamic balance of complementary and antagonistic forces. Specifically, motors positioned on kinetochores generate forces directed toward the spindle poles while motors positioned on chromosome arms generate forces directed toward the metaphase plate. We posit that when these 'poleward' and 'plateward' forces precisely balance, a steady-state structure forms and chromosomes maintain a stable position, as during metaphase. Tipping this balance, via the up- or down-regulation of a subset of motors, results in specific chromosome movements such as chromatid-to-pole motion during anaphase A. To study this, we will carry out the following specific aims using Drosophila early embryos as our primary experimental system: Aim 1) Characterize the rates and structural basis of chromosome motility with high spatial and temporal resolution. Aim 2) Test the hypothesis that the kinetochore binding motors, dynein/dynactin and KinI kinesins, work cooperatively to generate poleward forces on chromosomes. Aim 3) Test the hypothesis that the chromosome-arm binding motors, KLP38B and Nod, work cooperatively to generate plateward forces on chromosomes. Aim 4) Examine the functional inter-relationships that exist between sets of poleward and plateward motors to determine whether chromosomes are subjected to counterbalancing motor-generated forces. Our overall experimental strategy is to utilize the results of analyses of individual motors to formulate and test broader hypotheses regarding how these motors work collectively to drive the coherent and tightly controlled reorganization of the genome that must occur during cell proliferation. Because defects in this process lead to numerous human maladies, including birth defects and cancer, our findings should provide insights into the causes of these diseases and suggest potential therapeutic approaches to their treatment.
描述(由申请人提供):成功的有丝分裂需要基因组从母细胞到子细胞的平等分离。这发生在有丝分裂纺锤体上,纺锤体是一种细胞内机器,它使用微管(MT)和基于MT的马达蛋白来协调染色体运动与细胞分裂。我们所提出的研究的目标是阐明的电机机制,定位染色体上的纺锤体。我们的中心假设是,这涉及到多个电机的合作活动,同时发挥作用,以产生一个动态的平衡互补和对抗的力量。具体而言,位于动粒上的马达产生指向纺锤体极的力,而位于染色体臂上的马达产生指向中期板的力。我们认为,当这些“向极”和“向板”的力量精确平衡,一个稳定的状态结构的形式和染色体保持稳定的位置,在中期。通过上调或下调一部分马达来打破这种平衡,导致特定的染色体运动,例如在后期A期间染色单体到极点的运动。为此,我们将以果蝇早期胚胎为主要实验系统,开展以下研究工作:目的1)以高时空分辨率表征染色体运动的速率和结构基础。目的2)验证动力蛋白/动力肌动蛋白和KinI驱动蛋白协同作用对染色体产生向极力的假说。目的3)验证染色体臂结合马达KLP 38 B和Nod协同作用对染色体产生向平台力的假说。目的4)检查存在于极向和板向马达组之间的功能相互关系,以确定染色体是否受到平衡马达产生的力的影响。我们的总体实验策略是利用单个马达的分析结果来制定和测试更广泛的假设,这些马达如何共同工作,以驱动细胞增殖过程中必须发生的基因组的连贯和严格控制的重组。由于这一过程中的缺陷会导致许多人类疾病,包括出生缺陷和癌症,我们的研究结果应该为这些疾病的原因提供见解,并为治疗这些疾病提出潜在的治疗方法。

项目成果

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