《Nature丨性别特异性因子SOA控制按蚊的剂量补偿》

  • 来源专题:战略生物资源
  • 编译者: 李康音
  • 发布时间:2023-10-01
  • 2023年9月28日,IMB的研究人员在Nature发表题为The sex-specific factor SOA controls dosage compensation in Anopheles mosquitos的文章。

    按蚊是数千种性别差异在其生物学中发挥核心作用的物种之一,因为只有雌性蚊子需要吸血才能产卵。性别分化是由性染色体调控的,但它们的存在造成了雄性(XY)和雌性(XX)之间的剂量不平衡。剂量补偿(DC)可以重新平衡性染色体基因的表达,但由于DC机制仅在少数模式生物中得到了充分的表征,关于其进化多样性和功能必要性的关键问题仍未得到解决。

    疟蚊冈比亚按蚊(Anopheles gambiae)中DC的主要调控因子。性别特异性选择性剪接阻止了女性SOA蛋白的功能性表达。雄性同种异构体编码一种dna结合蛋白,该蛋白结合活性X染色体基因的启动子。表达雄性SOA足以在雌性细胞中诱导DC。缺乏SOA的雄蚊或异位表达雄性同种异构体的雌蚊表现出X染色体失调,这与生存能力相容,但导致发育迟缓。因此,该研究对非模式生物中第一个DC主调节器的分子分析阐明了导致建立染色体特异性微调机制的进化步骤。



    本文内容转载自“ CNS推送BioMed”微信公众号。

    原文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/Azyi_dMBH9ubQYLDrZ3QEA

相关报告
  • 《Nature | 由电压和cAMP控制的精子特异性溶质载体的结构》

    • 来源专题:战略生物资源
    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2023-10-30
    • 本文内容转载自“ CNS推送BioMed”微信公众号。原文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/HaX-79enm7IM6yPVjkjc1 2023年10月25日,格罗宁根大学和海德堡大学的研究人员在Nature上发表了题为Structures of a sperm-specific solute carrier gated by voltage and cAMP的文章。 新发现的精子特异性Na(+)/H(+)交换器因其独特的三元结构域组成而脱颖而出。它结合了典型的溶质载体单元和离子通道中常见的调节结构域,即电压感应结构域和环核苷酸结合结构域,这使它成为一个机械嵌合体和一个严格由膜电压激活的二级活性转运体。 该研究对海胆SpSLC9C1在配体缺失和存在情况下的结构进行了分析,揭示了整体结构域的排列和新的结构偶联元件,这使研究人员提出一个门控模型,其中电压传感器的运动通过新表征的耦合螺旋传递的长距离变构效应间接导致交换单元从锁定状态释放。研究人员进一步提出,其配体环AMP的调制是通过破坏细胞质二聚体界面来实现的,这降低了S4在电压感应域中运动的能量势垒。由于SLC9C1成员已被证明对男性生殖能力至关重要,包括在哺乳动物中,该研究的结构代表了开发新型按需避孕药具的潜在新平台。
  • 《Nature | 隐孢子虫生命周期的转录控制》

    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2024-05-31
    • 2024年5月29日,宾夕法尼亚大学的研究人员在 Nature 期刊发表了题为Transcriptional control of the Cryptosporidium life cycle的文章。 隐孢子虫寄生虫是幼儿腹泻病的主要病原体,也是慢性营养不良的原因和后果。目前还没有疫苗,治疗方法也很有限。寄生虫会感染肠细胞,并在其中进行无性和有性复制,这两种复制对持续感染和传播都至关重要。然而,它们的分子机制在很大程度上仍不清楚。 该研究利用单细胞 RNA 测序揭示了副隐孢子虫在培养物和感染动物体内整个生命周期的基因表达程序。与流行的模式不同,研究人员发现细胞内只有三个阶段:无性I型子囊虫、雄性配子虫和雌性配子虫。研究人员揭示了在每个阶段组件组装的高度组织化程序。通过剖析潜在的调控网络,研究人员发现转录因子Myb-M是雄性命运的最早决定因素,而这种生物缺乏遗传性别的决定。该因子的条件表达可推翻发育程序并诱导广泛的雄性,而条件缺失则会导致雄性发育夭折。这两种情况都会对感染产生深远影响。现在,大量阶段特异性基因为了解、设计和破坏寄生虫的性别和生命周期进程提供了机会,从而推动了疫苗和治疗方法的开发。