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Nodal及其受体在不同发育期小鼠组织器官中的表达 被引量:4
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作者 王轲 朱敏 +3 位作者 顾洪 李念峰 胡湘麟 曾凡才 《重庆医学》 CAS 2018年第12期1575-1579,共5页
目的研究Nodal生长分化因子(Nodal)及其受体在不同发育期小鼠的不同组织器官中的表达情况。方法将10对(雌雄各一只为一对)小鼠分为4组:3对小鼠作为成年鼠组,剩余7对使其交配,其中3只孕鼠为胎鼠组,3只孕鼠为新生鼠组,1只孕鼠为仔鼠组。... 目的研究Nodal生长分化因子(Nodal)及其受体在不同发育期小鼠的不同组织器官中的表达情况。方法将10对(雌雄各一只为一对)小鼠分为4组:3对小鼠作为成年鼠组,剩余7对使其交配,其中3只孕鼠为胎鼠组,3只孕鼠为新生鼠组,1只孕鼠为仔鼠组。分别选取胎鼠、新生鼠、仔鼠、成年鼠的脑、肝、肾、心、肺等全身多种组织器官制备蛋白样品,采用Western blot方法检测Nodal及其Ⅰ型受体激活素受体样激酶(ALK)7、ALK4和辅助受体Cripto-1蛋白的表达。结果仅大脑、小脑、肝脏、肾脏等4种组织器官在小鼠个体发育4个不同时期均有Nodal蛋白表达,其中只有肝和肾在4个发育时期同时表达Nodal及其受体蛋白。此外,与胎鼠、新生鼠和仔鼠3个发育阶段明显不同的是,大多数成年鼠组织器官均表达Nodal及其受体蛋白。结论在小鼠个体发育后期,Nodal信号对肝脏和肾脏器官的生长发育可能具有一定作用。 展开更多
关键词 nodal信号 小鼠 个体发育 蛋白表达
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Nodal信号通路相关基因NOMO1在斑马鱼早期胚胎发育过程中的表达
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作者 曹娜 张浩 +2 位作者 盛燕辉 杨荣 孔祥清 《南京医科大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第9期1186-1190,共5页
目的:研究斑马鱼NOMO1基因在早期胚胎发育过程中的时空表达情况。方法:首先克隆斑马鱼NOMO1同源基因全长cDNA,然后运用半定量RT-PCR技术初步检测NOMO1基因在斑马鱼早期胚胎的表达情况,最后通过原位杂交技术检测NOMO1基因在斑马鱼早期胚... 目的:研究斑马鱼NOMO1基因在早期胚胎发育过程中的时空表达情况。方法:首先克隆斑马鱼NOMO1同源基因全长cDNA,然后运用半定量RT-PCR技术初步检测NOMO1基因在斑马鱼早期胚胎的表达情况,最后通过原位杂交技术检测NOMO1基因在斑马鱼早期胚胎发育过程中的时空表达情况。结果:通过半定量RT-PCR及原位杂交技术显示NOMO1从受精卵时期开始即有表达,在24 hpf(受精后24 h)之前,NOMO1基因表达广泛,并主要集中在中、内胚层。从24 hpf开始其表达主要集中于神经系统如前脑、中脑、小脑、脊索前板、眼和耳囊等处。在心脏处也有少量表达。结论:NOMO1基因对斑马鱼早期胚胎发育具有一定的作用,推测NOMO1基因影响早期心脏发育。 展开更多
关键词 斑马鱼 NOMO1基因 基因克隆 nodal信号通路
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Nodal信号的研究进展 被引量:6
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作者 杨立新 郁卫东 +1 位作者 刘桂生 陈清轩 《中国生物工程杂志》 CAS CSCD 2003年第3期15-19,共5页
早期胚胎发育过程中 ,组织者能够诱导胚胎组织形成完整的体轴。研究表明细胞之间的信息交流是脊椎动物胚胎诱导作用的基础。Nodal作为早期胚胎诱导信号的关键成分 ,参与了中胚层和内胚层的形成、前 -后体轴的位置确定和左 -右体轴特化... 早期胚胎发育过程中 ,组织者能够诱导胚胎组织形成完整的体轴。研究表明细胞之间的信息交流是脊椎动物胚胎诱导作用的基础。Nodal作为早期胚胎诱导信号的关键成分 ,参与了中胚层和内胚层的形成、前 -后体轴的位置确定和左 -右体轴特化等一系列关键事件 ,表明Nodal信号在脊椎动物早期发育过程中具有重要作用。 展开更多
关键词 nodal信号 研究进展 信号转导 胚胎发生
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Nodal信号通路、Nodal纤毛与先天性心脏病研究进展 被引量:4
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作者 孙晓玮 张建刚 谢小冬 《兰州大学学报(医学版)》 CAS 2015年第4期55-61,共7页
心脏的形成是非常复杂的过程,涉及多个基因及信号通路的时空表达。Nodal信号在心脏发育中发挥极其重要的作用,研究证实,信号通路中主要成员的变异参与多种先天性心脏病的发生。另外还发现,Nodal纤毛在心脏左右不对称形态的发生中发挥关... 心脏的形成是非常复杂的过程,涉及多个基因及信号通路的时空表达。Nodal信号在心脏发育中发挥极其重要的作用,研究证实,信号通路中主要成员的变异参与多种先天性心脏病的发生。另外还发现,Nodal纤毛在心脏左右不对称形态的发生中发挥关键作用,部分是通过调控Nodal信号来诱导,Nodal纤毛的异常可引起一系列纤毛相关性先天性心脏病。本文阐述了Nodal信号通路、Nodal纤毛与先天性心脏病发病之间的关系。 展开更多
关键词 nodal信号通路 nodal纤毛 先天性心脏病
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热激活的Vg1转基因文昌鱼品系构建及表型分析
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作者 商留珂 陈钰薇 +3 位作者 刘惠敏 石成刚 李光 王义权 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期119-126,共8页
[目的] Vg1作为Nodal信号通路的重要配体之一参与了早期胚胎发育过程中的背腹分化调控及左右不对称模式的建立.构建Vg1转基因文昌鱼品系以研究其在文昌鱼胚胎不同发育阶段的功能.[方法]结合Tol2转座子转基因系统和热敏启动子Hsp70构建... [目的] Vg1作为Nodal信号通路的重要配体之一参与了早期胚胎发育过程中的背腹分化调控及左右不对称模式的建立.构建Vg1转基因文昌鱼品系以研究其在文昌鱼胚胎不同发育阶段的功能.[方法]结合Tol2转座子转基因系统和热敏启动子Hsp70构建文昌鱼BbHsp70-BfVg1稳定转基因品系;并用热激实验、表型统计和原位杂交等手段对该转基因品系的有效性进行评估.[结果]热激结果显示,在囊胚晚期热激处理Vg1转基因文昌鱼导致胚胎背腹轴形成异常;在原肠胚中期热激处理Vg1转基因文昌鱼导致胚胎原本左右不对称的器官变为对称分布.基因表达分析结果显示,在囊胚晚期热激F1代胚胎中有部分比例胚胎的Vg1呈现全身性表达,背部中胚层标记基因Gsc表达扩张,腹部标记基因Evx表达下调,神经标记基因SoxB1a向腹侧蔓延;在原肠胚中期热激F1代胚胎中有部分比例胚胎的左侧特异基因Pitx呈现两侧对称表达,左侧口前窝标记基因Pit呈现两侧对称表达.[结论]初步构建了一个能够实现实时热激活Vg1的文昌鱼稳定转基因品系,并为后续在文昌鱼中进行基因功能研究提供了一个新手段. 展开更多
关键词 转基因文昌鱼 nodal信号通路 Vg1基因 Hsp70启动子 Tol2转座子
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Nodal信号通路与TGA发病机制的关系
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作者 杨永超 庄建 《中华胸心血管外科杂志》 CSCD 北大核心 2018年第2期115-119,共5页
先天性大动脉转位(TGA)是新生儿期最常见且病死率最高的先天性心脏出生缺陷之一,尽管TGA产前预防和产后治疗已取得较大进步,但无法改变部分重症TGA患者预后不良的结果。目前对TGA的发病机制研究尚处于初期阶段。从胚胎发育角度来看... 先天性大动脉转位(TGA)是新生儿期最常见且病死率最高的先天性心脏出生缺陷之一,尽管TGA产前预防和产后治疗已取得较大进步,但无法改变部分重症TGA患者预后不良的结果。目前对TGA的发病机制研究尚处于初期阶段。从胚胎发育角度来看,TGA属于圆锥动脉干发育异常类疾病,其产生同左、右不对称发育过程密切相关。Nodal信号通路是调控胚胎左、右不对称发育的关键信号通路,因此深入研究Nodal信号通路将有助于进一步探索TGA发病机制。 展开更多
关键词 nodal信号通路 TGA
原文传递
脊椎动物左右不对称发育研究进展 被引量:1
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作者 张颖洁 徐鹏飞 《浙江大学学报(农业与生命科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第6期647-659,共13页
内脏器官和神经系统沿身体的左-右轴呈不对称分布是脊椎动物所共有的一个显著特征。与前-后、背-腹轴一样,左右不对称是在胚胎发育早期逐步建立起来的。目前认为,脊椎动物的左右不对称发育是由保守的Nodal-Pitx2信号诱导,其过程大致可... 内脏器官和神经系统沿身体的左-右轴呈不对称分布是脊椎动物所共有的一个显著特征。与前-后、背-腹轴一样,左右不对称是在胚胎发育早期逐步建立起来的。目前认为,脊椎动物的左右不对称发育是由保守的Nodal-Pitx2信号诱导,其过程大致可分为对称性的打破、不对称信号通路的建立和维持以及最终组织器官的定位。本文就目前脊椎动物左右不对称发育的研究进展进行了综述,并通过小鼠、斑马鱼、爪蟾等模式生物对左-右轴建立过程的探索,帮助我们更为深入地理解这一发育过程。 展开更多
关键词 脊椎动物 左右不对称 早期发育 nodal信号
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激活Nodal信号通路促进小鼠胚胎干细胞向定型内胚层分化 被引量:1
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作者 钟娃 夏忠胜 +4 位作者 欧阳慧 袁宇红 于涛 单体栋 陈其奎 《中国病理生理杂志》 CAS CSCD 北大核心 2015年第11期2070-2075,共6页
目的:探讨激活Nodal信号通路在小鼠胚胎干细胞(embryonic stem cells,ESC)向定型内胚层(definitive endoderm,DE)分化中的作用,寻找小鼠ESC向DE分化的最佳培养体系。方法:根据培养基的不同,实验分为3组:胚胎干细胞组(基础培养+... 目的:探讨激活Nodal信号通路在小鼠胚胎干细胞(embryonic stem cells,ESC)向定型内胚层(definitive endoderm,DE)分化中的作用,寻找小鼠ESC向DE分化的最佳培养体系。方法:根据培养基的不同,实验分为3组:胚胎干细胞组(基础培养+LIF)、自然分化组(基础培养基)和activin A组(基础培养基+50μg/L activin A)。细胞培养1~7 d,收集不同作用时点(1、3、5、7 d)的细胞及细胞爬片。用流式细胞术检测CXCR4阳性细胞的比例;免疫细胞化学法检测CXCR4蛋白的表达;Western blot检测OCT4及CXCR4蛋白的表达。结果:流式细胞术检测结果提示,随着培养时间的延长,CXCR4阳性细胞的比例,胚胎干细胞组在1~7 d无明显变化,自然分化组和activin A组逐渐增高,第5天达高峰(P〈0.05),其中activin A组最高(P〈0.05)。细胞免疫组化结果显示CXCR4阳性细胞呈棕褐色或棕黄色。Western blot的结果提示,随着培养时间的延长,胚胎干细胞组OCT4和CXCR4蛋白表达无明显变化;自然分化组和activin A组的CXCR4蛋白的表达逐步增高,OCT4蛋白的表达逐步下降,第5天达高峰(P〈0.05),其中activin A组的表达最明显(P〈0.05)。结论:在小鼠ESC分化过程中,在诱导培养的第5天,DE的比例最高。激活Nodal信号通路可以促进小鼠ESC向具有CXCR4分子标志的DE分化,有利于获取更多的DE细胞。 展开更多
关键词 nodal信号通路 小鼠胚胎干细胞 定型内胚层 细胞分化
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