
2023 Szerző: Sophia Otis | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-05-21 01:49
Független kutatási cikkek Dr. Peter Beckertől (München, Németország) és Dr. Mitzi Kuroda (Boston, MA) a Genes & Development október 1-i számában felvázolja a Drosophila X-kromoszóma dóziskompenzációjának mechanizmusát.
A Drosophilában az emberekhez hasonlóan a hím sejteknek egyetlen Xkromoszómája van, míg a női sejteknek kettő. A kutatók régóta vitatkoznak azon, hogy az X és az autoszomális kromoszóma génexpresszió hogyan egyenlővé válik a nemek között (általában két különböző modellről, az aktiválási modellről és az inverz modellről ismert). Ez a két dokumentum az első végleges in vivo bizonyítékot a legyek dóziskompenzációjának aktiválási modellje mellett.
A hímspecifikus-letális (MSL) komplex hím specifikus szabályozó fehérje komplexként működik, amely szabályozza a génexpressziót a hím gyümölcslégysejtekben. Az aktiválási modell azt sugallja, hogy az MSL kétszeresen szabályozza az X-kapcsolt gének transzkripcióját a hím sejtekben. Az inverz dózishatás-modell azt javasolja, hogy az MSL elnyomja a maleautoszomális génexpressziót a génexpresszió egyensúlya érdekében.
A Becker és a Kuroda laboratórium egyaránt RNAi technológiát használt a csökkent MSL expresszió hatásainak elemzésére. Különböző, de komplementer kísérleti rendszereket használva mindkettő azt találta, hogy az MSL leszabályozása a legtöbb X-kapcsolt gén csökkent expresszióját eredményezi, miközben nem befolyásolja az autoszomális génexpressziós szintet. Ezek az eredmények tisztázzák az MSL szerepét az X-kapcsolt génexpresszió specifikus aktivátoraként, és azt, hogy a dóziskompenzáció a singleX kromoszóma kétszeres felszabályozása révén következik be hím légysejtekben.
Dr. Becker kijelenti, hogy "Az általunk elért egyértelmű eredmény legalábbis elégedettségünkre tisztázza ezt az ellentmondásos kérdést. Az, hogy a férfispecifikus letális komplexum különböző összetevői hogyan járulnak hozzá a génexpresszió kétszeres tartományban történő finomhangolásához, továbbra is érdekes kihívás marad a jövőbeli tanulmányok számára."