Expression of AAACTAC satellite repeats as a long noncoding RNA in the early oocyte of Drosophila virilis
본 연구는 주로 piRNA 전구체로서 기능하는 대다수의 위성 전사체와 달리, *Drosophila virilis*의 초기 난자 핵에서 특이적으로 발현되는 AAACTAC 위성 반복 서열 유래의 새롭고 진화적으로 보존된 긴 비부호화 RNA를 규명한다.
188 편의 논문
생물학의 가장 신비로운 과정인 발달 생물학은 하나의 수정란이 어떻게 복잡한 생명체로 성장하는지를 탐구하는 분야입니다. 이 연구는 세포가 분화하여 장기와 조직을 형성하는 미시적 메커니즘부터 환경이 유전자 발현에 미치는 거시적 영향까지 아우르며, 우리 존재의 근원을 이해하는 열쇠가 됩니다.
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아래에는 bioRxiv 에서 선별된 발달 생물학 분야의 최신 논문 목록이 정리되어 있습니다.
본 연구는 주로 piRNA 전구체로서 기능하는 대다수의 위성 전사체와 달리, *Drosophila virilis*의 초기 난자 핵에서 특이적으로 발현되는 AAACTAC 위성 반복 서열 유래의 새롭고 진화적으로 보존된 긴 비부호화 RNA를 규명한다.
이 연구는 균일한 분해가 아니라 공간적으로 조절된 mRNA 분해가 초파리 배아에서 적절한 분절을 보장하기 위해 even-skipped 유전자의 발현 경계를 날카롭게 만드는 데 필수적임을 입증한다.
이 연구는 재생 중인 장에서의 생체역학적 구획화가 혈관 Piezo 채널을 통한 기관 간 의사소통을 유도하며, 이 채널은 Yorkie/YAP 경로를 활성화하기 위해 세포 사멸 세포로부터의 기계적 신호를 감지함으로써 초파리와 포유류 모델 모두에서 기관 리모델링과 장 줄기세포 증식을 조절한다는 것을 밝혀냈다.
개량된 크로마틴 확장 현미경술을 이용해 발달 중인 제브라피시 배아를 연구한 결과, 연구진은 전형적인 헤테로크로마틴 표지인 H3K27me3가 아니라 핵 내 RNA가 발달 과정 중 메조스케일 크로마틴 응축의 주요 동인이라는 사실을 발견했다.
본 연구는 Type I PRMT에 의한 ADMA 생성이 포도당 대사를 Hippo 신호 전달 경로와 연결하여 적절한 영양외배엽 및 내세포집단 형성을 보장함으로써 포유류 배아 계통 분화의 필수적인 후성유전적 조절 인자임을 입증한다.
본 연구는 클라도네마 퍼시피쿰(Cladonema pacificum) 메두사의 노화가 주요 세포 집단을 고갈시키고 블라스트마(blastema) 매개 재생 과정을 저해함으로써 조직 항상성을 파괴함을 입증하며, 이를 통해 노화가 어떻게 다양한 후생동물 전반의 재생 능력을 광범위하게 제한하는지 이해하기 위한 모델을 구축한다.
본 연구는 초파리의 난자 형성 과정에서 지질 방울이 지방산을 저장함으로써 미토콘드리아의 지질 독성을 방지하는 필수적인 완충제 역할을 하는 동시에, 트리글리세라이드 리파아제인 ATGL을 통해 미토콘드리아의 에너지 생산을 위한 연료를 동원하며, 이러한 균형이 트리글리세라이드 합성 효소인 DGAT1에 의해 결정적으로 유지된다는 것을 입증한다.
이 연구는 Bx42/SNW1 유전자가 Prospero를 통해 신경 줄기 세포의 휴지기 탈출을 조절하는 핵심 조절 인자임을 규명하며, 이 경로의 기능 상실 변이가 초기 신경 줄기 세포의 증식을 저해함으로써 소두증을 유발한다는 것을 입증한다.
이 연구는 병아리 원시 생식 세포가 기계적으로 구속된 조직 내의 NE-cPLA2 경로와 혈관 공간 내의 대안적 경로라는 서로 다른 환경 특이적 분자 기전을 활용함으로써, 동일한 세포 행동을 개시하기 위해 다양한 배아 환경 전반에 걸쳐 보존된 블렙(bleb) 기반 이동 프로그램을 유지한다는 것을 밝혀냈다.
이 연구는 일본 메추라기 와우(lagena) 내 마그네슘 칼사이트 이석(otoconia)의 발달 결정화 과정을 재구성하며, 이러한 생체 광물이 유기적 구획 내 입자들의 점진적인 성장, 정렬 및 융합을 통해 형성됨을 밝히는데, 이 과정은 두개골 형성에 앞서 발생하며 계층적 결정 구조를 확립한다.