“求同存异”是所有生物过程的固有属性。基因型相同的个体间的基因表达、细胞行为、发育过程、形态结构等,在大体一致的前提下均表现出一定程度的变异。当前的研究大多聚焦于解析“同”,即分子或细胞的平均行为如何被调控,而对于“异”的理解,即表型变异的程度、特性、意义和调控方面的知识相对匮乏。细胞是生物体结构和功能的基本单位,在细胞水平解析表型变异对于理解生物过程的基本调控规律不可或缺。
线虫的发育过程在单细胞水平具备高度的可比性,同时,细胞的发育行为也呈现一定程度的变异性,为在细胞水平分析表型变异性提供理想模型。中国科学院遗传与发育生物学研究所杜茁研究组该研究聚焦细胞在胚胎内的空间定位表型,采用长时程活体成像和实时细胞追踪方法,系统量化了胚胎发育从4细胞期至350细胞时期,每个细胞的3D定位及其在正常个体间的变异程度。细胞定位表型的变异是否与细胞的发育学特性关联?结果显示,表型变异的高低并非随机,而是呈现较强的确定性(determinism),受细胞的内、外源特性影响。变异的高低受细胞的发育谱系来源调控,并与细胞的多个特性关联:定位于胚胎相似区域的细胞、物理互相接触的细胞、左-右对称排布的细胞往往具有更为相似的表型变异水平。因此,细胞表型变异具有确定性和空间分布特异性。细胞定位表型的变异是否具有时间特异性?研究发现,随发育推进,几乎全部细胞的表型变异呈现高度一致的“低-高-低”时序变化特征:在发育早期,变异程度低,随后逐级累积并在早中期胚胎达到峰值,此后,胚胎发生了全局性、主动性的位置变异下调,至原肠胚形成晚期,细胞位置变异的程度基本恢复发育早期的水平。因此,细胞表型变异受到严格的时序调控。哪些发育过程和调控分子参与调节细胞位置变异?数据模拟结合基因干扰显示,变异程度在胚胎发育的各个阶段均受到严格的负调控,细胞分裂时期尤为突出。发生于胚胎早中期的前体细胞命运决定过程驱使了系统性的变异下调,推测命运决定发挥了细胞“集合”,指导细胞定位于特定区域从而降低变异,并且该过程提供了一种缓冲表型变异的策略。在分子水平,细胞粘连和间隙连接分子参与限定细胞定位表型变异的程度。综上,本研究初步揭示了活体正常发育过程中细胞表型变异的时空特性,希望为在细胞水平理解发育表型变异和一致性维持提供参考。
研究结果于1月8日在线发表于Cell Reports杂志,杜茁研究组已毕业硕士生李小雨和在读博士生赵志广为本文的共同第一作者,杜茁研究员为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金和中科院先导专项的支持。
图: 胚胎细胞定位表型变异的发育时空特异性
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
杜茁研究组初步揭示细胞表型变异的发育时空特异性
本站小编 Free考研/2020-05-26
相关话题/细胞 胚胎
郭伟翔研究组揭示成体神经干细胞促进其子代新生神经元发育的调控机制
在1978年,Schofield首次提出干细胞的微环境定义,并发现局部微环境对造血干细胞干性的维持是必要的。从此,越来越多的研究定义了各种组织的干细胞微环境。然而,干细胞本身是否能作为微环境因素进而影响其子代细胞的发育尚未完全被揭示。在成体神经发生微环境中,成体神经干/前体细胞能够终生产生功能性神经 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26钱文峰研究组优化单细胞DNA甲基化修饰异质性算法并发布数据库HeteroMeth
DNA甲基化是真核生物体内广泛存在的一种表观遗传修饰,在基因转录调控、细胞分化、基因组印迹、X染色体失活等生物学过程中发挥着至关重要的作用。由于测序技术和计算方法的局限,以往研究者获得的是一个细胞群体的平均DNA甲基化水平。平均化的甲基化水平虽然承载着一定的信息,却丢失了诸如不同细胞之间存在的甲基化 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26Wnt信号通路介导神经到肠道细胞的线粒体应激反应
线粒体不仅是细胞能量供给的中心,也是调控衰老进程以及影响神经退行性疾病的重要细胞器之一。当线粒体功能损伤,将启动细胞内的线粒体未折叠蛋白反应(UPRmt),使线粒体分子伴侣、蛋白酶、代谢相关基因等表达水平上调,重建线粒体稳态平衡。在多细胞的机体内,不同组织之间(神经细胞-肠道细胞)也会感知并协调各自 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26钙离子依赖的线粒体代谢维持脂肪细胞脂质稳态
脂肪组织是机体内脂肪代谢的核心,其功能出现异常会导致各类生理紊乱从而危及人类健康。Seipin基因突变导致严重的脂肪组织发育和脂肪储积缺陷(Lipodystrophy:脂肪营养不良)并伴有非脂肪组织脂质异位储积。Seipin基因编码了从酵母、果蝇到人类都非常保守的内质网蛋白,然而其蛋白的分子功能以及 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26李传友研究组发现转录中介体调控干细胞不对称分裂和根形态建成的机理
多细胞生物的器官发生和生长发育依赖于干细胞的不对称分裂。与动物干细胞类似,植物干细胞的不对称分裂和特性维持通常由少数几个核心转录因子控制。因此,核心转录因子如何与RNA聚合酶II通用转录机器“密切沟通”从而实现对靶标基因时空特异性表达的精确控制是发育生物学领域的一个重大问题。 在模式植物拟南芥 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26周俭民研究员应邀在《植物生物学年鉴》杂志撰写关于植物细胞质类受体激酶的综述文章
植物通过其细胞表面的受体蛋白来感知并响应各种信号分子,受体激酶(Receptor Kinase, RK)是植物细胞受体的最主要组成部分。受体激酶由负责感知信号的胞外结构域、单次跨膜结构域和胞内激酶结构域组成。植物受体激酶通过感知各种内源激素和多肽信号来协调生长发育过程,如BRI1能够识别油菜素内酯并 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26李家洋研究组在植物程序性细胞死亡调控上取得重要进展
程序性细胞死亡是一种受到遗传调控的细胞死亡方式,在动植物的生长发育和抵御生物与非生物胁迫过程中均具有重要作用。已有研究表明叶绿体和线粒体都在植物程序性细胞死亡中发挥重要作用,但此二者是否存在信号交流,以及如何协同作用共同调控程序性细胞死亡等方面尚不清楚。此前,中国科学院遗传与发育生物学研究所植物基因 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26计算模拟辅助阐释侧生器官对干细胞的反馈调控
干细胞是器官的来源,但器官能否反馈调控干细胞?分化细胞对干细胞的反馈有助于动态维持干细胞的稳态,使干细胞的数量和活性适应内源变化。在动物中,分化细胞通过分泌可扩散的信号分子反馈于干细胞。植物中是否存在反馈调控,在分子水平如何实现反馈调控? 中国科学院遗传与发育生物学研究所焦雨铃研究组与北京大学国际 ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26张建实验室在滋养层干细胞分化和胎盘细胞发育方面取得新进展
哺乳动物胎盘是胚胎发育至关重要的器官。在小鼠胎盘中,母体与胚胎界面组织(labyrinth区域)具有复杂分支状结构,确保充分的母体胚胎之间物质交换。labyrinth区域发育发育不全可导致胚胎妊娠中期死亡,显示该区域对于胚胎发育至关重要。 从早期滋养层干细胞分化发育而来的两层滋养层合包体细胞(Syn ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26张永清研究组揭示Tau蛋白细胞毒性可被乙酰化微管所挽救
阿尔兹海默病(Alzhermer’s disease, AD),又叫老年性痴呆。其主要病理变化之一是病人大脑神经元中微管结合蛋白 Tau 的过度磷酸化而形成神经纤维缠结。除了AD,其它多个相关神经退行性疾病的病理发生过程中也有Tau蛋白的过度磷酸化和神经纤维缠结的形成,这类疾病统称为Tau蛋白病(t ...中科院遗传与发育生物学研究所 本站小编 Free考研 2020-05-26