바카라 커뮤니티 [Ishimura Kazuhiko의 회장] (이하 "AIST") 생물학적 프로세스 연구 부서 [Suzuki Kaoru 회장 Suzuki Kaoru], 미생물 생태 공학 연구 그룹, Kikuchi Yoshitomo, "ASIST", the the the ito the ito the ito the ito the ito the inito the inito the inito in the inito and the aver initocate로 알려져 있습니다 농업 대학원, 국립 대학교 (National University Corporation), 국립 대학교 (National University Corporation)는 농업 대학원 대학원, 농업 대학원 대학원의 박사 과정 학생 인 장 세온 간 (Jang Seonghan)과 공동으로 농업 및 농업 기술 연구소의 박사 과정 학생 인 Agata, Agata, Agata, Agata, Agata, Agata의 박사 학위, kuma kuma kazuo의 박사 학위 학생 인 이시가미 히로타 (Ishigami Hirota)와 공동으로 해왔다 University Joint Use Institution, Agata, 연구원 Seiwa], 프랑스 국립 과학 연구 센터 (CNRS)와 협력하여 "Trachnoid"반응성 산소 종자기관을 구성하고 강성 및 형태 유지에 중요한 역할을하는 단백질의 가교에 관여하고 있습니다
로투스 바카라에는 폐가없고 몸 전체에 퍼지는 기관을 통해 숨을 쉬지 않습니다 기관은 토지에 들어서면서 절지 동물로 습득 한 새로운 호흡기 기관이며, 형성 메커니즘의 설명은 로투스 바카라의 진화를 풀기 위해 학문적으로 중요 할뿐만 아니라 해충 관리 기술의 새로운 아이디어를 개발할 수 있습니다 이번에는 반응성 산소 종이 기관 강성과 형태를 유지하는 데 중요한 역할을한다는 것을 밝혀 냈습니다 로투스 바카라의 내장에 사는 호기성 박테리아는 산소를 섭취함으로써 기관의 형성을 촉진하는 것으로 밝혀졌다 기관 형성과 관련된 이러한 메커니즘의 발견은 기관 형성을 억제하는 해충 방제 기술의 새로운 아이디어를 개발할 수 있습니다
이 연구의 세부 사항은 미국 Academic Journal "National Academy of Sciences USA의 절차"(National Academy of Sciences의 절차)에서 곧 온라인으로 게시 될 예정입니다

악취 버그의 소화관 (녹색) 주위에 복잡하게 발달하는 노란색 기관
로투스 바카라은 폐가 없으며 "기관"을 통해 산소와 이산화탄소를 직접 교환하여 호흡이 없습니다 기관Cutchle가 늘어선 관형 구조를 가지고 있으며 로투스 바카라의 몸 전체에 퍼지고 신체 표면의 개구부 (나선형)로 이어집니다 기관은 이전에 물에서 아가미 호흡을 수행하여 토지로 진출하고 공기를 효율적으로 호흡하는 로투스 바카라의 조상들이 개발 한 장기이며, 땅에서 산소를 효율적으로 활용하여 비행처럼 빠르고 역동적으로 움직일 수 있다고 생각됩니다 기관은 로투스 바카라의 토지 적응에서 중요한 역할을 한 것으로 여겨지지만, 형성 메커니즘, 특히 견고성으로 이어지는 경화 메커니즘은 크게 알려져 있지 않았다 로투스 바카라에 고유 한 생리 생태학뿐만 아니라 유전 적 기초 및 생화학 적 메커니즘을 분명히하는 것이 학문적으로 중요합니다
AIST는 해충의 새로운 생리 생태학과 많은 해충이 가지고있는 공생 미생물의 기능을 설명하기 위해 연구를 수행하고 있습니다 특히, 우리는 대두를 모델 시스템으로 섭취하고 생리적 생태학 및 장 상태에 관여하는 농업 해충을 사용하여 연구를 수행하고 있습니다공생 박테리아AIST : 해충 악취 버그가,AIST : 해충 온라인 바카라제Aisode Press 발표) 이 과정에서 로투스 바카라장내 박테리아유전자 변형 기술 및 로투스 바카라의 다양성과 기능을 발견유전자 억제 기술 (RNAI)를 설립했습니다 그리고 여러 가지 방법으로 공생 현상을 분석하기위한 기술을 향상 시켰습니다 한편 홋카이도 대학교는 AIST와 공동으로 대학원을 설립했으며 환경의 미생물에 대한 연구를 수행하고 있습니다
이번에는 이번에는 부족 버그가 장에서 공존하는 유산소 박테리아를 어떻게 유지하는지 연구하면서 기관 형성과 관련된 메커니즘을 발견했습니다
이 연구는 과학 연구 (15H05638, 19K15724)와 특별 연구 연구원 (201911493)을위한 과학 보조금 홍보를위한 일본 협회의 지원을 받았습니다
이중 산화 효소 (Duox)는 반응성 산소 종을 생성하는 효소로 알려져 있습니다 일부 로투스 바카라에서, 위장관의 상피 세포에서 발현 된 Duox에 의해 생성 된 반응성 산소 종은 위장 내강으로 방출되고 장내 박테리아를 억제하는 데 중요한 역할을하지만 Duox가 장내 박테리아를 유지하는데 수행하는 역할에 대해 많은 미지의 역할을한다 악취 벌레의 장 공생 박테리아는 위장관에서 발생한 파우치와 같은 조직 (맹인 SAC)에서 공생적입니다 이 기사에서, 악취 버그에서 Duox의 발현이 RNAI에 의해 억제되었을 때, 공생 박테리아의 양이 상당히 감소되었다 (도 1)

그림 1 DUOX 발현 억제 장 공생 박테리아를 감소시킵니다
녹색은 장내 공생 박테리아를 나타내고 공 초점 현미경의 파란색은 악취 버그의 핵을 나타내고, 빨간색은 세포 골격을 나타냅니다
우리가 위장관에서 Duox 발현 부위를 조사했을 때, Duox는 위장관의 세포에서 발현되지 않았지만 위장관을 둘러싼 기관에서 강하게 발현되었다 (도 2) 지금까지, 단백질에서 duox 가교 티로신에 의해 생성 된 반응성 산소 종은 다이티 로신 결합 (DTN)을 형성하고 조직 형태 및 치료를 유지하는 데 중요한 역할을하는 것으로 알려져있다 따라서, 악취 벌레의 소화관이 디티 로신 항체로 면역 염색되고 관찰되었을 때, 디티 로신은 구체적으로 기관에서 발견되었다 또한 RNAI로 DUOX를 억제하고 항산화 N- 아세틸 시스테인을 악취 버그에 제공함으로써 반응성 산소 종의 생성을 억제하는 것으로 밝혀졌다

그림 2 Duox 표현 및 기관의 기능
왼쪽은 각 조직의 duox 발현 수준이며, 오른쪽은 장에서 다이 리신 결합 (DTN)의 검출입니다
왼쪽의 막대 그래프는 다른 알파 성 특성에서 Duox 발현 수준에서 통계적으로 유의 한 차이를 가진 조직을 보여줍니다
공생 박테리아는 호기성이므로, 기관 이형성증이 공생 박테리아의 성장을 억제하고 감소시키기 위해 기관 이형성증으로 인해 산소 공급이 발생할 수 있습니다 실제로, duox 발현을 억제하는 개인의 공생 박테리아는 산소 결핍 동안 독특한 유전자 발현 패턴을 나타냈다 또한, Duox 발현을 억제하고 기관 형성을 억제 한 개체가 산소 농도가 40%인 챔버에서 상승했을 때, 상징적 박테리아의 양은 기관 형성의 억제에도 불구하고 상당히 증가했다 (도 3) 이 결과는 Duox가 기관의 형성에서 중요한 역할을하며, 이는 장의 산소 농도를 증가시키고 공생 박테리아를 안정적으로 유지한다는 것을 시사한다

그림 3 장내 박테리아 함량에 대한 산소 농도의 영향
왼쪽은 녹색 형광으로 관찰 된 장에서 공생 박테리아의 이미지를 보여 주며, 오른쪽은 정량적 PCR에 의한 장 박테리아 양의 측정을 보여줍니다
통계적으로 유의 한 차이가 관찰 된 실험 섹션은 다른 알파벳에 나타납니다
또한 공생 박테리아에 감염되지 않은 개인에서 기관 발달이 상당히 낮다는 것이 밝혀졌습니다 (그림 4) 이것은 장에서 식민지화 된 공생 박테리아가 기관의 형성을 유도 함을 나타냅니다 장에서 산소를 공생 박테리아에 효율적으로 공급하기 위해 장 기관 형성이 활성화 될 가능성이있다 (도 5) 또한, RNAi가 기관 형성을 유도하는 데 관여하는 전사 인자 (BNL, TRH, SIMA)의 발현을 억제했을 때, Duox가 억제 된 경우와 같이 (도 4), 동시에 Symbiotic 박테리아의 양이 크게 감소 된 경우와 같이, 기관 형성이 상당히 억제되었다 (도 4)

그림 4 악취 버그의 기관 형성 상태

그림 5 장내 박테리아에 의한 기관 형성의 유도 및 duox에 의한 기관 강화 메커니즘
이 현상이 악취 버그에만 해당되는지 여부를 확인하기 위해 모델 로투스 바카라, 귀뚜라미, 누에 및 두개골에 대한 duox 발현 수준을 측정했으며, 기관의 발현은 중간 조직보다 훨씬 높았습니다 또한, 우리가 Drosophila에서 유전자 발현 데이터베이스를 조사했을 때, Duox는 또한 기관에서 높은 발현 수준을 갖는 Drosophila에서 발현되었다 (도 6) 이것은 Duox로 인한 기관 경화증과 형태 형성이 로투스 바카라에서 흔히 볼 수있는 흔한 현상임을 강력하게 시사합니다

그림 6 다양한 로투스 바카라의 Duox 발현 수준
*는 통계적으로 유의 한 차이를 나타냅니다
앞으로, 우리는 로투스 바카라 이외의 대체 인을 발전시킨 거미류와 같은 지상 관절과 같은 지상 관절 인과 같은 반응성 산소 종 생산 효소 (Duox)의 기능을 분석 할 것이며, 관절이 지위 환경에 들어갈 때 어떤 종류의 진화가 발생했는지 조사 할 것입니다 또한,이 발견은 해충의 기관의 형성을 억제하는 새로운 제어 기술의 개발로 이어질 수 있으므로, 우리는 또한 Duox의 기능을 억제하는 화합물과 항산화 제를 연구하고 개발할 것입니다