Tetrahymena

Tetrahymena sind liederlicher ciliate protozoa, der auch von commensalistic bis pathogene Weisen des Überlebens umschalten kann. Sie sind im Süßwasser-üblich. Arten von Tetrahymena, die als Musterorganismen in der biomedizinischen Forschung verwendet sind, sind T. thermophila und T. pyriformis.

T. thermophila: ein Musterorganismus in der experimentellen Biologie

Als ein bewimpertes Protozoon, Ausstellungsstücke von Tetrahymena thermophila, die Kerndimorphismus schlagen: Zwei Typen von Zellkernen, einem großen, somatischen Makrokern und einem kleinen, germline Mikrokern, bestehen in einer einzelnen Zelle zur gleichen Zeit und führen verschiedene Funktionen mit verschiedenem cytological und biochemischen Eigenschaften aus. Diese einzigartige Vielseitigkeit erlaubt Wissenschaftlern, Tetrahymena zu verwenden, um mehrere Schlüsselfaktoren bezüglich des Genausdrucks und der Genom-Integrität zu identifizieren. Außerdem besitzt Tetrahymena Hunderte von cilia und hat microtubule Strukturen kompliziert, ihn auch ein ideales Modell machend, um die Ungleichheit und Funktionen von microtubule Systemen aufzuhellen.

Da Tetrahymena in einer großen Menge im Laboratorium seit Jahren leicht kultiviert sein kann, ist es eine große Quelle für die biochemische Analyse von wichtigen enzymatischen Tätigkeiten und für die Reinigung von Subzellbestandteilen gewesen. Außerdem sind fortgeschrittene molekulare genetische Techniken, einschließlich der DNA-VERMITTELTEN Transformation, Gen 'Knock-Out' und 'Schlag - in' durch die homologe Wiederkombination, epitope markierender und inducible/repressible Genausdruck entwickelt worden, es ein ausgezeichnetes Modell machend, um die Genfunktion in vivo zu studieren. Kürzlich ist das ganze Makrokerngenom sequenced gewesen, der Tetrahymena versprechen sollte, unaufhörlich als ein Mustersystem im genomic und post-genomic Zeitalter verwertet zu werden.

Tetrahymena thermophila kommt in 7 verschiedenen Varianten (Geschlechter) vor, die sich in 21 verschiedenen Kombinationen vermehren können. Ein Geschlecht kann sich sexuell mit sich nicht vermehren.

Studien auf Tetrahymena haben zu mehreren wissenschaftlichen Meilensteinen beigetragen:

  1. Die erste Zelle, deren Abteilung synchronisiert wurde, zu den ersten Einblicken in die Existenz von Zellzyklus-Kontrollmechanismen führend.
  2. Identifizierung und Reinigung des ersten cytoskeleton Motorproteins, d. h., dynein und Entschluss von seiner Richtungstätigkeit.
  3. Teilnahme in der Entdeckung von lysosomes und peroxisomes.
  4. Eine von frühsten molekularen Beschreibungen der somatischen Genom-Neuordnung.
  5. Nobelpreis-Gewinnen-Entdeckung (2009, in der Physiologie oder Medizin) der molekularen Struktur von telomeres, telomerase Enzym, die templating Rolle der telomerase RNS und ihre Rollen im Zellaltern und der Chromosom-Heilung.
  6. Nobelpreis-Gewinnen-Co-Entdeckung (1989, in der Chemie) der katalytischen RNS (ribozyme).
  7. Entdeckung der Funktion von histone acetylation.
  8. Entdeckung der Rollen der RNS Einmischung ähnlicher Pfad in der heterochromatin Bildung
  9. Demonstration der physiologischen Rollen der Postübersetzungsmodifizierung (d. h. acetylation und glycylation) auf tubulins und Identifizierung der Enzyme, die für einige dieser Modifizierungen (glutamylation) verantwortlich
sind
  1. Kristallstruktur der 40ER JAHRE ribosome im Komplex mit dem Einleitungsfaktor eIF1

Weiterführende Literatur

1. Methoden im Zellbiologie-Band 62: Tetrahymena thermophila, der durch David J. Asai und James D. Forney editiert ist. (2000). Durch die Akademische Presse

INTERNATIONALE STANDARDBUCHNUMMER 0-12-544164-9

2. Collins, K. und Gorovsky, M.A. (2005). Tetrahymena thermophila Curr Biol. 15: R317-8.

3. Eisen JA, Coyne RS, Wu M, Wu D, Thiagarajan M, u. a. (2006) Makrokerngenom-Folge von Ciliate Tetrahymena thermophila, einem Vorbildlichen Eukaryote. PLoS Biol 4 (9): e286

Außenverbindungen

Mikrobische Digitalmuster-Archive: Bildgalerie von Tetrahymena


Spezifische Phobie / Jean-Bertrand Aristide
Impressum & Datenschutz