The Role of Wnt Signalling in the Development of Somites and Neural Crest

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出版者:
作者:Allen, Steve
出品人:
页数:64
译者:
出版时间:
价格:$ 145.77
装帧:
isbn号码:9783540777267
丛书系列:
图书标签:
  • Wnt signaling
  • Somite development
  • Neural crest development
  • Developmental biology
  • Molecular biology
  • Genetics
  • Vertebrate development
  • Signaling pathways
  • Embryology
  • Cell differentiation
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具体描述

The Wnt family of secreted signalling molecules controls a wide range of developmental processes in all metazoans. In this investigation, the authors have concentrated on the role that members of this family play during the development of the somites and the neural crest. Finally they have isolated a novel component of the Wnt signalling pathway called Naked Cuticle and investigated the role that this protein may play in both the previously mentioned processes.

胚胎发育的精妙调控:信号通路、组织形成与形态发生 内容简介 本书聚焦于生物发育过程中的核心机制,探索从受精卵到复杂多细胞生物体构建过程中所涉及的关键信号通路、细胞行为调控以及组织和器官的形成原理。全书以严谨的科学视角和详尽的实验证据,系统阐述了早期胚胎发育的动态过程,特别是那些对后续身体轴线建立和器官系统分化具有决定性作用的事件。 第一部分:信号转导的通用语言与早期胚层建立 本部分深入剖析了在所有多细胞生物早期发育中扮演基础角色的几大核心信号通路。我们将重点探讨 TGF-$eta$/BMP (转化生长因子-$eta$/骨形态发生蛋白) 家族信号的分子机制及其在细胞分化和形态诱导中的作用。内容涵盖了如何通过受体激活、下游信号分子(如Smads)的磷酸化、核转位,最终精确调控靶基因表达,从而决定细胞的命运。 随后,我们将转向 Wnt 通路(非本书特定主题的Wnt信号),着重于其在胚盘的早期极性建立和原肠运动中的角色。我们将详细描述经典Wnt/$eta$-catenin通路如何稳定$eta$-catenin,并与TCF/LEF转录因子复合物结合,驱动关键发育基因的表达。同时,也将探讨非经典Wnt通路(如平面细胞极性通路和钙通路)在调节细胞迁移、细胞骨架重排和组织张力中的精妙功能。 本部分还将详细描述FGF (成纤维细胞生长因子) 信号在维持干细胞状态、促进细胞增殖以及引导初始组织边界形成中的关键地位。通过对这些通用信号网络的解析,读者将建立对胚胎发育过程中“细胞如何感知环境并做出反应”的宏观理解。 第二部分:体轴的建立与组织模式的设定 胚胎发育的第二大挑战是如何精确地在三维空间中设定身体的轴线(前后、背腹、左右)。本部分将详细介绍脊椎动物胚胎中,初级纤毛如何作为物理和化学信号的传感器,参与诺特氏囊(Node)内信号分子的不对称分布,特别是Hh (Hedgehog) 信号的梯度形成。 我们将深入探讨 Sonic Hedgehog (Shh) 信号在腹侧化过程中的决定性作用。通过对胚胎横截面的分析,阐述Shh信号强度如何区分和诱导神经板的腹侧区域形成不同的神经元亚型。同样,BMPs在背腹轴建立中的拮抗作用——在低浓度下促进背侧结构形成,在高浓度下促进腹侧结构形成——也将被细致地分析。 此外,本部分将涉及上胚层(Epiblast)向内胚层、中胚层和外胚层分化的复杂过程。我们会考察在这些原始胚层形成过程中,细胞迁移(如原肠运动)是如何被细胞外基质(ECM)的组成和细胞间的粘附分子(如钙粘蛋白)所精细调控的。 第三部分:器官发生的启动与形态发生 本书的第三部分将视角聚焦于特定器官系统的起源和构建。我们不再关注单一信号通路的普适性,而是着眼于信号网络如何协同工作以驱动复杂的形态发生事件。 神经系统的起源与分化: 详细描述外胚层如何接收来自下方中胚层的诱导信号,转化为神经外胚层。我们将解析 Pax 家族转录因子在神经嵴以外的中枢神经系统区域划分(如前脑、中脑、后脑)中的作用。同时,也将讨论神经管形成过程中细胞的极性逆转和上皮向间充质转化的复杂机制。 循环系统的构建: 重点分析心脏原基的形成。我们将研究 BMPs 和 Wnt 信号的相互作用如何共同诱导间充质细胞向心肌细胞和内皮细胞分化。对于血管的形成(血管生成,Angiogenesis),本书将阐述 VEGF (血管内皮生长因子) 信号在内皮细胞的增殖、迁移和形成管状结构中的核心地位,以及Notch 通路在决定“导管细胞”和“出芽细胞”命运中的精细调控。 骨骼和软骨的发生(除嵴细胞来源外): 深入探讨间充质向软骨和骨细胞的转化过程(软骨内成骨与膜内成骨)。我们将关注 Ihh (Indian Hedgehog) 信号在软骨生长板中对软骨细胞的增殖、肥大化以及血管侵入的调控,以及 Runx2 等关键转录因子在成骨细胞分化中的作用。 第四部分:细胞迁移、细胞命运重编程与发育稳健性 在发育的最后阶段,细胞常常需要进行大规模的长距离迁移,并且必须对环境扰动作出适应性调整。 细胞迁移的驱动力: 本部分探讨了细胞迁移的分子基础,包括趋化因子(Chemokines)及其受体(如CXCR4/CXCL12系统)在引导细胞群运动中的作用。我们将分析细胞如何利用其形态发生改变(如丝状伪足和层板)来探索和响应外部化学梯度。 发育中的细胞命运可塑性: 探讨在发育早期,细胞的“锁定”机制。我们将讨论那些看似不可逆的分化过程,如何在特定信号诱导下被“重编程”或“重定向”。例如,转录因子网络的相互抑制如何巩固某一特定细胞身份,以及表观遗传修饰(如DNA甲基化和组蛋白修饰)如何在细胞分裂中维持这些差异化的状态。 发育稳健性与疾病的关联: 最后,本书将讨论发育过程中的稳健性(Robustness)。即,如何在存在遗传突变或微环境扰动的情况下,生物体仍能成功形成正确的结构。同时,我们将简要联系这些核心发育机制的失调如何导致先天性畸形或癌症的早期发生,强调对正常发育机制的理解是疾病研究的基础。 本书旨在为生命科学、生物工程及医学研究领域的读者提供一个关于胚胎发育如何从分子层面精确构建复杂生物体的全面而深入的视角。

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