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Keimbahntransformation mit universellem Marker und neue homöotische Gene in Tribolium Castaneum

机译:用Tribolium Castaneum中的通用标记和新同源基因进行种系转化

摘要

Im Rahmen der vorliegenden Doktorarbeit wurde zum ersten Mal die Keimbahn eines Käfers erfolgreich genetisch transformiert. Der von uns zu diesem Zweck in Zusammenarbeit mit Ernst Wimmer entwickelte Transformationsmarker 3xP3-EGFP hat inzwischen sein Potential als spezies-unabhängiges Markergen auch in weiteren Invertebraten-Spezies unter Beweis gestellt und damit das Spektrum transformierbarer Taxa beträchtlich erweitert.In Tribolium konnten Transformationsereignisse mit 3xP3-EGFP für drei verschiedene Transposons - Hermes, Minos und piggyBac - erzielt werden. Die Effizienz betrug dabei 1,4% (Hermes), 11,4% (Minos) bzw. 56% (piggyBac) der fertilen G0 und gehört damit zu den höchsten Werten, die in der Literatur für Insekten berichtet wurden. Bei Minos konnte die Effizienz durch die Verwendung von Transposase mRNA statt einem DNA Helper-Plasmid weiter auf 32,4% gesteigert werden. Für piggyBac und Minos wurde ferner in Zusammenarbeit mit anderen Labors gezeigt, daß es sich bei den meisten Transposoninsertionen um unabhängige Einzelintegrationen handelt, die auf verschiedene Chromosomen verteilt sind und stabil weitervererbt werden. Die Größe zusätzlich transferierter Fremd-DNA kann dabei bei piggyBac mindestens bis zu 9,5 kb betragen. Schließlich konnte noch ein piggyBac Element durch Helperinjektion mit einer Rate von 28,1% remobilisiert werden. Zusammen mit der Anfälligkeit für enhancer trap Effekte können daher mit diesem System alle relevanten Transposon-basierenden Techniken zur funktionellen Genomanalyse angewandt werden.Als erste praktische Anwendung wurden D. melanogaster Sequenzen für anteriore und posteriore mRNA-Lokalisierung (bicoid-3’UTR und oskar-3’UTR), sowie ein bicoid-abhängiger Minimalpromotor in Tribolium eingeführt. Allerdings konnten durch diese Ansätze keine Komponenten oder Mechanismen eines ggf. konservierten maternalen Systems nachgewiesen werden. Ein Konstrukt mit 5,2 kb der upstream Sequenzen von Tc’hunchback mit lacZ als Reportergen war hingegen in der Lage, das endogene hunchback-Muster größtenteils nachzubilden. Das frühere Ergebnis von Christian Wolff mit Tc’hunchback in Drosophila, wonach dieses Fragment alle wesentlichen regulatorischen Elemente enthält, konnte daher in transgenen Käfern bestätigt werden. Zusätzlich zu dem als sehr riskant eingestuften Transformations-Projekt wurde parallel ein weiteres Projekt durchgeführt, die Analyse der homöotischen Mutanten wurm und überlänge. In beiden Mutanten ist vor allem die Identität der posterioren Segmente ab A9 verändert. In wurm sind die Segmente A9-A11 nach A8 transformiert und die telsonalen Anhänge Urogomphi und Pygopodien fehlen. In überlänge ist nur A9 wie A8 ausgebildet und demzufolge nicht mit dem Telson fusioniert. Es fehlen nur die Urogomphi. überlänge bildet zusätzlich ein ektopisches Stigma im ersten thorakalen Segment. Es wurde gezeigt, daß es sich bei den betroffenen Genen um zwei verschiedene Loci handelt, die beide nicht im homöotischen Komplex liegen. Obwohl der Phänotyp von wurm weitgehend der RNAi-Phänokopie von Abdominal-B entspricht, konnte also keiner dieser beiden Loci einem bekannten Hox-Gen zugeordnet werden. Als mögliches Kandidatengen für diese Loci wurde daher das Tribolium-Homolog des regionsspezifischen homöotischen Gens spalt kloniert. Die Expression von spalt entspricht weitgehend der von Dm’spalt, mit einer anterioren und einer posterioren Domäne, einer dorsalen Expression an den seitlichen Rändern des Keimstreifs, sowie einem komplexen Muster im Nervensystem. Mit Hilfe der kürzlich entwickelten Technik der parentalen RNAi wurde die Funktion dieses Gens untersucht. In sal–– Phänokopien finden sich, wie in Drosophila, anteriore und posteriore Veränderungen von Segmentidentitäten. So wird das abdominale Segment A9 in Richtung anteriore abdominale Segmente transformiert. Dadurch tritt ein zusätzliches Stigma auf und die Pygopodien gehen verloren, das Segment fusioniert aber weiterhin mit dem Telson. Im Gegensatz zu Drosophila wird aber anterior nicht das Labium verändert, sondern die Identität der Maxille wird partiell in Richtung Mandibel transformiert: statt dem Enditen der Maxille wird ein mandibel-ähnlicher Zahn gebildet. Damit kommt offenbar auch spalt nicht als Locus in Frage, der in wurm oder überlänge seine Funktion verloren hat. Möglicherweise spielen diese beiden Loci eine Rolle als den HOX-Genen übergeordnete regulatorische Gene, oder als Co-Faktor von Abd-B. Damit sind wurm und überlänge als interessante (und aus Drosophila nicht bekannte) Spieler im homöotischen System der Insekten identifiziert, was weitere Untersuchungen als sehr lohnend erscheinen läßt. Vor allem aber hat dieses Teilprojekt die Evolution des spalt-Gens erhellt, das in weniger abgeleiteten Insekten offenbar eine essentielle Rolle bei der Spezifizierung von Mandibel versus Maxille spielt. Diese Funktion ist in Drosophila vermutlich im Zuge der Reduktion der Mandibel verloren gegangen.
机译:在本博士论文的背景下,甲虫的种系首次成功地进行了遗传转化。我们与恩斯特·威默(Ernst Wimmer)合作为此目的开发的转化标记3xP3-EGFP,现在已经证明了其在其他无脊椎动物物种中作为物种非依赖性标记基因的潜力,从而大大扩展了可转化类群的范围。可以实现三种不同转座子(Hermes,Minos和piggyBac)的EGFP。效率为可育G0的1.4%(Hermes),11.4%(Minos)和56%(piggyBac),使其成为文献中昆虫报道的最高值之​​一。在Minos,通过使用转座酶mRNA代替DNA辅助质粒,效率可以进一步提高到32.4%。与其他实验室合作,还为piggyBac和Minos证明了大多数转座子插入是独立的个体整合,分布在不同的染色体上并稳定地传递。使用piggyBac时,额外转移的外源DNA的大小至少可以达到9.5 kb。最后,piggyBac元件可以通过辅助注射以28.1%的比率重新固定。连同对增强子陷阱效应的敏感性,所有相关的基于转座子的功能基因组分析技术都可与该系统一起使用。D.黑色素瘤序列用于前后mRNA定位(bicoid-3'UTR和oskar- 3'UTR),并在Tribolium中引入了一个依赖于双曲线的最小启动子。但是,这些方法无法证明可能保留的母体系统的组成部分或机制。另一方面,以lacZ作为报告基因的Tc'chumpback上游序列有5.2 kb的构建体,能够很大程度上复制内源性的驼背模式。克里斯蒂安·沃尔夫(Christian Wolff)早期在果蝇中使用Tc’hunchback的结果表明,该片段包含所有必需的调控元件,因此在转基因甲虫中得到了证实。除了被归类为非常危险的转化项目外,还并行进行了另一个项目,即对同种异体突变体蠕虫和多余长度的分析。在两个突变体中,从A9开始的后节的身份都发生了变化。在古龙节中,段A9-A11已被转换为A8,而尾部附属物Urogomphi和Pygopodien丢失了。仅像A8这样的A9会形成多余的长度,因此不会与Telson合并。仅缺少urogomphi。多余的长度还会在第一胸段形成异位柱头。已经显示有关的基因是两个不同的基因座,这两个基因座均不在同源复合物中。尽管wurm的表型在很大程度上与腹部B的RNAi表型相对应,但是这两个基因座均不能分配给已知的Hox基因。因此,克隆了区域特异性同源基因切割的tribolium同源物,作为这些基因座的可能候选基因。间隙的表达在很大程度上与Dm'spalt的表达相对应,具有前域和后域,背侧表达在种系的侧边缘,神经系统复杂。使用最近开发的亲本RNAi技术研究了该基因的功能。在果蝇的表型中,与果蝇一样,节段的身份前后都有变化。以这种方式,腹部节段A9在前腹部节段的方向上变形。这样会产生额外的污名,而pygopods则丢失了,但是该部分继续与Telson合并。与果蝇相反,唇唇没有向前改变,但是上颌骨的身份在下颌骨的方向上发生了部分变化:形成了下颌骨状的牙齿,而不是上颌骨的齿状。显然,这也意味着间隙不是一种选择,因为在蠕虫或过长的长度中已经失去了功能。这两个基因座可能充当优于HOX基因的调节基因,或充当Abd-B的辅助因子。因此,蠕虫和过长的长度被认为是昆虫同种异体系统中有趣的(果蝇尚不清楚),这使得进一步的研究非常有价值。然而,最重要的是,该子项目阐明了裂变基因的进化,该基因显然在较少衍生昆虫的下颌骨与上颌骨的规格中起着至关重要的作用。在减少下颌骨的过程中,果蝇已经失去了该功能。

著录项

  • 作者

    Berghammer Andreas Josef;

  • 作者单位
  • 年度 2004
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