PATRONES RITMICOS DE EXPRESION DE LOS GENES CLOCK (PER Y TIM) Y ACTIVIDAD LOCOMOTORA EN MUTANTES DE DROSOPHILA MELANOGASTER BAJO LUCES DE DIFERENTES LONGITUDES DE ONDA

(especial para SIIC © Derechos reservados)
Los tres regímenes de luz monocromáticos elegidos en este trabajo influyen, de manera significativa, las características del ritmo locomotor y el nivel de expresión de los genes tim y per en moscas del género Drosophila.
subramanian9.jpg Autor:
Perunal Subramanian
Columnista Experto de SIIC

Institución:
Department of Biochemistry Faculty of Science Annamalai University


Artículos publicados por Perunal Subramanian
Coautores
Garapathy Sutakar, MSc, PhD.*  Govindarejah Vinothini, MSc, Mphil.* 
Department of Biochemistry, Faculty of Science, Annamalai University, Annamalainagar, India*
Recepción del artículo
8 de Abril, 2005
Aprobación
26 de Abril, 2005
Primera edición
14 de Febrero, 2006
Segunda edición, ampliada y corregida
7 de Junio, 2021

Resumen
Los productos de los genes period (per) y timeless (tim) son componentes fundamentales del reloj circadiano y controlan los ritmos de actividad locomotora, el comportamiento de eclosión y el componente rítmico de la canción utilizada para el cortejo de Drosophila melanogaster. Se estudiaron los patrones de expresión temporal de per y de tim en el intestino y en las glándulas salivales de mutantes del tipo salvaje (WT), vestigiales (vg) y con ausencia de cryptocromo (cryb) bajo diferentes condiciones de luz. La débil expresión de per y tim en las moscas cryb sugiere el papel significativo del fotorreceptor de luz azul, criptocromo, para la sincronización del reloj circadiano. La expresión de per y de tim en las glándulas salivales de las larvas sugiere que su expresión es temporal durante las etapas evolutivas de Drosophila melanogaster. En las mutantes vg se observaron ritmos más débiles de actividad locomotora con una menor cantidad de actividad (α) que en moscas WT bajo diferentes regímenes lumínicos, lo cual podría deberse a la importante reducción de la estructura de las alas en estas moscas. A partir de los resultados aquí presentados, se sugirió que la luz verde y la azul son tan efectivas como la luz blanca; mientras que la luz roja fue menos efectiva sobre la expresión de los genes que controlan el reloj circadiano y el comportamiento locomotor en mutantes y en moscas del tipo WT de Drosophila melanogaster.

Palabras clave
Drosophila melanogaster, reloj circadiano, genes


Artículo completo

(castellano)
Extensión:  +/-10.74 páginas impresas en papel A4
Exclusivo para suscriptores/assinantes

Abstract
The gene products of period (per) and timeless (tim) are essential components of circadian clock controlling the rhythms of locomotor activity, eclosion and male courtship song in Drosophila melanogaster. The temporal expression patterns of per and tim at various time points were studied in intestine and salivary glands of wild type (WT), vestigial (vg) and cryptochrome-absent (cryb) mutants under different light regime treated conditions. The weaker expression of per and tim in cryb flies suggested the significant role of blue light photoreceptor, cryptochrome for a stronger synchronization of circadian clock. The expression of per and tim in the salivary gland of larvae suggested their temporal expression during the developmental stages of D. melanogaster. In vg mutants poorer locomotor activity rhythms with lesser amount activity (α) were observed than WT flies under different light regime treated conditions; it might be due to greatly reduced wing structure in vg flies. From the present results, it was suggested that blue and green light are more or less effective as white light; red light was found to be least effective on circadian clock gene expression and locomotor behaviour in WT and mutants of Drosophila melanogaster.

Key words
Drosophila melanogaster, circadian clock, gene


Full text
(english)
para suscriptores/ assinantes

Clasificación en siicsalud
Artículos originales > Expertos del Mundo >
página   www.siicsalud.com/des/expertocompleto.php/

Especialidades
Principal: Medicina Interna
Relacionadas: 



Comprar este artículo
Extensión: 10.74 páginas impresas en papel A4

file05.gif (1491 bytes) Artículos seleccionados para su compra



Bibliografía del artículo
  1. Konopka RJ, Benzer S. Clock mutants of Drosophila melanogaster. Proc Natl Acad Sci USA 1971; 68:2112-2116.
  2. Sehgal A, Price JL, Man B, Young MW. Loss of circadian behaviour rhythms and per RNA oscillations in the Drosophila mutant timeless. Science 1994; 263:1603-1606.
  3. Subramanian P, Lakhotia SC. Molecular rhythms that regulates rhythm genes in Drosophila. Curr Sci 1999; 77:1165-1169.
  4. Subramanian P, Balamurugan E, Suthakar G, Circadian clock genes in Drosophila: Recent developments. Indian J Exptl Biol 2003; 41:797-804.
  5. Vosshall LB, Price JL, Sehgal A, Saez L, Young MW. Block in nuclear localization of period protein by a second clock mutation, timeless. Science 1994; 263:1606-1609.
  6. Price JL, Dembinska ME, Young MW, Roshash M. Suppression of PERIOD protein abundance and circadian cycling by the Drosophila clock mutation timeless. EMBO J 1995; 14:4044-4049.
  7. Plautz JD, Kaneko M, Hall JC, Kay SA. Independent photoreceptive circadian clocks throughout Drosophila. Science 1997; 278:632-1635.
  8. Emery P, So WV, Kaneko M, Hall JC, Rosbash M. CRY, a Drosophila clock and light-regulated cryptochrome, is a major contributor to circadian rhythms resetting and photosensitivity. Cell 1998; 95:669-679.
  9. Hofbauer A, Buchner E. Does Drosophila have seven eyes Naturwiss 1989; 76:335-336.
  10. Ivanchenko M, Stanewsky R, Giebultowicz JM. Circadian photoreception in Drosophila: Functions of cryptochrome in peripheral and central clocks. J Biol Rhythms 2001; 16:205-215.
  11. Stanewsky R, Kaneko M, Emery P, Beretta B, Wager-Smith K, Kay SA, Rosbash M, Hall JC. The cryb mutation identifies cryptochrome as a circadian photoreceptor in Drosophila. Cell 1998; 95: 681-692.
  12. Lindsley DL, Zimm GG. The genome of Drosophila melanogaster. Academic press, San Diego, 1992.
  13. Suthakar G, Subramanian P, Manivasagam T. Rhythmic patterns of activity in vg and cryb mutants of Drosophila under two different wavelengths of light. J Insect Behav 2005; (in press).
  14. Frank KD, Zimmerman WF. Action spectra for phase shifts of a circadian rhythms in Drosophila. Science 1969; 163:688-689.
  15. Helfrich-Forster C. Differential control of morning and evening components in the activity rhythm of Drosophila melanogaster: sex-specific differences suggest a different quality of activity. J Biol Rhythms 2000; 15:135-154.
  16. Suri V, Qian Z, Hall JC, Rosbash M. Evidence that the TIM light response is relevant to light-induced phase shifts in Drosophila melanogaster. Neuron 1998; 21: 225-234.
  17. Dow JA, Davies SA, Guo Y, Graham S, Finbow ME, Kaiser K. Molecular genetic analysis of V-ATPase function in Drsophila melanogaster. J Exp Biol 1997; 200:237-245.
  18. D’Souza T, Dryer SE. A cationic channel regulated by a vertebrate intrinsic circadian oscillator. Nature 1996; 382(6587):165-167.

Título español
Resumen
 Palabras clave
 Bibliografía
 Artículo completo
(exclusivo a suscriptores)
 Autoevaluación
  Tema principal en SIIC Data Bases
 Especialidades

 English title
 Abstract
 Key words
Full text
(exclusivo a suscriptores)

Autor 
Artículos
Correspondencia

Patrocinio y reconocimiento
Imprimir esta página
 
 
 
 
 
 
Clasificado en
Artículos originales>
Expertos del Mundo

Especialidad principal:
Medicina Interna


Relacionadas:
 
 
 
 
 
 
Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) S.A. sin previo y expreso consentimiento de SIIC.
ua31618
Inicio/Home

Copyright siicsalud © 1997-2024 ISSN siicsalud: 1667-9008