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动物群体间的信息传递.doc

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  • 卖家[上传人]:豆浆
  • 文档编号:92196118
  • 上传时间:2019-07-07
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    • 动物群体间的信息传递研究小组成员:孙汉资、刘超然、陶若婷、谭金晶、卢珊、王家石、刘瑞、傅炳华指导老师:饶毅博士、黄牛博士、罗敏敏博士组内活动情况:由于开始订的题目太大,组内讨论决定将主题定在信息素上,大方向是探究信息素在同种动物间所起到的信息传递作用,后经组内讨论和与三位PI的讨论,PI建议方向和最终组内意见为:黄牛老师:建议将题目定在信息素小分子和受体细胞表面G蛋白偶联受体之间的相互作用上,重点是研究不同的配体与不同的受体之间的相互作用,而引起的受体结构变化并最终调节受体细胞内的第二信使,方向更偏结构,黄牛老师对这种研究的过程给出了大体思路上的指导饶毅老师:饶老师建议组内可以探究人类的信息素的构成,或者验证人类信息素的有无,这一领域一直争议很大,饶老师提醒我们可以使用诸如液相色谱之类的分离技术对可能存在的信息素进行分离,并通过行为进行分析罗敏敏老师:罗老师由于对嗅觉和信息素领域研究的很多,对领域进展和具体问题了解很深刻,给我们的建议非常的基本并且具体,他提出,现在关于信息素的研究的两个基本的问题是:1、在Hela细胞中特异的表达信息素受体的上膜;2、信息素所引起的体内的神经内分你的途径和机理。

      罗老师在细节方面对我们进行了具体的指导,并制定了一些比较具体的研究方案并推荐了很多具有里程碑意义的文献组内讨论方向:这个方案其实是我感兴趣的,主要研究的是Bruce effect,动物既然存在这种效用,必定说明其信息素存在个体差异性,而导致这种差异性的原因可能是基因的不同或者是表观遗传的不同,尤其是这种差别最终可以被其他个体识别并引起诸如母鼠终止妊娠的反应从逻辑上来讲,我认为在产生信息素配体的细胞中必存在表达上的不同,而在受体的VON上也存在感知这种不同的机制,经过文献阅读,我敢肯定的是,这种机制没有人做出来过在小组活动的三个星期左右的时间里,我们组织了几次会议对课题进行讨论,并细化方向:2008-7-18号中午,第一次组内会议;2008-7-21号中午,第二次组内会议;2008-7-29号下午,先与黄牛老师座谈,后与饶毅老师座谈;2008-8-7号中午,与罗敏敏老师座谈相关重要文献及其内容的概括:文献一:Encoding Gender and Individual Information in the Mouse Vomeronasal Organ文献中使用的主要是Ca成像和电生理的方法,来探测在特定刺激下所作出反应的细胞,主要目的是检测出对性别和个体进行特定反应的细胞位置和数目,并定义了MUSC\FUSC这两种负责对性别信息进行检测的细胞,文中使用了G-CaMP2受体,把外激素的变化直接转换为离子通道的开放。

      文献二:Sex-specific peptides from exocrine glands stimulate mouse vomeronasal sensory neurons文中发现性激素可由眼睛分泌由外泪腺分泌的一种雄性特有的非挥发性小肽在如面部接触等物理接触过程中会转移到雌性的信息素传感器官中,刺激特定信息素受体神经元,引起电反应雄性的“ESP1”是一个以前未被识别出的多基因家族的一员尚待识别的雌性信号以类似的方式发挥作用,说明这些信息素通过特定求偶行为调控性通信,而这反过来又能确保正确的性识别和辨别文献三:Insect olfactory receptors are heteromeric ligand-gated ion channels Drosophila odorant receptors are both ligand-gated and cyclic-nucleotide-activated cation channels在从细菌到人类在内的很多生物中,嗅觉提示是由G蛋白家族来探测的,这些受体此前一直被划分为G-蛋白耦合受体然而,昆虫形成了非常简单而有效的嗅觉, 在这种嗅觉中,气味受体需要第二个成分才能正确发挥功能,该成分便是“铁通道形成伴护蛋白Or83b”,这些异型受体形成受配体门控的阳离子通道,它们并不依赖于G-蛋白耦合的第二种信使,其他受体也许能够表现出类似的铁通道活性。

      除了引导通道激活外,结合到气味受体上的配体还能引起G-蛋白耦合通道的激活文献四:Encoding pheromonal signals in the accessory olfactory bulb of behaving mice这篇文献比较早,主要是说明了在哺乳动物体内由AOB来编码外激素信息,并通过某种机制将外激素信息转化为神经内分泌信息来调控动物行为,主要用的是电生理的方法文献五:Cortical-Like Functional Organization of the Pheromone-Processing Circuits in the Medial Amygdal信息素(pheromone)可以调节动物的社会行为和生殖行为,在处理信息素信号的神经通路中,内侧杏仁核处于核心位置目前为止,内侧杏仁核处理信号的细胞机制尚未被阐明曾经有学者提出内侧杏仁核采用类似纹状体的神经环路纹状体向其目标区域提供抑制性投射,投射神经元呈星型,有延迟放电等独特的生理特性文中使用神经示踪技术,遗传标记GABA能神经元的方法,以及对谷氨酸能的突触进行免疫组化的办法,证明内侧杏仁核对下丘脑腹内核主要提供兴奋性输出。

      全细胞膜片钳记录的结果显示:投射到腹内核的神经元在细胞形态和内在特性方面形成均一的群体几乎所有的神经元都有H电流和T电流,这些神经元的树突会延伸至内侧杏仁核的外层来,以接受上一级感觉皮层的直接的兴奋性输入它们还接受局部GABA能的神经元的抑制性输入这些结果表明:内侧杏仁核通过独特的皮层环路,而不是采用纹状体环路来处理信息素信息对于课题的相关知识及其理解 In many species, the exchange of information involves the emission and detection of pheromones. Basic mechanisms of Pheromone detection have been identified in various animal species, and here we will review recent investigations into molecular and neuronal sensory processing in several species. Pheromones are chemicals released by an organism into its environment enabling it to communicate with other members of its own speciesEvolution of pheromone signals In insects, pheromone signals are detected by ultrasensitive receptors, and a given signal can elicit distinct responses according to the gender and social status of the recipient.Alarm pheromones are used simultaneously to alert, attract and evoke aggression, and to induce different behaviors。

      For vertebrates, aquatic and terrestrial environments each impose unique constraints on chemical communication. In terrestrial environments, chemo-signals can be either volatile or non-volatile.The vomeronasal system, which is thought to process mostly non-volatile pheromones. Pheromone communication is a two-component system: signaling pheromones and receiving sensory neurons. Classical bioassays have suggested that they are nonvolatile, activate vomeronasal sensory signaling neurons, and regulate innate social behaviors and neuroendocrine release. More recently, molecular characterization has revealed that the primary signal transduction machinery of MOE neurons is distinct from that of VNO neurons Ligands for both structures activates specific G protein-coupled receptors (GPCRs) While it is true that the MOE responds to odorants and VNO neurons respond to pheromones. ------ (reviewd in Dulac and Torello, 2003, and Brennan and keverne, 2004) in appears that the converse may also occur. Scientists in Philadelphia have established for the first time that the human body produces pheromones, special aromatic chemical compounds discharged by one individual that affect the sexual physiology of another.Insect PheromonesAlarm PheromoneWhen an ant is disturbed, it releases a pheromone that can be detected by other ants several centimeters away. They are attracted by low concentrations of the pheromone and begin to move toward the region of increasing concentration. As they get nearer to their disturbed nestmate, their response changes to one of alarm. The higher concentration causes them to run about as they work to remedy the disturbance. Unle。

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