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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
肌肉骨骼胚胎核蛋白1(Musculoskeletal Embryonic Nuclear Protein 1,MUSTN1)位于细胞核中,是一种小型核蛋白,在骨骼和肌肉中高表达,参与肌肉骨骼系统的发育和再生,对骨骼肌系统的生长和发育发挥着重要作用.本文综述了MUSTN1基因的启动子、组织表达与调控,以及其对肌肉、骨骼和...  相似文献   

2.
基因敲除动物模型揭示脂肪组织分泌的瘦素(leptin)在调控骨骼代谢方面发挥着重要作用,进一步研究发现,leptin对骨骼代谢的中枢调节主要通过下丘脑的腹内侧核区域影响成骨细胞的增殖和破骨细胞的分化来完成.本文主要就leptin调控骨吸收和骨形成的相关信号转导途径做一综述,为增进人类骨骼健康提供参考.  相似文献   

3.
苏格兰折耳猫骨软骨发育不良(Scottish Fold Osteochondrodysplasja),也称为苏格兰折耳猫骨营养不良(Scottish Fold Osteodystrophy),是影响骨骼生长和关节软骨形成、导致四肢远端和尾部畸形的一种遗传性疾病。虽然1961年首次培育出此品种猫,但直到1971年才认识到此品种猫存在进行性骨骼异常和跛行这种品种相关性疾病。基因分析表明:苏格兰折耳猫耳向前折叠是由常染色体上名为Fd的突变基因控制,呈显性遗传。发病部位为四肢远端及尾椎的骨与关节.  相似文献   

4.
骨骼系统对机体的生命活动至关重要,它为生物体提供了造血微环境、机械支撑、保护脏器等功能,同时也是钙和其他矿物质等的储存库。家鸡尾骨的表型多样性是研究骨骼系统发育及形成机制的良好资源。Notch、Wnt信号通路的靶基因及其相互作用可以形成周期性表达的特点,是调节体节形成及尾部骨骼终止延伸的分子通路。为了解无尾鸡骨骼发育终止的分子机制,作者分别总结了骨骼发育、无尾鸡骨骼研究进展,并重点讨论影响无尾性状的关键信号通路Notch、Wnt及其在无尾鸡研究中的进展。但是,受体和配体之间相互作用的精确调节以及信号通路中的核心元素仍不清楚,需要通过更多的功能基因组和蛋白质组等方法进行深入研究。  相似文献   

5.
犬全骨炎又称多发性嗜酸性粒细胞性骨炎,是一种自发性、自限性的骨质硬化病.病变部位主要集中在长骨骨干和于骺端,兼有骨膜下新骨形成.该病是犬的一种以骨骼增生和重塑为主要特征的骨骼疾病,多发生在体型较大见于犬.根据临床上出现的一例犬全骨炎病例进行分析.  相似文献   

6.
Hox基因家族及其对动物脊椎形成的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
Hox基因编码保守的转录因子,它们控制发育过程中胚胎的骨骼模式.它们在受限的区域表达,并调节特定椎骨的形态.从最初在果蝇中发现该基因家族至今已有四十多年的历史.不断更新的研究使人们对Hox基因在脊椎动物中轴骨骼模式化中的作用有了新见解.本文综述了 Hox基因在建立轴向形态中的遗传学和胚胎学发现,以及这些综合结果如何影响...  相似文献   

7.
鸢尾素(irisin)是新近发现的可分泌型肌源细胞因子,来源于Ⅲ型纤连蛋白组件包含蛋白5水解形成的多肽片段。目前证明鸢尾素及其前体基因在糖脂代谢疾病发生与运动治疗中发挥作用,可能与骨骼肌纤维类型转化存在关联。本文通过总结鸢尾素及其前体基因分子结构特点、表达调控和生物学功能最新研究进展,结合骨骼肌纤维类型转化机制,探讨分析鸢尾素-前体基因途径与骨骼肌纤维类型转化潜在分子关联,以期为畜禽肉质改良提供新思路。  相似文献   

8.
展示骨骼系统的透明标本已成为研究骨骼形态发育的重要方法,被广泛应用于比较解剖 学领域,尤其适用于难以剖解的胚胎和小型脊椎动物.它不仅是研究骨骼和关节在体内的 自然位置和连接形式的重要方法,还是研究动物生长发育期骨骼的定型和骨化进程,以及胚 胎毒理学等领域的独特方法.小鼠是哺乳动物的模式动物[1],在胚后初期的生长 发育速度非常快,是研究骨骼生长的重要阶段[2].本文利用透明标本的制作技术 ,对断奶前小鼠四肢骨骼的形态学变化进行了观察,对骨骼的形成和发育情况进行了探讨.  相似文献   

9.
铜是畜禽生长不可缺少的一种微量元素,在动物体内作用十分广泛.铜是许多酶的组成成分或活化物,参与血的形成,能促进大脑脊髓的神经髓的正常发育,促进肠道内铁的吸收;铜与骨骼的形成也有密切关系.  相似文献   

10.
存在于动物体内的22种元素中,锌、铜、锰对于骨骼的正常发育和维持是不可缺少的,这三种微量元素对骨骼的形成具有极为重要的生化作用。本文论述了反刍动物同这三种元素缺乏有关的骨营养障碍。  相似文献   

11.
许多营养物对于硬组织结构正常发育和维持是必需的.骨骼组织有两种基本的组成成分:一种是基质或称有机成分;一种是硬质或称矿物质成分.这两种成分的适当比例和适当数量,在犬一生的饮食中,对于骨骼生长和不断更新处于一种最理想的方式上必须是有效的.另外一些营养物例如维生素D,虽然本身对于骨骼生长不是必需的,但它对于其它必需营养物质,即钙(Ca)和磷(P)的有效利用上却是必需的.饮食营养的主要目的是检查有关硬组织的营养状况,提供营养管理的准则和预防骨骼疾病.  相似文献   

12.
钙、磷是奶牛体内重要的常量矿物质元素,在维持奶牛正常的生命活动和促进健康方面发挥着重要的作用。钙、磷占有机体总灰分的70%以上。体内总钙量的98%以上和总磷量的80%-85%存在于骨骼和牙齿中,以维持骨骼和牙齿的正常的硬度。机体内的钙是骨骼形成,神经冲动传递、  相似文献   

13.
《中国动物保健》2011,(12):82-82
日本研究人员日前发现一种遏制骨骼形成的蛋白质,通过抑制这种蛋白质的功能,研究人员成功地在实验鼠身上实现了骨骼再生。  相似文献   

14.
钙是机体必需的矿物质元素之一,主要参与机体骨骼的形成和体液的平衡.在蛋鸡生产中钙主要参与蛋壳的形成与骨骼的构成.由于蛋鸡需钙量较大,各个生理时期又有不同的特点,所以合理补钙具有特别重要的意义.若补钙不当,将不可避免地影响蛋鸡的生产性能,给养鸡者造成较大的经济损失.  相似文献   

15.
骨形态发生蛋白家族十分独特,可诱导IOPC类细胞向成骨细胞方向转化。研究表明,BMPs在造血组织、皮肤附属物等的形成和分化以及脂肪、肾脏、肝脏、骨骼及神经系统发育中起一定作用。BMP与胚胎发育过程中骨骼的发生有时空相连性,在胚胎发育的所有组织中均可检测到低水平BMP4基因mRNA表达。M.Menzies等研究表明,BMP4基因在胎羊毛囊不同发育阶段与Noggin基因共同参与了毛囊发育的调控,是细毛羊毛囊发育的关键决定因子。G.Thomadakis等、J.M.Wozney等研究表明,BMP4在毛囊发育时及毛球中合成角蛋白的表皮细胞中表达。通过观察表达BMP4基因的颉颃物Noggin的转基因小鼠,发现其毛发异常且形态发生改变。在绒山羊不同发育时期皮肤中的表达结果表明,BMP4基因在胚胎期上皮细胞、毛囊以及出生后毛囊生长兴盛期、退行期和休止期均有表达,表明其与毛囊形态发生以及出生后毛囊的发育、分化密切相关。目前,对BMP4基因与家畜皮肤毛囊关系的研究主要集中在绒山羊,尚未发现BMP4基因与猪毛囊发育方面的相关报道。本研究通过实时荧光定量PCR技术,检测BMP4基因在合作猪颈部、肩部、体侧、臀部皮肤的表达量,实验结果可为揭示BMP4基因对合作猪绒毛生长发育的调控机制提供理论参考。  相似文献   

16.
骨骼健康状况对蛋鸡生产性能的稳定持久具有重要意义,尤其是对延长产蛋周期后产蛋后期的蛋品质等。本文从骨骼健康重要性、骨骼组成及其生长发育机制、鸡蛋形成过程以及对骨骼健康和蛋壳质量的影响因素(遗传、饲养管理、饲养环境、疾病与药物应用)4个方面进行综述,以促进蛋鸡科学饲养管理体系形成,同时为后续蛋鸡骨骼发育和蛋壳质量研究提供思路。  相似文献   

17.
近年来,生物技术和遗传工程领域取得了很大的进展.研究人员已经建立了分离、克隆各种基因和基因融合的方法.这些基因结构的量很大,显示出巨大的遗传意义.异源基因的整合方法首先在微生物建立,然后是植物和动物.在此之前,突变,非定向变异以及植物和动物的种、品种或品系杂交而形成的变异,是育种的首要条件.在这些变异和人工选择的基础上,形成了各种各样的家畜品种和品系.目前,这些基本方法仍然是品种形成和遗传改良的基础.  相似文献   

18.
通过对比不同尾椎数的蒙古绵羊群体在基因组上的遗传分化水平,对全基因组选择信号、蒙古羊尾长性状的相关基因及可能的突变位点进行检测,试图解析尾椎形成的分子机制。基于全基因组重测序数据,使用两组群间的遗传分化系数(Fst)和遗传多样性比率(pi ratio)检测尾椎选择信号,将Fst值和pi ratio较大的染色体区段作为受选择候选区域。结果表明,共找到76个选择区域,这些区域分别落在了尾脂肪沉积和骨骼发育的QTL上,进一步对这些候选区域所包含的63个基因进行基因功能及通路的注释分析,富集到骨骼再生相关的Wnt和FGF信号通路,同时发现LRP6等功能候选基因。该研究确定了与尾椎数相关的受选择区域,推测不同尾椎数蒙古绵羊群体的形成可能由非基因编码区域的一个或者多个突变造成。  相似文献   

19.
骨软症是成年奶牛钙、磷代谢障碍的一种慢性全身性疾病.剖检所见为软骨骨化不全、骨质疏松和形成过量未钙化的骨基质.临床上以消化紊乱、骨骼变软、肢势异常、蹄变形、尾椎骨吸收及跛行等为主征.乳牛,尤其是老龄而又高产的奶牛常发本病.  相似文献   

20.
放线菌病是牛的一种多菌性的非接触性的慢性传染病,牛最为常见.以头、颈、颌下和舌的放线菌肿为特征.牛常发生头骨疏松性骨炎.   1病因   本病病原是牛放线菌,除此之外还有林氏放线杆菌和金黄色葡萄球菌,它们在牛体内均可引起类似病变.牛放线菌主要侵害骨骼,是一种不运动不形成芽孢的杆菌.   ……  相似文献   

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