遺伝子マーカー
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遺伝子マーカー(いでんしマーカー)とは、生物個体の遺伝的性質(遺伝型)、もしくは系統(個人の特定、親子・親族関係、血統あるいは品種など)の目印となる、つまりある性質をもつ個体に特有の、DNA配列をいう[1]。
- ^ A.,, Pierce, Benjamin. Genetics : a conceptual approach. Preceded by: Pierce, Benjamin A. (Fifth edition ed.). New York. ISBN 9781464109461. OCLC 868081388 .
- ^ Manikanda,, Boopathi, N.. Genetic mapping and marker assisted selection : basics, practice and benefits. New Delhi. ISBN 9788132209584. OCLC 822262674 .
- 1 遺伝子マーカーとは
- 2 遺伝子マーカーの概要
遺伝子マーカー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/22 16:16 UTC 版)
衛星細胞は様々な遺伝子マーカーを発現する。多くの衛星細胞は、Pax7(英語版)およびPax3(英語版)を発現するが、CSPG4(英語版)を発現しないと考えられている。しかし、頭部の筋組織における衛星細胞は他の衛星細胞とは異なる発生をするため Pax3陰性である。さらに、衛星細胞はNCAM、細胞表面糖タンパク質などにより同定される。 CD34(英語版)および Myf5(英語版)により休止状態の細胞の多くが特定可能である。活性化状態の衛星細胞を同定することは、活性化の程度により発現マーカーが異なるため困難である。例えば、活性化された衛星細胞では増殖期に向かうにつれPax7の発現は低下するが、分化直後の衛星細胞では多く発現している。また、活性化はMyoD(英語版)、マイオジェニン(英語版)、および Myf6(英語版)などの筋細胞特異的な遺伝子を誘導する転写因子の発現を促す。肝細胞増殖因子も活性化された衛星細胞の同定に用いられる。また、活性化された衛星細胞は筋特異的なデスミンなどの線維性タンパクの発現を開始する。 他の幹細胞領域同様、衛星細胞の細胞生物学には技術的な困難がある。研究はほぼフローサイトメトリーに依存しているが、この手法では細胞系列や細胞の挙動について情報を得ることができない。このため衛星細胞の幹細胞ニッチははっきりとは特定されていない。
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