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种系 Bicyclus Anynana 蝴蝶的转化。

生态与进化理论经常受到了颜色图案的蝴蝶翅膀上的多样性。最近,这些不同的图案也成为研究的发展机制演变模型系统。一种技术,将有助于我们了解蝴蝶的彩色图案发展是生殖的转变。生殖转换允许功能测试候选基因产品和独联体监管区域,并提供了新的彩色图案突变引起插入突变的一种手段。我们每个携带绿色荧光蛋白编码序列驱动的驱动器在眼中的基因表达 3XP3 合成剂报告非洲 satyrid 蝴蝶与两个不同的转座因子向量,赫耳墨斯和 piggyBac,Bicyclus anynana 的成功转变。候选行确定的绿色荧光蛋白在成人眼中筛查稍后证实了的绿色荧光蛋白编码的基因组 DNA 序列片段的 PCR 扩增。侧翼周围插入的 DNA 是由反向 PCR 扩增和测序。转化率是 5%为 piggyBac 及爱马仕的 10.2%。最终,这些技术所生成的新数据可准许的彩色图案形成和这些模式发挥作用的生态和进化过程的发育遗传学综合的理解。

比较洞察鳞翅目翼模式同源性的问题。

蝴蝶与蛾 eyespots 可以共享具有相似的外观,涉及多个同心环的彩色的尺度,但通常发生在机翼上的非同源职位。内蝴蝶,另一方面,共享相同的同种异体位置的点可能不共享的同心圈层结构中 ;而且,有同心环与 eyespots 的蝴蝶物种,可以通过一个简单的表皮伤致异位 eyespots 具有类似的环结构。所有这些 eyespots,自然或诱导,共享同样的基因和发育机制的程度是通过在选定的蝴蝶与蛾物种蛋白原位供销这里调查。除了看一些以前确定为参与枯病形成的转录因子,我们还测试假定 morphogens 枯病发展作为候选基因从 Wingless 和 TGF-β 的信号传导通路的参与。

使用激光诱导热休克蛋白 70 基因启动子的转基因表达的时空控制。

转基因表达的精确时空分布规律是,调查在发展中国家生物基因功能的重要工具。最常用技术用于实现严格控制转基因表达,但是,需要使用的特定 DNA 促进剂,很难在非模式生物的特点。在这里,我们设法消除对这种类型的基于序列的基因调控的需要,打开功能向更广泛的生物遗传学领域。

转基因方法研究鳞翅目昆虫翅膀颜色模式发展。

非常多样的鳞翅目翼模式使有用的模型,研究发展和分子的变化,使它的演变。到目前为止,候选基因在分化的颜色模式的内涵已主要依靠相关证据,即发展中国家密切到成人彩色花纹翼映射中的基因表达模式。鳞翅目昆虫,包括操纵基因表达的转基因技术的使用最终将允许研究人员测试假设的不同层面的图案层次结构,从信号配体和转录激活因子色素酶的基因功能。在这里我们目前受雇于鳞翅目系统和当前及未来的研究将提供令人兴奋的机会,加深我们的理解的形态演变的机制的突出显示领域的转基因技术的概述。

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