发布时间:2014-05-07 10:55 原文链接: PLOS:科学家解开儿童性发育障碍的谜团

  目前,瑞士日内瓦大学(UNIGE)一个研究小组参与了一项基于Nivelon-Nivelon-Mabille综合征患儿的全面的遗传学研究,Nivelon-Nivelon-Mabille综合征是一种复杂的疾病,主要特征为性发育障碍。由遗传医学系Serge Nef教授带领的科学家小组,对患儿及其父母进行外显子组测序和基因分析之后,不仅发现了相关的基因,还发现了蛋白质生产机制,这个机制如果发生故障,就会导致这种综合征。相关研究结果发表在2014年5月1日的《PLOS Genetics》杂志,这些结果为基因测试进而改善此类疾病患者的治疗,铺平了道路。

  在人类和哺乳动物中,性发育是一个漫长的过程。在大多数情况下,遗传性别(XX或XY染色体)可引起对应性腺(卵巢或睾丸)的发育,反过来这些性腺又分泌使胎儿男性化或女性化的激素。但是在性腺发育期间,可能会发生各种意外事故,从而产生许多不同的改变与性别不明。性腺发育障碍表现出多样化的性别不明,由性腺发育缺陷或睾丸分化失败所引起。

  男孩还是女孩:不那么直接

  性别不明是相对常见的先天性疾病。在许多情况下,尽管我们已经对参与性腺分化的遗传因素有所了解,但是诱发性突变仍然是未知的。因此,对它们进行识别,对于进行遗传学检测及找到多年寻找的原因至关重要,研究人员一直都在从各种性发育障碍患者基因组中,收集尽可能多的数据。

  一个特定的基因突变

  在这种背景下,UNIGE的遗传学家有机会集中研究一名儿童的案例,这个女孩患有46,XY完全特纳氏综合征,是一种先天性染色体异常所致的疾病,睾丸发育不全和软骨发育不良,这种疾病会破坏骨骼的生长,改变其结构和性状。在这个孩子中,研究人员确定了在性腺形成过程中起作用的细胞组分,进而确定了所涉及到的遗传学机制。

  利用患者的DNA测序数据,研究人员发现了HHAT基因中的一个突变,该基因是胎儿发育期间人体器官中大量表达的一个基因,包括性别发育过程中的睾丸和卵巢。HHAT的功能是编码一种酶,这种酶是Hedgehog信号分子家族的正常运作所必不可少的,Hedgehog信号分子家族在胚胎发育过程中起关键作用。Hedgehog功能特性降低,会导致患者所经受的失调症,不仅影响性别发育,还会影响生长和骨骼发育。

  目前,瑞士日内瓦大学(UNIGE)一个研究小组参与了一项基于Nivelon-Nivelon-Mabille综合征患儿的全面的遗传学研究,Nivelon-Nivelon-Mabille综合征是一种复杂的疾病,主要特征为性发育障碍。由遗传医学系Serge Nef教授带领的科学家小组,对患儿及其父母进行外显子组测序和基因分析之后,不仅发现了相关的基因,还发现了蛋白质生产机制,这个机制如果发生故障,就会导致这种综合征。相关研究结果发表在2014年5月1日的《PLOS Genetics》杂志,这些结果为基因测试进而改善此类疾病患者的治疗,铺平了道路。

  在人类和哺乳动物中,性发育是一个漫长的过程。在大多数情况下,遗传性别(XX或XY染色体)可引起对应性腺(卵巢或睾丸)的发育,反过来这些性腺又分泌使胎儿男性化或女性化的激素。但是在性腺发育期间,可能会发生各种意外事故,从而产生许多不同的改变与性别不明。性腺发育障碍表现出多样化的性别不明,由性腺发育缺陷或睾丸分化失败所引起。

  男孩还是女孩:不那么直接

  性别不明是相对常见的先天性疾病。在许多情况下,尽管我们已经对参与性腺分化的遗传因素有所了解,但是诱发性突变仍然是未知的。因此,对它们进行识别,对于进行遗传学检测及找到多年寻找的原因至关重要,研究人员一直都在从各种性发育障碍患者基因组中,收集尽可能多的数据。

  一个特定的基因突变

  在这种背景下,UNIGE的遗传学家有机会集中研究一名儿童的案例,这个女孩患有46,XY完全特纳氏综合征,是一种先天性染色体异常所致的疾病,睾丸发育不全和软骨发育不良,这种疾病会破坏骨骼的生长,改变其结构和性状。在这个孩子中,研究人员确定了在性腺形成过程中起作用的细胞组分,进而确定了所涉及到的遗传学机制。

  利用患者的DNA测序数据,研究人员发现了HHAT基因中的一个突变,该基因是胎儿发育期间人体器官中大量表达的一个基因,包括性别发育过程中的睾丸和卵巢。HHAT的功能是编码一种酶,这种酶是Hedgehog信号分子家族的正常运作所必不可少的,Hedgehog信号分子家族在胚胎发育过程中起关键作用。Hedgehog功能特性降低,会导致患者所经受的失调症,不仅影响性别发育,还会影响生长和骨骼发育。

相关文章

我国成功培育高耐草甘膦低残留玉米

草害是制约玉米高产稳产的关键要素之一,田间杂草与玉米争夺水、肥、光和空间,且易滋生病虫害,化学除草是玉米田首选的除草方式。草甘膦是世界第一大除草剂,其灭生性的特点在防治杂草的同时对玉米也会产生药害,培......

肥胖研究五大关键问题究竟如何?《科学》给出解释

北京时间9月1日晚10点,中国科学院外籍院士、中国科学院深圳先进技术研究院医药所能量代谢与生殖研究中心首席科学家JohnRogerSpeakman与丹麦哥本哈根大学公共卫生研究院的ThorkildSo......

基因组测序拯救鸮鹦鹉

为了保护极度濒危的新西兰鸮鹦鹉kakapo,几乎所有剩余个体的基因组都已被测序,这为其保护管理提供了重要信息。新西兰鸮鹦鹉kakapo(Strigopshabroptila)有几个特性。它是世界上最重......

“痴呆基因”甩不掉?或因赋予女性一大优势

大约1/5的人出生时携带至少一份APOE4基因变异,这使他们在年老时更容易患心脏病和阿尔茨海默病。这种变异如此普遍,给进化带来了一个谜:如果APOE4影响了人类健康,随着时间的推移,为何它没被清除出人......

深圳先进院等建立单细胞轨迹推断技术

7月31日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所胡政课题组与厦门大学数学科学学院周达课题组合作,在《自然-生物技术》(NatureBiotechnology)上,发表了题为PhyloVeloe......

研究发现提高鲜食玉米耐热性基因

近日,广东省科学院南繁种业研究所玉米种业室团队以甜玉米为研究对象,对甜玉米高温下的表型特征变化进行观察,发现了提高鲜食玉米耐热性基因。相关研究论文发表于InternationalJournalofMo......

研究解开水稻生殖隔离之谜

一般来说,水稻品种间亲缘关系越远,杂交优势越明显。据预测,如果籼稻和粳稻亚种间能育成超级杂交稻,可以比现有杂交水稻增产15%以上,因此,如何利用亚种间的超强优势一直受到育种家的关注。7月26日,中国工......

研究解开水稻生殖隔离之谜

一般来说,水稻品种间亲缘关系越远,杂交优势越明显。据预测,如果籼稻和粳稻亚种间能育成超级杂交稻,可以比现有杂交水稻增产15%以上,因此,如何利用亚种间的超强优势一直受到育种家的关注。7月26日,中国工......

分子植物卓越创新中心揭示白僵菌合成β卡波林糖苷的进化与代谢机制

7月19日,《美国国家科学院院刊》(PNAS)在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心王成树研究组完成的题为Abacterial-likePictet-Spenglerasedrivestheev......

治疗2型糖尿病药物甲福明有助抗老化

香港大学(港大)20日公布,港大医学院公共卫生学院的研究团队发现,治疗2型糖尿病的药物甲福明(二甲双胍)有助抗老化。港大医学院表示,甲福明是治疗2型糖尿病的一线药物,越来越多的证据显示甲福明除了可稳定......