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General and comparative endocrinology2012Aug01Vol.178issue(1)

ミツバチの脳におけるドーパミン関連の物質とドーパミンの供給のカーストの違い(Apis mellifera l)

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

成体ミツバチのドーパミン関連物質の脳レベルの脳レベルの根底にあるメカニズムを決定しました(Apis Mellifera L.)。ドーパミン、ドーパ(ドーパミン前駆体)、およびn-アセチルドパミン(ドーパミン代謝物、NADA)の脳レベルは、同年齢の労働者よりも3日齢のバージン女王で有意に高かった。ドーパミンレベルとNADAレベルのカーストの違いも溶血性に見られました。脳のドーパミン合成中のドーパデカルボキシラーゼ(DDC)のin vitro酵素活性は、カースト間で有意な差はありませんでした。成体の女王のDDC活性は主に脳で見られましたが、下顎腺、唾液腺、卵巣ではより低いレベルの活性が検出されました。労働者へのDOPAの経口塗布により、脳でのドーパ摂取が行われ、脳のドーパミンとNADAレベルが有意に高くなり、ドーパミン合成がDDC基質の量によって制御されることを示唆しています。クイーンセルから採取されたロイヤルジェリーサンプルは、蜂蜜細胞から収集された蜂蜜サンプルと比較して、ドーパミンの濃度が25倍以上高かった。しかし、同じ濃度のドーパミンの経口塗布は、ドーパミンとNADAの脳レベルを有意に促進しませんでした。これらの結果は、労働者と比較した女王の脳ドーパミンのレベルが高いことは、脳やクイーンの他の組織、および王室のゼリーの外因性ドーパミンのDDC活性ではなく、より高いレベルのDDC基質によって説明できることを示唆しています。

成体ミツバチのドーパミン関連物質の脳レベルの脳レベルの根底にあるメカニズムを決定しました(Apis Mellifera L.)。ドーパミン、ドーパ(ドーパミン前駆体)、およびn-アセチルドパミン(ドーパミン代謝物、NADA)の脳レベルは、同年齢の労働者よりも3日齢のバージン女王で有意に高かった。ドーパミンレベルとNADAレベルのカーストの違いも溶血性に見られました。脳のドーパミン合成中のドーパデカルボキシラーゼ(DDC)のin vitro酵素活性は、カースト間で有意な差はありませんでした。成体の女王のDDC活性は主に脳で見られましたが、下顎腺、唾液腺、卵巣ではより低いレベルの活性が検出されました。労働者へのDOPAの経口塗布により、脳でのドーパ摂取が行われ、脳のドーパミンとNADAレベルが有意に高くなり、ドーパミン合成がDDC基質の量によって制御されることを示唆しています。クイーンセルから採取されたロイヤルジェリーサンプルは、蜂蜜細胞から収集された蜂蜜サンプルと比較して、ドーパミンの濃度が25倍以上高かった。しかし、同じ濃度のドーパミンの経口塗布は、ドーパミンとNADAの脳レベルを有意に促進しませんでした。これらの結果は、労働者と比較した女王の脳ドーパミンのレベルが高いことは、脳やクイーンの他の組織、および王室のゼリーの外因性ドーパミンのDDC活性ではなく、より高いレベルのDDC基質によって説明できることを示唆しています。

We determined the mechanisms underlying caste differences in the brain levels of dopamine-related substances in adult honeybees (Apis mellifera L.). Brain levels of dopamine, DOPA (a dopamine precursor), and N-acetyldopamine (a dopamine metabolite, NADA) were significantly higher in three-day-old virgin queens than same-aged workers. Caste differences in dopamine and NADA levels were also found in the hemolymph. The in vitro enzymatic activities of DOPA decarboxylase (DDC) during dopamine synthesis in brains were not significantly different between castes. The DDC activity in adult queens was mainly found in the brain, but with lower levels of activity detected in the mandibular glands, salivary glands and ovaries. Oral application of DOPA to workers led to DOPA uptake in the brain and significantly higher dopamine and NADA levels in the brain, suggesting that dopamine synthesis could be controlled by the amount of DDC substrate. Royal jelly samples taken from queen cells had a >25-fold higher concentration of dopamine compared with honey samples collected from honey cells. However, oral application of the same concentration of dopamine did not significantly enhance the brain levels of dopamine and NADA. These results suggest that the higher levels of brain dopamine in queens compared with workers can be explained by the higher level of DDC substrate, rather than DDC activity in the brain and other tissues of queens as well as exogenous dopamine in the royal jelly.

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