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HOX複合遺伝子は、進化を通じて高度に保存されている重要な発達調節因子です。エンコードされたタンパク質は、軸パターンを制御するための転写因子として60アミノ酸DNA結合モチーフ、ホメオドメイン、および機能を共有しています。重要な質問は、HOXタンパク質の下流に作用する遺伝子の性質と機能に関するものです。このレビューは、他の生物でこの質問についてほとんど知られていないように、ショウジョウバエに焦点を当てています。過去数年間にこの分野で得られた顕著な進歩は、HOX遺伝子がどのように多様化された形態形成を制御するかについての現在の理解を大幅に改善しました。ここでは、HOX標的遺伝子を特定するために展開された戦略を要約し、その機能がパターンの形成と形態形成にどのように寄与するかを議論します。標的遺伝子の調節は、動物全体におけるHoxタンパク質の作用の特異性の根底にあるメカニズムに特に重点を置いて考慮されます。
HOX複合遺伝子は、進化を通じて高度に保存されている重要な発達調節因子です。エンコードされたタンパク質は、軸パターンを制御するための転写因子として60アミノ酸DNA結合モチーフ、ホメオドメイン、および機能を共有しています。重要な質問は、HOXタンパク質の下流に作用する遺伝子の性質と機能に関するものです。このレビューは、他の生物でこの質問についてほとんど知られていないように、ショウジョウバエに焦点を当てています。過去数年間にこの分野で得られた顕著な進歩は、HOX遺伝子がどのように多様化された形態形成を制御するかについての現在の理解を大幅に改善しました。ここでは、HOX標的遺伝子を特定するために展開された戦略を要約し、その機能がパターンの形成と形態形成にどのように寄与するかを議論します。標的遺伝子の調節は、動物全体におけるHoxタンパク質の作用の特異性の根底にあるメカニズムに特に重点を置いて考慮されます。
Hox complex genes are key developmental regulators highly conserved throughout evolution. The encoded proteins share a 60-amino-acid DNA-binding motif, the homeodomain, and function as transcription factors to control axial patterning. An important question concerns the nature and function of genes acting downstream of Hox proteins. This review focuses on Drosophila, as little is known about this question in other organisms. The noticeable progress gained in the field during the past few years has significantly improved our current understanding of how Hox genes control diversified morphogenesis. Here we summarise the strategies deployed to identify Hox target genes and discuss how their function contributes to pattern formation and morphogenesis. The regulation of target genes is also considered with special emphasis on the mechanisms underlying the specificity of action of Hox proteins in the whole animal.
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