现代生物医学的发展已进入精密医学时代,人类基因及其突变对疾病表型和治疗反应的影响是靶向诊断和药物靶向治疗的工作基础之一。通过相关基因的变异及其功能研究为不同人群实现精准医学。人类基因及其功能的研究是精密医学发展的关键,而动物模型是研究基因功能的有力工具。
果蝇是适合遗传研究的经典模式生物。除了寿命短,易于繁殖和培养外,它的优势还在于完成全基因组序列分析和大量积累。遗传研究方法。相关的遗传技术和技术可以在特定的时间和空间抑制果蝇基因的过表达,表达或敲除,从而易于在体内观察和分析该基因的生物学功能。从遗传学的角度来看,哺乳动物与果蝇密切相关,但是与果蝇和哺乳动物信号通路相关的大多数基因都是保守的,哺乳动物通常具有多个基因拷贝,尽管通常只有一个拷贝,但果蝇提供了使用果蝇作为模型生物研究哺乳动物基因功能的潜力和极大的便利。
由于人口老龄化,全世界因心血管疾病死亡的人数正在增加。心脏衰老是老年人心血管疾病发展的重要因素,被认为是心脏功能的有害下降。在哺乳动物中,心脏功能下降与许多与年龄有关的变化有关,包括心肌细胞计数下降,左心室肥大,纤维化和胶原蛋白积聚。心脏衰老导致老年人心血管死亡率和发病率增加。因此,对心脏衰老机理的研究变得越来越重要。随着遗传学和分子生物学的飞速发展,对心脏衰老机理的研究取得了长足的进步。在果蝇和哺乳动物中,许多控制心脏发育的基因已被证明是保守的。例如,果蝇Tinman基因(脊椎动物同源基因Nkx2.5)首先被发现,并已被证明可调节小鼠的心脏发育。果蝇的成年心脏用于研究心脏功能和衰老。同时,这些小行星具有开放的循环系统,背中线腹部的直心管和延伸至头部的主动脉,三组内部瓣膜将腹腔心脏通向前圆锥形腔。
3个后室。四个心室中的每一个都包含一个外部瓣膜,该瓣膜允许血液淋巴在扩张过程中进入心脏。果蝇使用导管系统直接将氧气输送至组织,因此心脏功能与存活率不像脊椎动物那么紧密。因此,果蝇像脊椎动物的心脏模型一样,可以承受比哺乳动物更严重的心脏生理遗传变化。通过给予药物刺激也可以研究果蝇的心脏衰老。这些发育特征和遗传益处使这种果蝇模型非常适合研究心脏衰老的病理生理和遗传学。本文综述了果蝇模型在心脏衰老遗传机制中的研究。