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난자의 GV 유지 및 감수분열 재개의 분자생물학적 조절기전
Molecular Regulatory Mechanism of GV Arrest and Meiotic Resumption in Oocytes 원문보기

대한생식의학회지= The Korean journal of reproductive medicine, v.36 no.4, 2009년, pp.231 - 236  

이현서 (차의과학대학교 의생명과학과) ,  이경아 (차의과학대학교 의생명과학과)

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  • 이와는 반대로 161번 아미노산을 인산화시키는 cyclin dependent kinase (CDK)-activating kinase (CAK)나, 14번, 15번 아미노산의 탈인산화를 주도하는 Cdc25에 의해 MPF는 활성화된다. 활성화된 MPF는 condensin, nuclear lamin, Golgi matrix 단백질, 그리고 centrosomes, microtubules 등과 관련된 단백질 등의 인산화 및 다른 kinases들을 활성화시켜서 핵막붕괴, chromatin condensation 등 여러 가지 핵과 세포질의 변화를 관장한다.23,24
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
감수분열이 멈춰있는 난자의 핵은 무엇이라 부르는가? 감수분열이 멈춰있는 난자의 핵은 다른 세포에 비하여 매우 커서 특별히 germinal vesicle (GV)라고 부르는데, 그 안에는 2~3개의 인이 뚜렷이 관찰된다. 사춘기가 지나 난포발달을 시작한 후, 배란을 위한 황체화호르몬 (leutinizing hormone, LH)의 surge 가 주어지면 이에 의해 난포 내에 존재하던 난자의 감수분열이 재개되는데, 이 과정을 난자성숙이라고 한다.
난자성숙에 관한 연구에서 아직 어떤 기전이 정확히 확립되지 않은채로 더 많은 연구가 필요한가? 1971년 Masui와 Markert에 의해 MPF가 발견된 이후, 지난 30여년 동안 MPF 자체에 대한 생화학적 분석 및 그 기능에 대한 연구결과 이외에도,36 이를 중심으로 MAPK, cAMP, 그리고 PKA 등 여러 가지 시그날링 네크워크에 의해 난자성숙을 억제하고 재개하는 기전에 관하여 많은 연구가 진행되어 왔다. 그러나, 아직도 정확한 분자생물학적 기전이 확립되지 않은 채로 더 많은 연구가 필요한 분야이다. 난자성숙에 관한 연구는 난자가 정자와의 정상적인 수정과 그 이후 배아발달을 통해 건강한 아기를 탄생시키기에 반드시 필요한 생식세포로서, 인류의 종족보존 및 행복한 가정을 영위할 수 있기 위해 필수적인 생식의학의 한 축이기도 하지만, 생식세포의 감수분열 기전에 대한 세포생물학적 기초연구에 있어서도 아직도 연구할 과제가 많은 분야이기도 하다.
난자성숙은 어떤 과정을 말하는가? 감수분열이 멈춰있는 난자의 핵은 다른 세포에 비하여 매우 커서 특별히 germinal vesicle (GV)라고 부르는데, 그 안에는 2~3개의 인이 뚜렷이 관찰된다. 사춘기가 지나 난포발달을 시작한 후, 배란을 위한 황체화호르몬 (leutinizing hormone, LH)의 surge 가 주어지면 이에 의해 난포 내에 존재하던 난자의 감수분열이 재개되는데, 이 과정을 난자성숙이라고 한다. 즉, 난포 안에서는 난자 주변을 둘러 싸고 있는 난구세포 (cumulus cells)의 세포간 연결이 느슨해지면서 그 사이에 존재하는 gap junction의 연결이 끊어지게 되고, 동시에 난자는 핵막이 붕괴되는 현상인 germinal vesicle breakdown (GVBD)가 일어나면서 S phase 없이 metaphase I, II (MI, MII)가 연이어서 일어나게 되고, 난자는 다시 한 번 제1극체가 방출된 MII stage에 정지한 상태로 정자와의 수정을 기다리게 된다.
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참고문헌 (36)

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