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This title is printed to order. This book may have been self-published. If so, we cannot guarantee the quality of the content. In the main most books will have gone through the editing process however some may not. We therefore suggest that you be aware of this before ordering this book. If in doubt check either the author or publisher’s details as we are unable to accept any returns unless they are faulty. Please contact us if you have any questions.
Das Gen DmX (Drosophila melanogaster X-chromosomal/Rabconnectin-3/Rbc3) ist ein evolutionar hochkonserviertes Gen. DmX scheint massgeblich am UEberleben des Organismus beteiligt zu sein, da DmX-mutante Drosophila melanogaster die Bewegungen und die Nahrungsaufnahme im ersten Larvenstadium einstellen und sterben. Die genaue Funktion von DMX ist bisher unbekannt und wurde in dieser Arbeit systematisch untersucht. In der vorliegenden Arbeit wurde das Transkriptom DmX-mutanter Individuen von Drosophila melanogaster und des genetischen Hintergrundstamms ywf analysiert. Nicht-mutante Tiere und DmX-mutante Tieren wurden gesammelt und fur die Isolierung von Total-RNA verwendet. Diese wurde auf dem Illumina HiSeq2000 mittels eines 51 bp single-end-Laufs sequenziert. Daraus ergaben sich 281 Mio. Rohsequenzen, die durch das Programm CLC Genomics Workbench gekurzt und anschliessend einer Kartierung gegen das annotierte Genom von D. melanogaster unterzogen wurden. Die im Vergleich zu ywf uberexprimierten Gene (UP), sowie die unterexprimierten Gene (DOWN) der DmX-Mutanten wurden uber Literatursuchen mittels bioinformatischer Werkzeuge auf funktionelle Annotationen hin analysiert. Die Ergebnisse lieferten in DmX-mutanten Tieren eine differentielle Expression von Genen, die an endo- und exozytotischen Prozessen beteiligt ist, sowie in einigen katabolischen und anabolischen Stoffwechselwegen.
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Das Gen DmX (Drosophila melanogaster X-chromosomal/Rabconnectin-3/Rbc3) ist ein evolutionar hochkonserviertes Gen. DmX scheint massgeblich am UEberleben des Organismus beteiligt zu sein, da DmX-mutante Drosophila melanogaster die Bewegungen und die Nahrungsaufnahme im ersten Larvenstadium einstellen und sterben. Die genaue Funktion von DMX ist bisher unbekannt und wurde in dieser Arbeit systematisch untersucht. In der vorliegenden Arbeit wurde das Transkriptom DmX-mutanter Individuen von Drosophila melanogaster und des genetischen Hintergrundstamms ywf analysiert. Nicht-mutante Tiere und DmX-mutante Tieren wurden gesammelt und fur die Isolierung von Total-RNA verwendet. Diese wurde auf dem Illumina HiSeq2000 mittels eines 51 bp single-end-Laufs sequenziert. Daraus ergaben sich 281 Mio. Rohsequenzen, die durch das Programm CLC Genomics Workbench gekurzt und anschliessend einer Kartierung gegen das annotierte Genom von D. melanogaster unterzogen wurden. Die im Vergleich zu ywf uberexprimierten Gene (UP), sowie die unterexprimierten Gene (DOWN) der DmX-Mutanten wurden uber Literatursuchen mittels bioinformatischer Werkzeuge auf funktionelle Annotationen hin analysiert. Die Ergebnisse lieferten in DmX-mutanten Tieren eine differentielle Expression von Genen, die an endo- und exozytotischen Prozessen beteiligt ist, sowie in einigen katabolischen und anabolischen Stoffwechselwegen.