Recent Insights into Spindle Function in Mammalian Oocytes and Early Embryos1

生物 染色体分离 非整倍体 染色体 胚胎 细胞生物学 机制(生物学) 遗传学 主轴装置 细胞分裂 基因 细胞 认识论 哲学
作者
Katie Howe,Greg FitzHarris
出处
期刊:Biology of Reproduction [Oxford University Press]
卷期号:89 (3): 71-71 被引量:123
标识
DOI:10.1095/biolreprod.113.112151
摘要

Errors in chromosome segregation in oocytes and early embryos lead to embryo aneuploidy, which contributes to early pregnancy loss. At the heart of chromosome segregation is the spindle, a dynamic biomechanical machine fashioned from microtubules, which is tasked with gathering and sorting chromosomes and dispatching them to the daughter cells at the time of cell division. Understanding the causes of segregation error in the oocyte and early embryo will undoubtedly hinge on a thorough understanding of the mechanism of spindle assembly and function in these highly specialized cellular environments. The recent advent of live imaging approaches to observe chromosome segregation in real-time in oocytes and embryos, paired with gene-silencing techniques and specific inhibition for assessing the function of a protein of interest, has led to a substantial advance in our understanding of chromosome segregation in early mammalian development. These studies have uncovered numerous mechanistic differences between oocytes, embryos, and traditional model systems. In addition, a flurry of recent studies using naturally aged mice as the model for human aging have begun to shed light on the increased levels of aneuploidy seen in embryos from older mothers. Here we review these recent developments and consider what has been learned about the causes of chromosome missegregation in early development.
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