초록 |
초기 발육단계에 속하는 성게(Sea urchin)는 해양 생태 독리학 연구의 중요한 모델 생물로 되고 있다. 성게 도파민 작동성 신경계통(dopaminergic nervous system)은 콜린성 시스템(cholinergic system)보다 일찍 발육하며, 세로토닌 작동성 시스템(serotonergic system)보다 더 일찍 성게 초기 형태의 발생과 유영 행동을 조절한다. 그러므로 초기 발육단계의 성게를 모델 생물로, 도파민 작동성 신경계통의 발육 및 그 기능을 종합 논술하였다. 도파민 전달물질 및 그 수용체는 도파민 작동성 시스템의 발육과 관련되는 중요한 기반이다. 도파민 및 그 수용체가 합성된 후, 도파민 작동성 뉴런의 발육 단계는 도파민 작동성 뉴런의 전구체 세포단계에 진입하는데, 해당 시기의 도파민 및 1형 도파민 수용체(DRD 1 )는 모두 직경이 1?2 μm인 입자 형태(DA/DRD 1 -Gs)로 존재하며, 회전 포배기로부터 변태단계에 배아와 유충 표면에서 모두 발현한다. DA/DRD 1 -Gs이 밀집된 후, 4완 유충 초기에 도파민 작동성 세포는 아랫입술 신경절과 뒷쪽 구완(oral arms)의 기저부에서 형성되기 시작하였으며, 8완 유충기에 그 수가 최대치로 증가하였다. 그 후, 도파민 작동성 세포는 점차 성숙되었다. 성게의 형태는 초기 발육단계에 다양한 전달물질 시스템에 의해 공동으로 조절되었나, 유영 행동은 다양한 시기에 도파민 작동성 신경계통의 단일 조절 혹은 기타 계통과의 통합 작용에 의해 공동 조절되었다. 마지막으로 성게 도파민 작동성 계통의 발육에 미치는 영향 요소, 도파민 수용체 발육 조절 기능 및 그 기능 경로, 성게 초기 발육단계의 3대 전달물질 시스템의 형태 발생과 유영 행동 조절과정에서 갖는 일차/이차 관계 및 그 상향/하향 조절 메커니즘, 신경 독성물질이 도파민 작동성 계통의 발육에 미치는 영향 등 연구 분야를 전망하였다. |