• <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>

  • 徐國良院士Nature發表表觀遺傳學重要成果

    表觀遺傳學修飾可以在不改變DNA序列的情況下調控基因的活性,而且這種修飾會受到環境因素的影響。DNA甲基轉移酶(DNMT)介導的胞嘧啶甲基化是哺乳動物基因組最常見的一種表觀遺傳學修飾,在基因組印記、X染色體失活等重要過程中起到了關鍵性作用。TET家族的雙加氧酶能夠逐步氧化5-甲基胞嘧啶,由此實現去甲基化。 迄今為止,人們還不完全清楚胞嘧啶甲基化和去甲基化在小鼠胚胎發育中的功能意義。十月十九日,中科院和Wisconsin-Madison大學的研究團隊在Nature雜志上發表了一項重要研究成果。他們發現,TET介導的DNA去甲基化通過調節Lefty–Nodal信號通路控制原腸胚形成(gastrulation)。文章通訊作者是中科院上海生科院生化與細胞生物學研究所的徐國良(Guo-Liang Xu)院士和Wisconsin-Madison大學的Xin Sun。 這項研究顯示,在小鼠中失活全部Tet基因會導致原腸胚形成(gast......閱讀全文

    徐國良院士Nature發表表觀遺傳學重要成果

      表觀遺傳學修飾可以在不改變DNA序列的情況下調控基因的活性,而且這種修飾會受到環境因素的影響。DNA甲基轉移酶(DNMT)介導的胞嘧啶甲基化是哺乳動物基因組最常見的一種表觀遺傳學修飾,在基因組印記、X染色體失活等重要過程中起到了關鍵性作用。TET家族的雙加氧酶能夠逐步氧化5-甲基胞嘧啶,由此實現

    徐國良院士Nature發文,破解胚胎發育背后的秘密

    徐國良院士(圖片來源:上海交通大學新聞網)  10月19日,Nature雜志在線發表了題為“TET-mediated DNA demethylation controls gastrulation by regulating Lefty–Nodal signalling”的論文,第一次在體內證明了D

    美國女院士表觀遺傳學新成果

      TET(ten-eleven translocation)蛋白是生物體內存在的一種α-酮戊二酸(α-KG)和Fe2+依賴的雙加氧酶,是DNA去甲基化過程中的一種重要的酶,對于維持干細胞的多能性有重要作用。多年來,科學家了解到,TET蛋白家族有腫瘤抑制因子的作用,但是,它們是如何抑制失控的癌細胞增

    黃國寧:表觀遺傳學“照亮”胚胎篩選“暗箱”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519073.shtm當輔助生殖技術照亮大量不孕不育患者“迷途之路”時,真實的研究數據依然提醒人們生殖醫學的道路漫長。據2021年《柳葉刀》相關研究統計,當前全球輔助生殖(試管嬰兒)的活產率不足30%。如何

    華人女院士發表表觀遺傳學重要成果

      MECP2的突變會引起神經發育性疾病Rett綜合征(RTT)。RTT是一種常發生在女童身上的神經系統疾病,屬于嚴重的自閉癥譜系障礙。患者會出現類似自閉癥的行為、喪失運動控制能力、呼吸不規律以及骨骼問題。  RTT中的錯義突變MECP2R306C可以阻止MeCP2與NCoR/HDAC3復合物互作。

    朱健康院士Nature子刊表觀遺傳學成果

    擬南芥5-甲基胞嘧啶(5mC)DNA糖基化酶的ROS1/DEMETER家族,是真核生物中第一個遺傳表征的DNA去甲基化酶。然而,ROS1靶基因位點的特征還沒有得到很好的理解。10月31日在《Nature Plants》發表的一項研究中,來自中科院上海植物逆境生物學中心和普渡大學的研究人員,對擬南芥C

    973重大專項“腫瘤與神經系統疾病的表觀遺傳學”通過驗收

      9月25日至26日,由中科院上海生命科學研究院生化與細胞所主持的973重大專項“腫瘤與神經系統疾病的表觀遺傳學”驗收會議在北京香山飯店舉行。   應首席科學家徐國良研究員的邀請,項目跟蹤專家嚴正清教授,楊安鋼教授,項目組專家裴剛院士,孟安明院士,李林研究員,唐宏研究員,朱冰研究員

    表觀遺傳學修飾

    組蛋白修飾 表觀遺傳學是指表觀遺傳學改變 (DNA 甲基化、組蛋白修飾和非編碼 RNA 如 miRNA) 對 表觀基因組基因表達的調節,這種調節不依賴基因序列的改變且可遺傳表觀。因素如 DNA 甲基化、組蛋白修飾和 miRNA 是對環境刺激因素變化的反映,這些表觀遺傳學因素相互作用以調節基因

    徐國泰博士等揭示ER陽性乳腺癌耐藥的表觀遺傳學機制-?

      據最新發表于CA Cancer J Clin雜志的全球癌癥數據統計,全球每年乳腺癌新發病例約210萬,死亡病例62.7萬,在所有導致死亡的癌癥類型中排名第二【1】。乳腺癌細胞可以依據其表達雌激素受體(Estrogen receptor, ER)、孕激素受體 (Progesterone recep

    著名材料科學家陳國良院士逝世

      中國共產黨的優秀黨員,著名材料科學家、教育家,中國工程院院士,美國金屬學會會士,北京科技大學教授陳國良先生,因病醫治無效,于2011年5月25日上午10時18分在北京逝世,享年77歲。  陳國良,1934年3月出生,江蘇宜興人。1955年畢業于北京鋼鐵工業學院(現北京科技大學),曾在美國哥倫比亞

    什么是表觀遺傳學

    是研究不涉及DNA序列改變的基因表達和調控的可遺傳修飾,即探索從基因演繹為表型的過程和機制的一門新興學科。遺傳學是指基于基因序列改變所 致基因表達水平變化,如基因突變、基因雜合丟失和微衛星不穩定等。而表觀遺傳學則是指基于非基因序列改變所致基因表達水平變化,如DNA甲基化和染色質構象變化等;表觀基因組

    著名遺傳學家表觀遺傳學新成果

      可卡因成癮性的一個主要挑戰在于,在戒斷期之后的高復發率。但新的研究表明,在藥物戒斷過程中,我們DNA的變化可能為更有效的成癮療法開發,提供了有希望的方法。  加拿大麥吉爾大學和以色列巴爾依蘭大學的研究人員,將這項研究結果發表在最近的《Journal of Neuroscience》。他們指出,戒

    徐國良研究組Cell子刊發現DNA酶促氧化修飾的新調控作用

      哺乳動物基因組DNA中5-甲基胞嘧啶(5mC)的動態平衡調節胚胎和成年哺乳動物的神經發生。這種表觀遺傳修飾不僅控制神經前體細胞的增殖和存活,還會影響新生神經元的軸突生長。近期研究發現5mC在體內可以被TET家族蛋白氧化成5-羥甲基化胞嘧啶(5hmC)等形式,而這些氧化修飾在早期胚胎和哺乳動物腦內

    《科學》推出“表觀遺傳學”專題

      10月29日出版的《科學》雜志刊登專題——《表觀遺傳學》(Epigenetics)。專題導言文章《什么是表觀遺傳學》(What Is Epigenetics?)說,多細胞有機體的細胞名義上擁有同樣的DNA序列(因而擁有同樣的遺傳指令系統),但是它們卻維持著不同的顯型。這種記錄了發育和環

    表觀遺傳學名詞解釋

    表觀遺傳學(英語:epigenetics)又譯為表征遺傳學、擬遺傳學、表遺傳學、外遺傳學以及后遺傳學,在生物學和特定的遺傳學領域,其研究的是在不改變DNA序列的前提下,通過某些機制引起可遺傳的基因表達或細胞表現型的變化。表征遺傳學是1980年代逐漸興起的一門學科,是在研究與經典的孟德爾遺傳學遺傳法則

    表觀遺傳學和人類疾病

    上個世紀50年代初,Watson和Crick建立了DNA分子結構模型,極大程度地促進了生命科學的發展。自此遺傳學便成為現代醫學研究領域中一個重要的分支。人類已經認識到基因突變可以導致疾病的發生,如慢性進行性舞蹈病(Huntington's chorea, Hc)和囊性纖維化等。近年來

    痛惜!范維唐、趙其國、徐銤三位院士逝世

      據應急管理部網站發布消息,中國工程院院士,原煤炭工業部副部長、黨組成員范維唐,因病醫治無效,于2023年1月1日14時30分在北京逝世,享年87歲。范維唐  范維唐,礦山壓力及開采機械化專家,主要從事研究及主持綜合機械化技術攻關。1935年7月出生于北京市。1963年畢業于原蘇聯莫斯科礦業學院獲

    深大特聘教授陳雪梅院士PNAS發表植物表觀遺傳學成果

      生物通報道:在植物中,組蛋白去乙酰化酶(HDACs)屬于一個大的蛋白質家族,但是很少有人知道每個HDAC的靶標特異性是如何實現的。12月5日在《PNAS》發表的一項研究中,來自深圳大學、加州大學河濱分校、韓國基礎科學研究院和湖南農業大學等處的研究人員指出,一對含有SANT (SWI3/DAD2/

    顛覆傳統認知,表觀遺傳學之謎

      盡管大多數生物體都是利用基因組上的甲基標記來監控基因表達,淡水原生動物Oxytricha trifallax卻利用這些標記踢走了垃圾DNA(95%的基因組序列)。這一研究發現駁斥了以往研究做出的通常攜帶四個細胞核的單細胞纖毛蟲無甲基化DNA的結論。   論文的第一作者、普林斯頓大學的博士后

    Cancer-Cell專題:癌癥表觀遺傳學

      癌癥中的基因調控與反調控一直是人們關注的熱點,現在這一領域已經取得了很大的進展。Cell旗下的Cancer Cell雜志本月特別推出專題,推薦了四篇有代表性的癌癥表觀遺傳學文章。  Vulnerabilities of Mutant SWI/SNF Complexes in Cancer  癌癥

    Cell發現表觀遺傳學肥胖開關

      世界就是這么不公平,有些人喝涼水都發胖,有些人怎么吃也胖不了。近年來科學家們發現,個體的肥胖傾向是由基因決定的。然而Cell雜志發表的一項最新研究表明,表觀遺傳學調控也在其中起到了關鍵作用。  Max Planck研究所的J. Andrew Pospisilik領導團隊對遺傳背景完全相同的小鼠和

    Science:表觀遺傳學的“神秘花園”

      許多研究者都在探尋各種復雜性狀背后的遺傳學基礎。然而,大家往往忽視了天然表觀遺傳學變化為表型帶來的多樣性。表觀遺傳學突變發生在DNA序列之外,將其與DNA序列突變區分開是一項富有挑戰性的工作。   在本期Science雜志上Cortijo等人向人們展示,表觀等位基因( epialleles

    堅持鍛煉的表觀遺傳學意義

      眾所周知,體育鍛煉能夠改善包括代謝、肺活量在內的多項身體機能。那么體育鍛煉是怎樣在分子水平上施加影響的呢?  人們發現,鍛煉能促進肌肉重塑,改變肌肉的纖維結構和蛋白組成。“堅持體育鍛煉對健康很有幫助,能夠防治一系列常見疾病,比如心血管疾病和二型糖尿病。理解鍛煉有益健康的具體機制,可以幫助我們進一

    著名學者朱健康院士Cell-Research發表表觀遺傳學研究成果

      生物通報道:轉座子通常是通過表觀遺傳學機制(包括DNA甲基化)保持沉默的。12月9日,在《Cell Research》雜志上發表的一項研究中,來自中科院上海生命科學研究院、美國普渡大學以及中科院遺傳與發育生物學研究所的研究人員,在擬南芥中將一對Harbinger轉座子衍生蛋白(HDPs)——HD

    發育生物學領域的基礎研究取得突破性進展

       TET(ten-eleven translocation)蛋白是生物體內存在的一種雙加氧酶。TET蛋白家族有三個成員,分別為TET1、TET2和TET3。TET蛋白可以催化5-甲基胞嘧啶(5-mC),使其轉化為5-羥甲基胞嘧啶(5-hmC),是DNA去甲基化過程中一種重要的酶,對維持干細胞的多

    表觀遺傳學研究獲重大突破

      同濟大學高紹榮團隊首次從全基因組水平上揭示了小鼠植入前胚胎發育過程中的組蛋白H3K4me3和HK27me3修飾建立過程,并發現寬的H3K4me3修飾在植入前胚胎發育過程中對基因表達發揮重要調控作用。相關成果9月15日在線發表于《自然》。  高紹榮研究組利用極少量的細胞檢測了小鼠植入前胚胎發育各個

    Nature報道表觀遺傳學新發現

      日前,芝加哥大學的科學家們在Nature上發表最新的研究成果。這項研究揭示了N6-甲基腺苷(N6-methyladenosine,m6A)調控RNA-蛋白質相互作用的一個未知機制。  RNA結合蛋白通過與單鏈RNA結合基序(RNA binding motif,RBMs)1、2、3的結合來控制細胞

    Nature:遏制哮喘的表觀遺傳學酶

      研究人員發現重編程小鼠體內促哮喘的免疫細胞可以減少氣道損傷和炎癥,并有可能促成哮喘患者的新治療。   研究人員能夠重編程的促哮喘細胞是一種稱為Th2細胞的免疫細胞,他們確定了一種可以修飾這些細胞DNA的酶。該酶可作為開發過量Th2細胞導致的慢性炎癥疾病,尤其是過敏性哮喘的新療法的一個靶點。相關

    JCB:“流放”DNA的表觀遺傳學修飾

      皮膚細胞在發揮作用時啟動的基因與肝細胞完全不同,而其他基因需要保持關閉。將基因“流放”到細胞核邊緣,是能夠一舉關閉大量基因的重要途徑。Johns Hopkins大學的一項新研究揭示了DNA被發配到細胞核邊疆的具體機制,這一過程對于控制基因表達和決定細胞命運至關重要。相關論文發表在近期的Journ

    Nature:癌癥與表觀遺傳學重編程

      延胡索酸(fumarate)是細胞三羧酸循環的一種中間產物。它天然存在于蔬菜水果中,也被用作調味的食物添加劑。Nature雜志發表的一項最新研究表明,代謝物延胡索酸過多會造成表觀遺傳學重編程,進而推動癌癥發展。  遺傳性平滑肌瘤病和腎細胞癌(HLRC)是一種罕見的人類癌癥,會引起皮膚腫瘤和腎癌。

  • <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>
  • 调性视频