我國學者揭示H3K9甲基化酶SETDB1在全能性重編程中的作用
近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院陳捷凱課題組在Cell系列子刊Cell Reports上發表了題為SETDB1-mediated Cell Fate Transition Between 2C-like and Pluripotent States的研究論文。該研究首次發現H3K9甲基化酶SETDB1在全能性重編程中的作用,其敲除可促進多能性向全能性轉換,且Setdb1敲除在2iL ground state 條件下可通過激活程序性壞死通路necroptosis從而引起mES細胞死亡。該研究結果表明Setdb1介導的H3K9甲基化對多能性建立以及胚胎干細胞存活的重要作用,進一步強調了SETDB1在早期胚胎發育過程中的重要地位。 H3K9甲基化酶SETDB1的缺失可使小鼠胚胎在E3.5-5.5天致死,且不能從其ICM中分離得到mES細胞。在mESC中SETDB1缺失可導致其多能性喪失且可向滋養外胚層方向分化。一般來說,......閱讀全文
我國學者揭示H3K9甲基化酶SETDB1在全能性重編程中的作用
近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院陳捷凱課題組在Cell系列子刊Cell Reports上發表了題為SETDB1-mediated Cell Fate Transition Between 2C-like and Pluripotent States的研究論文。該研究首次發現H3K9甲基化
Cell-Reports:H3K9甲基化酶SETDB1在全能性重編程中的作用
北京時間1月8日凌晨,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院陳捷凱課題組在Cell系列子刊Cell Reports上發表了題為SETDB1-mediated Cell Fate Transition Between 2C-like and Pluripotent States的研究論文。該研究首次發
我國科研人員發現炎性腸炎發病新機制
炎性腸病(Inflammatory bowel disease, IBD)是慢性腸道炎癥性疾病,主要包括克羅恩病和潰瘍性結腸炎,多發于結腸和回腸末端。臨床上,患者會表現出反復發作的腹痛、腹瀉,有時會有血便的現象。反復的炎癥會引起腸梗阻,需要手術切除。而多次腸梗阻手術切除術,會導致患者吸收功能嚴重
廣州生物院發現阻礙誘導多功能干細胞形成的“路障”
隨著2012年度諾貝爾生理學或醫學獎的揭曉,誘導多能干細胞(iPS細胞)也變得家喻戶曉。這項技術使得成體細胞“返老還童”為干細胞變為可能,因此具有極其廣闊的再生醫學應用前景。然而,盡管基于iPS細胞的各種研究熱火朝天,但事實上這項研究并不容易,科研人員一直受困于i
同濟大學最新文章揭示胚胎干細胞中表觀遺傳調控新機制
2015年7月9日,國際著名學術期刊Genome Research(影響因子:14.6)在線發表了同濟大學生命科學與技術學院張勇教授課題組與諾華(中國)生物醫學研究有限公司資深研究員壽建勇博士團隊題為“SETDB1 modulates PRC2 activity at developmenta
廈大團隊在《Nature》雜志發文!
2020年3月25日,細胞應激生物學國家重點實驗室,廈門大學生命科學學院莫瑋教授課題組和韓家淮院士課題組合作在Nature雜志上發表題為“Gut stem cell necroptosis by genome instability triggers bowel inflammation”的研究
陳捷凱課題組發現RNA-m6A修飾調控異染色質形成的新機制
近日,中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員陳捷凱課題組發現了RNA m6A修飾調控異染色質形成的新機制,闡明了RNA m6A閱讀器YTHDC1在這一機制中的關鍵作用:抑制基因組中廣泛分布的ERVK、IAP、LINE1等轉座元件限制胚胎干細胞向全能性干細胞轉化,相關研究成果以The RNA m
裴端卿課題組Nature子刊iPSC研究新發現
來自中科院廣州生物醫藥與健康研究院的裴端卿課題組近日在新研究中發現H3K9甲基化是體細胞重編程為iPSCs的一個重要障礙。相關論文“H3K9 methylation is a barrier during somatic cell reprogramming into iPSCs”發表在
研究揭示植物SUVH6酶催化位點特異H3K9甲基化的分子基礎
2022年12月29日,《美國國家科學院院刊》(PNAS)在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心段成國研究組與南方科技大學杜嘉木研究組合作完成的題為Molecular Basis of Locus-specific H3K9 Methylation Catalyzed by SUVH6 i
研究揭示植物SUVH6酶催化位點特異H3K9甲基化的分子基礎
《美國國家科學院院刊》(PNAS)在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心段成國研究組與南方科技大學杜嘉木研究組合作完成的題為Molecular Basis of Locus-specific H3K9 Methylation Catalyzed by SUVH6 in Plants的研究論
組蛋白乙酰化在人胚胎干細胞神經分化中的不同功能
組蛋白的表觀遺傳修飾以一種高度動態的變化過程來調節基因表達和生命活動。然而在人類的中樞神經系統發育和神經命運決定過程中,組蛋白(K3K9)乙酰化作為基因開放表達的分子標記,如何參與細胞的神經命運決定目前仍不清楚。 12月17日,國際學術期刊The Journal of Biological C
Nature子刊:癌癥表觀研究需要警惕這個
瑞士巴塞爾Friedrich Miescher生物醫學研究所的研究人員發現真核生物有一種特殊的途徑,能保護基因組不會出現重排,或者因為重復DNA導致基因刪除。這與表觀遺傳H3K9me密切相關,因此這項研究也提出了癌癥表觀治療方法的一種重要新問題:如果是抑制 H3K9甲基轉移酶 ,那么就有可能由于
何新建等擬南芥葉酸多聚谷氨酰基化研究獲進展
2013年7月23日,北京生命科學研究所何新建實驗室在《The Plant Cell》雜志在線發表題為“Folate polyglutamylation is involved in chromatin silencing by maintaining global DNA methyl
Nature子刊:CRISPR發現表觀遺傳對染色體的影響
*本研究所使用的靶向表觀基因組編輯技術由賽業生物提供 染色質的3D結構會隨著細胞的生活周期而變化,對我們人體的健康和疾病發生產生重要的影響。近年來隨著新技術的發展,科學家們發現染色質折疊讓一些DNA片段彼此靠近并發生互作,他們將這樣的區域稱為拓撲相關結構域TAD。大腦中TAD結構與神經精神
Nature子刊:CRISPR發現表觀遺傳對染色體的影響
染色質的3D結構會隨著細胞的生活周期而變化,對我們人體的健康和疾病發生產生重要的影響。近年來隨著新技術的發展,科學家們發現染色質折疊讓一些DNA片段彼此靠近并發生互作,他們將這樣的區域稱為拓撲相關結構域TAD。大腦中TAD結構與神經精神疾病的患病風險息息相關,但這一研究領域仍存在許多未解之謎。來自西
我國學者揭示SUVH家族的CHG位點甲基化序列分子基礎
8月28日,《美國國家科學院院刊》(PNAS)雜志在線發表了中國科學院分子植物卓越創新中心/植物生理生態研究所上海植物逆境生物學研究中心杜嘉木研究組和美國加州大學洛杉磯分校Steven Jacobsen研究組合作完成的題為Mechanistic insights into plant SUVH
細胞的全能性比較
就細胞而言,受精卵>生殖細胞>體細胞;對于體細胞,干細胞>器官細胞;人體內,干細胞>肝臟等器官細胞>肌細胞>心肌細胞>紅細胞(人的紅細胞內無細胞核)。
植物細胞的全能性
所謂植物細胞的全能性,是指植物體上任何一個器官中已分化成熟細胞,具有形成完整植物體的遺傳潛力。為什么植物細胞具有全能性呢?我們知道,一個植物體的全部細胞,都是從受精卵經過有絲分裂產生的。受精卵是一個特異性的細胞,它具有本種植物所特有的全部遺傳信息。因此,植物體內的每一個體細胞也都具有和受精卵完全一樣
細胞全能性的特點
①高度分化的植物體細胞具有全能性,植物細胞在離體的情況下,在一定營養的物質,激素和其他適宜的外界條件下,才能表現其全能性。 ②動物已分化的體細胞全能性受限制,但細胞核仍具有全能性。
全能性細胞的分類
全能性細胞有植物體細胞和受精卵。
細胞全能性的注意
在生物體的所有細胞中,受精卵的全能性是最高的。生殖細胞,尤其是卵細胞,雖然分化程度較高,但是仍然具有較高的全能性,如蜜蜂的孤雌生殖,自然界偶然出現的單倍體玉米等。體細胞的全能性比生殖細胞低得多,尤其是動物,高度分化的動物體細胞的全能性受限制,嚴格來說只有高度分化的動物細胞的細胞核才具有全能性。克
細胞全能性的分類
根據動物細胞全能性大小,可分為全能性細胞(如動物早期胚胎細胞),多能性(如原腸胚細胞),專能性(如造血干細胞);根據植物細胞表達全能性大小排列是:受精卵、生殖細胞、體細胞;全能性的物質基礎是細胞內含有本物種全套遺傳物質。 一個生活的植物細胞,只要有完整的膜系統和細胞核,它就會有一整套發育成一個
我科學家發現新組蛋白去甲基化酶及其調控機理
陳德桂研究組發現新組蛋白去甲基化酶及其調控機理 繼4個月前生化與細胞所陳德桂研究組與景乃禾研究組合作發表一個新的組蛋白去甲基化酶KIAA1718(KDM7A)的發現及其在胚胎干細胞神經分化過程中的功能,及兩周前陳德桂研究組與基因敲除與轉基因小鼠平臺合作發表另一個新的組蛋白去
Nature子刊:CRISPR發現表觀遺傳對染色體的影響
*本研究所使用的靶向表觀基因組編輯技術由賽業生物提供 染色質的3D結構會隨著細胞的生活周期而變化,對我們人體的健康和疾病發生產生重要的影響。近年來隨著新技術的發展,科學家們發現染色質折疊讓一些DNA片段彼此靠近并發生互作,他們將這樣的區域稱為拓撲相關結構域TAD。大腦中TAD結構與神經精神
SETDB1基因編碼的功能和結構描述
這個基因編碼一個組蛋白甲基轉移酶,它調節組蛋白甲基化、基因沉默和轉錄抑制。鑒于基因沉默和轉錄功能障礙可能在亨廷頓病的發病機制中起作用,該基因已被確定為亨廷頓病治療的靶點已經描述了該基因的選擇性剪接轉錄變體。This gene encodes a histone methyltransferase w
PLoS-Genet:何新建等模式植物擬南芥研究獲進展
2014年1月22日,北京生命科學研究所何新建實驗室在《PLOS Genetics》雜志在線發表題為“The SET domain proteins SUVH2 and SUVH9 are required for Pol V occupancy at RNA-directed DNA me
單純物理力就能激活基因表達
美國伊利諾伊大學的一項新研究發現,生物學相關力——相當于通過呼吸、運動或發聲施加在人體細胞上的力就能激活基因表達蛋白質。 “力可以激活基因,不需要中間產物,也不需要細胞質中的酶或信號分子,”領導這項研究的機械科學與工程教授Ning Wang說。“我們還發現了為什么有些基因可以被‘武力’激活,而
關于全能性細胞的介紹
細胞全能性指細胞經分裂和分化后,仍具有產生完整有機體或分化成其他各種細胞的潛能和特性。全能性細胞,能發育成完整成熟的個體的細胞(如全能干細胞)。 狹義上全能性細胞就是受精卵(也被稱為全能干細胞)和未分化的胚胎;廣義上,因為理論上所有細胞(多細胞體內的)都有全能性,都在一定條件下可以分化成多種A
植物細胞全能性和再生
10月9日,《中國科學-生命科學》期刊在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心中科院院士許智宏、研究員徐麟、研究員王佳偉,與山東農業大學教授張憲省、蘇英華、中科院植物研究所研究員胡玉欣聯合撰寫的題為《植物細胞全能性和再生》的綜述論文。 再生是指生物體的組織或器官在受損或脅迫后自我修復或替換
干細胞的全能性介紹
全能性(Totipotent):是指干細胞具有的分化成機體所有類型細胞和形成完全胚胎的能力。指個體某個器官或組織已經分化的細胞在適宜的條件下再生成完整個體的遺傳潛力。指生物的細胞或組織,可以分化成該物種的所有組織或器官,形成完整的個體的能力。