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  • 研究揭示植物中DNA半甲基化穩態維持的機制

    DNA甲基化是一種常見的表觀遺傳修飾,其在基因表達調控中起著重要作用。在哺乳動物中,DNA甲基化主要發生在“胞嘧啶-鳥嘌呤”(CG)位點的胞嘧啶上。CG雙鏈上兩個胞嘧啶的甲基化狀態通常一致,完全甲基化或非甲基化。這種對稱的甲基化狀態會在DNA復制過程中轉化為不對稱的“半甲基化”狀態,再由DNA甲基轉移酶介導的維持甲基化機制轉化為完全甲基化狀態。此外,其他染色質相關因素也能影響半甲基化水平。半甲基化是整個DNA甲基化組中的重要組成狀態,有“承上啟下”的作用。因此,深入了解半甲基化調控對于理解DNA甲基化穩態具有重要意義。在植物中,DNA甲基化可以發生在任意胞嘧啶上,且在CG和CWG(W=A/T)位點上的甲基化水平較高,因此植物中可能在多種胞嘧啶序列上都存在半甲基化狀態,但目前對于植物中DNA半甲基化的了解非常有限。7月11日,中國科學院北京基因組研究所(國家生物信息中心)研究員徐晨歡團隊在《先進科學》(Advanced Scien......閱讀全文

    研究揭示植物中DNA半甲基化穩態維持的機制

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    由于Dnmtl和Dnmt3基因家族沒有針對CpG二核苷酸序列的特異性,人們因此提出了DNA甲基化轉移酶發現靶位點的機制。首先,甲基化轉移酶并不是同等地接近所有染色體區域。具有染色體重構和DNA螺旋酶活性的蛋白質能調節哺乳動物細胞內DNA甲基化,如SNF2家族2個成員ATRX和Lsh;其次,附件因子(

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    一、 什么是DNA甲基化 在甲基轉移酶的催化下,DNA的CG兩個核苷酸的胞嘧啶被選擇性地添加甲基,形成5-甲基胞嘧啶,這常見于基因的5'-CG-3'序列。大多數脊椎動物基因組DNA都有少量的甲基化胞嘧啶,主要集中在基因5'端的非編碼區,并成簇存在。甲基化位點可隨DNA的復制而

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