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  • 新的基因編輯領域突破口—表觀遺傳調控

    幾十年來,DNA一直被認為是決定生命遺傳信息的核心物質,但是近些年不斷的研究表明,生命遺傳信息從來就不是基因所能完全決定的,比如科學家們發現,可以在不影響DNA序列的情況下改變基因組的修飾,這種改變不僅影響個體的發育,而且還可遺傳給后代。如腫瘤等多種疾病并非僅由基因突變而引起,且與DNA和組蛋白修飾等改變而引起的基因異常表達密切相關,這就是我們今天要分享的一個新領域——表觀遺傳學。隨著基因編輯技術的快速發展,目前不僅可以在DNA水平高效編輯校對,同時也可在不改變基因序列的情況下對基因進行操縱,進一步達到相應基因轉錄調控目的,成為了精準醫療的研究熱點。 何為表觀遺傳學? 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、基因丟失等;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。2018年發表在國際知名期刊NEJM(The new England journal......閱讀全文

    Cell:朊蛋白,表觀遺傳學的新層面

      朊蛋白prion總是與瘋牛病和克-雅氏病等聯系在一起,不過人們正逐漸意識到,朊蛋白在生物中也能夠發揮正常的有益功能。   日前科學家們發現,朊蛋白能夠使酵母從常規單細胞形態轉變為多細胞協作形式,并由此在不利環境條件下增大酵母的生存幾率。這種可遺傳的改變不會影響酵母基因組,是一種表觀遺傳學現象。

    Cell:表觀遺傳新關注點—mRNA修飾

      表觀遺傳學研究關鍵點是修飾DNA及其蛋白質支架的化學標記,越來越多的研究表明這些化學標記能告訴細胞,哪些基因是表達,哪些是沉默的,因而也決定了個體的表型性狀。  mRNA即信使RNA,在中心法則中扮演了重要角色,但此前一些科學家們認為這種RNA只是完成傳遞的作用,把細胞核中編碼的信息傳遞給蛋白翻

    NSMB:表觀遺傳修飾家族又添新成員

      最近,來自劍橋大學的研究人員發現了一種新的表觀遺傳學修飾,進一步壯大了表觀遺傳修飾的"隊伍"。這項發表在國際學術期刊Nature Structural and Molecular Biology上的最新研究表明在人類,小鼠以及其他脊椎動物中存在的DNA修飾種類可能比我們想象的更多。  表觀遺傳學

    朱健康院士PNAS發布表觀遺傳新成果

      來自中國科學院上海植物逆境生物學研究中心、美國普渡大學的研究人員證實,在擬南芥雜交種中甲基化互作需要RNA介導的DNA甲基化(RdDM),并受到遺傳變異的影響。  中國科學院上海植物逆境生物學研究中心主任朱健康(Jian-Kang Zhu)是這篇論文的通訊作者。朱教授是植物抗逆生物學領域世界級領

    基因編輯技術的的遺傳學原理

    基因編輯技術指能夠讓人類對目標基因進行定點“編輯”。基因編輯依賴于經過基因工程改造的核酸酶,也稱“分子剪刀”,在基因組中特定位置產生位點特異性雙鏈斷裂,誘導生物體通過非同源末端連接或同源重組來修復DSB,因為這個修復過程容易出錯,從而導致靶向突變。這種靶向突變就是基因編輯。現在運用最多的基因編輯就是

    基因編輯技術的的遺傳學原理

    基因編輯技術指能夠讓人類對目標基因進行定點“編輯”。基因編輯依賴于經過基因工程改造的核酸酶,也稱“分子剪刀”,在基因組中特定位置產生位點特異性雙鏈斷裂,誘導生物體通過非同源末端連接或同源重組來修復DSB,因為這個修復過程容易出錯,從而導致靶向突變。這種靶向突變就是基因編輯。現在運用最多的基因編輯就是

    媲美CRISPRCas9,-新CRISPR-工具探知90%的基因編輯領域

      2類CRISPR–Cas系統,例如Cas9和Cas12,已被廣泛用于靶向真核基因組中的DNA序列。但是,代表自然界中所有CRISPR系統90%的1類CRISPR-Cas系統在基因組工程應用中仍未開發。杜克大學(Duke University)的生物醫學工程師利用此前未被探索的CRISPR技術,精

    深圳先進院在CRISPR基因編輯應用領域取得新突破

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院研究員喻學鋒課題組在CRISPR基因編輯應用領域取得新突破。相關工作Enhanced Cytosolic Delivery and Releases of CRISPR/Cas9 by Black Phosphorus Nanosheets for Genome

    遺傳發育所在小麥胚發育的表觀組調控方面取得進展

      胚胎發育是生物生命周期中至關重要的環節之一,在動植物中存在廣泛的保守性和特異性。動物胚胎發育過程中存在基因組范圍內表觀遺傳修飾的重編程事件,并影響了胚胎發育的進程。胚胎發育過程也適用于探究表觀修飾及轉錄調控對細胞命運決定的貢獻。然而,人們對于植物胚發育過程中轉錄及表觀修飾層面變化的了解要滯后于動

    研究首次揭示T細胞淋巴瘤的表觀遺傳調控機制

      近日,中國科學技術大學生命科學學院醫學中心及中科院天然免疫和慢性疾病重點實驗室瞿昆教授課題組聯合美國斯坦福大學Howard Chang實驗室,首次揭示了T細胞淋巴瘤(CTCL)的表觀遺傳調控機制。該研究成果以“Chromatin accessibility landscape of cutane

    著名華裔學者Cancer-Cell解析癌癥表觀遺傳調控的特殊機制

      來自美國斯坦福大學,中國科學技術大學等處的研究人員發表了題為“Chromatin accessibility landscape of cutaneous T cell lymphoma and dynamic response to HDAC inhibitors”的文章,利用ATAC-seq

    AKG調控肝臟糖代謝的表觀遺傳學機制獲揭示

      近日,華南農業大學動物科學學院江青艷/束剛教授團隊初步揭示了α-酮戊二酸調控動物肝臟糖代謝的分子機制。相關研究在線發表于《科學進展》(Science Advances)。  據悉,束剛教授和江青艷教授為該論文通訊作者,華南農業大學博士后袁業現、朱燦俊副教授和西北農林科技大學王永亮副教授為第一作者

    研究揭示啟動胚胎干細胞分化的表觀遺傳調控機制

    cJUN啟動胚胎干細胞分化的表觀遺傳調控機制示意圖。課題組 供圖  中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院(以下簡稱廣州健康院)研究員劉晶課題組與西湖大學研究員裴端卿課題組合作揭示了染色質重塑復合物BAF和組蛋白修飾H3K27ac通過調控染色質可及性變化啟動胚胎干細胞分化的分子機制。相關研究6月16日在

    上海生科院發現調控植物開花的表觀遺傳新機制

      11月8日,《自然-遺傳學》(Nature Genetics)雜志在線發表了中國科學院上海生命科學研究院植物逆境生物學研究中心何躍輝研究組與杜嘉木研究組合作完成的題為A cis cold memory element and a trans epigenome reader mediate Po

    遺傳發育所在小麥胚發育的表觀組調控方面取得進展

      胚胎發育是生物生命周期中至關重要的環節之一,在動植物中存在廣泛的保守性和特異性。動物胚胎發育過程中存在基因組范圍內表觀遺傳修飾的重編程事件,并影響了胚胎發育的進程。胚胎發育過程也適用于探究表觀修飾及轉錄調控對細胞命運決定的貢獻。然而,人們對于植物胚發育過程中轉錄及表觀修飾層面變化的了解要滯后于動

    化學所在RNA表觀遺傳修飾的化學調控研究方面取得進展

      RNA的表觀遺傳修飾是RNA調節基因表達的化學基礎,利用新反應技術和新分子工具對RNA修飾進行精準調控對揭示RNA介導的遺傳信息表達網絡具有重要意義。然而由于RNA本身的不穩定性,使得在活細胞水平進行化學調控變得異常艱難。N6-甲基腺嘌呤(m6A)是真核生物最常見和最豐富的一種修飾,占甲基化修飾

    研究人員揭示決定種子活力的表觀遺傳調控機制

    種子的出現使高等植物能夠在多樣的自然環境中得以廣泛生存和分布。產生高活力的種子從而在環境條件合適時迅速萌發并發育產生健壯的幼苗是高等植物繁衍的關鍵,也是農業生產中種子品質的重要指標。然而,目前尚不清楚在種子形成時,其萌發和胚后發育的能力是如何產生的。 2022年12月,中國科學院遺傳與發育生物學

    遺傳發育所在小麥胚發育的表觀組調控方面取得進展

      胚胎發育是生物生命周期中至關重要的環節之一,在動植物中存在廣泛的保守性和特異性。動物胚胎發育過程中存在基因組范圍內表觀遺傳修飾的重編程事件,并影響了胚胎發育的進程。胚胎發育過程也適用于探究表觀修飾及轉錄調控對細胞命運決定的貢獻。然而,人們對于植物胚發育過程中轉錄及表觀修飾層面變化的了解要滯后于動

    植物所揭示種子休眠與萌發的表觀遺傳調控機制

      種子休眠與萌發是植物由生殖生長過渡到營養生長的重要發育轉變進程,涉及大量基因的激活或者沉默。組蛋白修飾介導的表觀遺傳基因轉錄調控可能在其中發揮關鍵作用,但其分子機制尚不完全清楚。  中國科學院植物研究所劉永秀研究組利用遺傳和生理生化等手段,揭示了擬南芥SNL1和SNL2調控種子休眠和萌發的分子機

    生成式AI進軍基因編輯領域

    OpenCRISPR-1的物理結構,這是一種由Profluent的AI技術創建的基因編輯器。圖片來源:singularityhub.com制圖、寫歌、作詩、編程、生成視頻……生成式人工智能(AI)技術與各行業的結合不斷為人們帶來驚喜,在各領域掀起革新浪潮。現在,AI的應用場景再次拓展:美國AI蛋白質

    Nature子刊揭示干細胞表觀遺傳調控新機制

      對基因組序列略加修飾在多能干細胞轉化為各種分化細胞類型中起至關重要的作用。來自德國慕尼黑大學(LMU)的一個研究小組現在鑒別出了負責一種修飾的因子。  每個細胞中都包含有存儲遺傳信息,這些信息編碼在構成DNA的堿基序列中。然而,在特定的細胞類型中實際上只有部分的信息得到利用。堿基序列為蛋白質合成

    表觀遺傳信號軸調控干細胞增殖和自我更新

      多梳家族蛋白(Polycomb group proteins,PcG)由多梳復合物PRC1和PRC2組成,通過組蛋白修飾調節基因表達水平。最近有關PRC1和PRC2對腫瘤干細胞的重要作用研究嶄露頭角,但其對神經干/祖細胞(neural stem/progenitor cells,NSPCs)的功

    植物所揭示水稻籽粒大小表觀遺傳調控新機制

      水稻籽粒大小決定稻米的產量和外觀品質,并受多個數量性狀位點(QTLs)的控制;其中,編碼組蛋白乙酰化酶的GRAIN WEIGHT 6a(GW6a)是水稻籽粒大小和產量的正向調節因子。目前對于GW6a依賴的基因調控網絡尚不清楚。在擬南芥中,泛素受體DA1通過調控細胞增殖期來控制種子和器官的大小,然

    Nature子刊:新技術開辟表觀遺傳研究新領域

      來自猶他大學Huntsman癌癥研究所(HCI)的研究人員,開發了一種強有力的新技術,可在人類RNA中鑒別出一組稱作RNA胞嘧啶甲基轉移酶(RMTs)的酶的靶標。他們將這一技術應用于一種與人類精神發育遲滯和癌癥相關的特異RMT——NSUN2上,發現并確認了大量從前未知的RMT靶標,從而表明了這一

    基因編輯治療遺傳性視盲

      科學家采用一項新型基因編輯技術,為因天生遺傳疾病而注定致盲的老鼠帶來了福音,成功提升了它們的視力。該疾病名為“色素性視網膜炎”,是人類視力喪失的常見病因。目前為止,該病無法治愈。而這是有史以來第一遭,科學家證明了他們能夠有效地從基因組中“擦除”某些損傷——至少對老鼠管用,這是件相當了不起的大事。

    新研究揭示環境經歷的跨代表觀遺傳機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/3/474787.shtm近日,《自然-通訊》刊發了暨南大學教授周慶華團隊最新研究成果。該研究報道了高脂食物喂養可誘導線蟲的脂肪積累表型,且父母代線蟲可將這種肥胖信號傳遞給后代,導致后代在沒有高脂喂養的情況下,

    新研究揭示環境經歷的跨代表觀遺傳機制

      近日,《自然-通訊》刊發了暨南大學教授周慶華團隊最新研究成果。該研究報道了高脂食物喂養可誘導線蟲的脂肪積累表型,且父母代線蟲可將這種肥胖信號傳遞給后代,導致后代在沒有高脂喂養的情況下,也可表現出脂肪積累表型,并揭示了這種跨代遺傳效應被組蛋白H3K4me3的修飾所介導。  表觀遺傳是指在基因的核苷

    新基因編輯工具SeekRNA面世

    科技日報北京6月23日電?(記者劉霞)“基因剪刀”CRISPR技術已徹底改變了醫學、農業和生物技術領域的面貌。如今,澳大利亞悉尼大學生命與環境科學學院團隊成功開發出一種比CRISPR更準確、更靈活的基因編輯工具SeekRNA。該工具利用可編程RNA鏈,能直接識別基因序列中的插入位點,從而簡化編輯過程

    新基因編輯工具SeekRNA面世

    “基因剪刀”CRISPR技術已徹底改變了醫學、農業和生物技術領域的面貌。如今,澳大利亞悉尼大學生命與環境科學學院團隊成功開發出一種比CRISPR更準確、更靈活的基因編輯工具SeekRNA。該工具利用可編程RNA鏈,能直接識別基因序列中的插入位點,從而簡化編輯過程并減少錯誤。相關論文發表于新一期《自然

    新研究:精準基因編輯技術

      中國科學院遺傳與發育生物學研究所高彩霞研究組開創性地運用AI輔助結構預測,建立起基于三級結構的蛋白聚類方法,并擴展為全新的脫氨酶挖掘體系,開發了一系列具有中國自主知識產權的新型堿基編輯工具。該工作為蛋白功能分析、新功能元件挖掘提供了全新策略。新研發的堿基編輯系統具有我國自主知識產權的精準基因編輯

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