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有性生殖生物的生命体始于受精卵即合子。受精前精子和卵细胞的染色质表观修饰状态存在较大差异,受精后合子中父本和母本染色质会经历表观遗传修饰重编程,促进合子基因组激活。在此过程中,基因控制从母体卵细胞基因组转移到合子基因组,新的生命体由此开始。因此,合子基因组激活是早期胚胎发育过程中最重要的生物学问题,但是合子中父母本表观基因组间的相互作用和重编程机制还不清楚。研究合子中父母本基因组的表观重编程机制对...
转录本的5' 端帽修饰发生于所有生物体中,并在核糖核酸(RNA)稳定性、RNA加工与核输出、信使核糖核酸(mRNA)翻译、固有免疫等方面具有重要作用。多种分析RNA端帽的方法被开发出来,但这些方法存在局限于单个端帽的分析、定量性差、缺乏灵敏度、需要放射性标记、或缺乏化学特异性等问题。我校王进研究员团队联合麻省理工学院(MIT)Peter C. Dedon教授团队等开发了一项能准确而灵敏地量化RNA...
2022年2月4日,北京大学基础医学院王韵教授课题组在《Advanced Science》杂志发表题为“Cdyl deficiency brakes neuronal excitability and nociception through promoting Kcnb1 transcription in peripheral sensory neurons”的研究论文。文章使用了分子生物学、生物...
近日,中国科学院合肥物质科学研究院智能所离子束中心黄青课题组在低温等离子体促进雨生红球藻生长和虾青素积累方面取得重要进展。
近日,中科院合肥研究院智能所离子束中心黄青课题组在低温等离子体促进雨生红球藻生长和虾青素积累方面取得重要进展。课题组发现低温等离子体处理后的藻细胞内发生组蛋白的三甲基化,并且证实组蛋白三甲基化的位点位于胡萝卜素异构酶(CRTISO)的启动子部位,进而调控下游的胡萝卜素源的植物激素(独脚金内酯和脱落酸含量的增高)和虾青素含量的提高。相关研究成果发表在国际知名期刊Bioresource Technol...
2019年2月26日出版的新一期《免疫学》(Immunity)杂志刊登了中国工程院院士、南开大学校长曹雪涛研究团队的论文,报道了一种称为lnc-Dpf3的新型长链非编码RNA能通过抑制树突状细胞(DC)体内迁移进而抑制炎症性疾病的发生发展。
转座子(transposon)是一段自身能够插入到基因组上的DNA片段,上世纪40年代,芭芭拉?麦克林托克(Barbara McClintock)首先在玉米中发现了转座子。从简单的细菌到复杂的人类,转座子广泛存在。转座子随机插入到重要基因中,会引发疾病、癌症和其他生理缺陷。DNA甲基化、组蛋白修饰和小分子RNA等表观遗传修饰严格控制转座子沉默。水稻是重要的粮食作物和单子叶模式植物,水稻基因组超过3...

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