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搜索结果: 1-15 共查到动物学 甲基化相关记录15条 . 查询时间(0.213 秒)
2024年1月4日,Nature Structural & Molecular Biology在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)杜雅蕊/徐国良团队的研究成果:“Auto-suppression of Tet dioxygenases protects the mouse oocyte genome from oxidative demethylation”。...
小菜蛾作为一种世界性为害的重大农业害虫,也是世界上第一个被报道在田间对Bt生物杀虫剂产生高抗性的农业害虫。
目前,鱼类病毒病的防控是我国水产养殖业持续和健康发展面临的难题。探究鱼类抗病毒感染的遗传机制、培育抗病鱼类新品种是我国水产科学的重要研究方向。与哺乳类相比,鱼类获得性免疫系统欠发达、免疫记忆较弱。因此,开发鱼类病毒病的疫苗存在较大困难。然而,鱼类天然免疫系统完备、发达,是抵御病原体感染的第一道防线,在鱼类抗病毒感染过程中具有重要作用。
“同虫不同命”——甲基化决定的人生 宁硕瀛 分省院科普征文大赛三等奖。
哺乳动物脑细胞在基因表达、解剖和功能方面表现出显著的多样性,但这种广泛异质性背后的调控方式尚不清楚。近日,来自美国的科研团队在《Nature》杂志发表了题为“DNA methylation atlas of the mouse brain at single-cell resolution”的研究成果,通过单核DNA甲基化测序对小鼠多个脑区的表观遗传学特征进行了图谱化分析。
近期,中国科学院西北高原生物研究所杨其恩课题组以小鼠为模型,揭示了RNA甲基化修饰调控哺乳动物精原干细胞微环境维持的新机制。成体干细胞命运决定受特殊微环境的严密调控,在大多数组织中,微环境的形成和维持机制并不明确。精原干细胞是一类经典的成体干细胞,是哺乳动物精子发生的基础。精原干细胞自我更新和分化之间的精准平衡依赖于体细胞信号,尤其是支持细胞分泌的生长因子,如GDNF, FGF2和CXCL12等。...
动物种间杂交后代不育现象在自然界普遍存在,杂交不育阻断了物种间的基因交流,是生殖隔离的重要屏障。动物种间杂交不育的一个神奇现象是杂种雄性不育,即杂交雌性后代有生育力而雄性不育。目前,我们对动物种间杂交不育机制的认识还非常浅显。家牦牛(Bos Grunniens)和普通牛(Bos Taurus)的远缘杂交后代——犏牛是解析哺乳动物杂交雄性不育的理想模型。黄牛和牦牛490万年前起源于共同祖先原牛,具有...
动物种间杂交后代不育现象在自然界普遍存在,杂交不育阻断了物种间的基因交流,是生殖隔离的重要屏障。动物种间杂交不育的一个神奇现象是杂种雄性不育,即杂交雌性后代有生育力而雄性不育。目前,我们对动物种间杂交不育机制的认识还非常浅显。家牦牛(Bos Grunniens)和普通牛(Bos Taurus)的远缘杂交后代——犏牛是解析哺乳动物杂交雄性不育的理想模型。黄牛和牦牛490万年前起源于共同祖先原牛,具有...
2020年2月12日,清华大学医学院李海涛研究组在Cell Research期刊以长文形式报道了题为“哺乳动物ALKBH1是一类非配对DNA的N6-甲基腺嘌呤去甲基化酶” (Mammalian ALKBH1 serves as an N6-mA demethylase of unpairing DNA)的研究论文。该研究通过建立稳定可靠的体外酶活检测体系,首次鉴定出ALKBH1为一类局部非配对DN...
2019年10月25日,《Nature Communications》期刊在线发表了陈勇彬学科组的最新研究成果“YTHDF1 links hypoxia adaptation and non-small cell lung cancer progression”。该工作揭示了YTHDF1在低氧适应和非小细胞肺癌发生发展中的重要功能和分子调控机理。陈勇彬学科组前期与吴东东学科组合作,利用进化生物学的...
近期,中国科学院北京基因组研究所杨运桂研究组、中国科学院动物研究所刘峰研究组和复旦大学麻锦彪研究组合作发现,m5C通过新结合蛋白Ybx1调控母源mRNA的稳定性,进而调控斑马鱼母源-合子转换及早期胚胎发育进程。相关研究成果8月6日以RNA 5-methylcytosine facilitates maternal-to-zygotic transition through preventing m...
DNA甲基化是一种常见的表观遗传修饰形式,通常发生在CpG位点中的胞嘧啶,由DNA甲基转移酶所催化,将胞嘧啶(C)转变为5-甲基胞嘧啶(5mC)。DNA甲基化在基因转录调控、染色体结构稳定性、基因印记、X染色体失活等方面发挥作用。脊椎动物早期胚胎全基因组DNA甲基化图谱研究提示DNA甲基化可能在胚胎发育中发挥重要作用;然而,关于DNA甲基化修饰在胚胎早期发育中的功能研究还不全面。
中国科学院动物研究所周琪和李伟研究组,与中国科学院北京基因组研究所杨运桂研究组合作研究,揭示了Mettl3介导的m6A(6-甲基腺嘌呤)修饰调控精原干细胞分化和减数分裂起始过程的作用新机制。该研究成果以Mettl3-mediated m6A regulates spermatogonial differentiation and meiosis initiation 为题,于8月15日在《细胞研究...
中科院动物研究所计划生育生殖生物学国家重点实验室韩春生研究组6月13日在Nature Communications上发表题为Dynamics of 5-hydroxymethylcytosine during mouse spermatogenesis的学术论文,阐述了小鼠精子发生过程中DNA羟甲基化(5hmC)在基因组上的分布规律、动态变化及其对基因表达的可能调控作用。
表观遗传修饰在基因转录与表达、细胞生长与分化以及动物个体正常发育等过程中都具有重要的调控作用。表观遗传修饰发生异常,会引起机体生长发育中的各种异常。哺乳动物从精卵受精到附植前的胚胎早期发育阶段会发生重要的表观遗传重编程,主要包括DNA甲基化和组蛋白修饰。精卵受精后DNA发生主动和被动2种方式的去甲基化。本文主要综述了与DNA甲基化相关的蛋白和早期胚胎发育过程中的去甲基化机制,并对小鼠附植前胚胎发育...

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