组蛋白修饰

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  • 中山大学凌文华团队DNA甲基化研究揭示血管衰老与动脉粥样硬化的表观调控机制

    动脉粥样硬化(Atherosclerosis)是一种慢性血管内膜疾病,是全球发病率和死亡率的主要原因之一。血管衰老是动脉粥样硬化的主要风险因素之一,尤其是内皮细胞衰老在动脉粥样硬化的早期阶段就被观察到

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  • 易基因-组蛋白ChIP-seq动物发育典型论文解析

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  • 易基因:何川团队开发新m6A测序方法 可温和条件下高分辨率/低背景噪声检测m6A修饰|Nature子

    RNA和DNA中的化学修饰在多种生物过程中发挥着关键作用,包括转录调控、RNA降解、蛋白质翻译和免疫调节等。这些修饰已被新的测序方法以单碱基分辨率定量地绘制出来,其中核苷酸脱氨基是一种高效策略,用于选

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  • 天津医科大郑向前团队MeRIP-seq等揭示m5C修饰在癌症耐药中的关键调控机制

    甲状腺未分化癌(Anaplastic Thyroid Cancer, ATC)是一种极具侵袭性的甲状腺癌,通常在初诊时就已出现局部晚期浸润或远处转移,错过了最佳手术时机。因此,系统化疗和靶向治疗对于改

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  • 易基因-Chip-seq(组蛋白)植物育种典型论文

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  • 易基因:ChIP+RNA-seq技术揭示NURR1在前列腺癌从基因转录到肿瘤进展中的调控机制:CDD

    前列腺癌(prostatecancer,PCa)是一种常见的恶性肿瘤,其进展过程中常常伴随着癌症干细胞特性的增强、上皮-间充质转化(EMT)现象的发生以及对传统治疗的抵抗。Wnt/β-catenin信

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  • 易基因:朱健康/郎曌博/牛庆丰团队ChIP-seq+WGBS揭示番茄果实成熟中DNA甲基化与转录因子

    果实成熟是一个高度协调的过程,涉及多种生理和生化变化,如软化、着色和香气合成。这一过程受到植物激素和转录因子的调控。番茄作为研究果实发育和成熟的模式植物,其成熟过程伴随着乙烯的产生和信号通路。已知多个

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  • ChIP-seq等揭示植物H3K27me3相关转座元件沉默模式及与DNA甲基化动态转换

    转座元件(transposable elements,TEs)是基因组中能够移动和复制的重复序列,其活动通常对宿主生物有害,因此被宿主严格调控。然而,TEs的活动在进化中也扮演了重要角色,例如通过为附

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  • ChIP-seq等技术揭示SETD2突变在癌症中的H3K36甲基化新型表观遗传治疗靶点

    SETD2(SET domain containing 2)是哺乳动物中唯一负责催化H3K36me3(histone 3,lysine 36,tri-methylation)蛋白的表观遗传因子。H3K

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  • RNA-BS揭示NONO蛋白通过调控PTEN mRNA的m5C修饰和可变剪切促进胃癌进展

    RNA修饰如N6-甲基腺苷(m6A)和5-甲基胞嘧啶(m5C)在基因调控中发挥重要作用。m5C修饰不仅存在于核糖体RNA和转运RNA中,也在信使RNA(mRNA)中被检测到,主要通过NSUN2催化,影

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  • WGBS揭示AtSAMS通过DNA甲基化和乙烯信号通路协同调控植物花器官发育的表观遗传机制

    花器官是植物繁殖的关键结构,其发育受到严格的遗传调控。ABC模型是解释花器官发育的经典理论,其中A、B、C、E功能基因分别调控萼片、花瓣、雄蕊和雌蕊的形成。然而,这些基因的表达调控机制尚未完全明确。D

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  • 易基因:RRBS及EWAS分析揭示同卵双生子与肾小球滤过率相关的DNA甲基化位点|疾病研究

    慢性肾脏病(Chronic kidney disease,CKD)以肾功能持续下降为特征,其主要评估指标为估算肾小球滤过率(eGFR)。eGFR的下降不仅预示着CKD的发生,还与心血管疾病风险密切相关

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  • 易基因:WGBS+ChIP-seq技术揭示Cdx2转录因子在发育与稳态中的动态结合机制

    Cdx2是一个关键的转录因子,在小鼠肠道上皮细胞的发育过程中起着决定性的作用。它在胚胎期和成年期的肠道上皮细胞中都有表达,但其结合的基因组位点在发育和成年期有所不同。DNA甲基化是一种表观遗传修饰,通

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  • 中农大曾祥芳团队WGBS+ChIP-seq揭示蛋氨酸在母胎免疫耐受和子宫内膜容受中的表观调控机制

    母胎免疫耐受是指母体免疫系统对胎儿抗原的耐受,避免对胎儿产生免疫排斥反应。子宫内膜容受性是指子宫内膜接受胚胎着床的能力。子宫内膜容受性和母胎免疫耐受是成功妊娠的两个关键过程。然而,营养所涉及的分子机制

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  • ChIP-seq等揭示桃树需冷量和芽休眠调控的关键基因

    桃树(Prunus persica)等多年生果树的芽休眠是其冬季生存的关键策略,需冷量(chilling requirement,CR)是打破休眠的必要条件之一。然而,全球变暖导致许多地区的需冷量难以

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