Nature:邓彦翔/周畹町团队将空间多组学技术扩展至DNA甲基化领域
组学分析的空间分辨率,对于理解组织生物学至关重要。目前,我们还缺乏对 DNA 甲基化进行空间定位的能力,而 DNA 甲基化作为一种经典的表观遗传标记,在转录调控中发挥着重要作用。
组学分析的空间分辨率,对于理解组织生物学至关重要。目前,我们还缺乏对 DNA 甲基化进行空间定位的能力,而 DNA 甲基化作为一种经典的表观遗传标记,在转录调控中发挥着重要作用。
表观遗传修饰包括DNA甲基化、组蛋白修饰、染色质重塑和非编码RNA调控等多种形式。这些修饰的研究面临诸多技术挑战:需要高灵敏度以检测低丰度修饰,高特异性以区分相似修饰状态,以及能够在接近生理状态的条件下进行研究的能力。
近年来,科学领域发展迅猛,人工智能(AI)和基因技术成为公众关注的核心议题。从癌症研究到环境治理,从智能医疗到生态保护,科学创新正以前所未有的速度改变人类生活。
一项里程碑式的研究以前所未有的规模和精度,绘制出了贯穿人类整个成年生命周期的DNA甲基化变化图谱,为理解衰老这一根本生命过程提供了迄今为止最清晰的分子视角。这项研究不仅揭示了人体不同器官以迥异的步调走向衰老,还首次识别出了一组跨越多种组织的通用衰老生物标志物,
近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心石建涛研究员与上海交通大学医学院附属瑞金医院方海研究员合作,通过全基因组亚硫酸盐测序(WGBS)技术绘制了11种常见实体瘤的DNA甲基化单体图谱(DNA methylation haplotype map)。研究团队对1
2025 年 6 月 ,四川大学刘明春课题组在国际 综合性顶刊PNAS上发表了题为 “ SlPLT6 controls ripening initiation and quality traits through modulation of histone a
近日,陆军军医大学军事预防医学系王建康博士和张中豪博士为并列第一作者、刘晋祎教授为唯一通讯作者,在《Environmental Pollution》期刊上发表了题为“WTAP-mediated m6A modification ofHmgb2contribut
皮肤是人体抵御外部威胁的第一道防线。然而,随着年龄的增长,表皮 —— 皮肤的最外层 —— 逐渐变薄,失去其保护能力。这一层中约 90% 的细胞是角质形成细胞,它们起源于表皮的更深层,然后向上迁移,最终形成皮肤的保护屏障。为了对抗衰老对皮肤的影响,众多研究都强调
尽管减重被公认为改善代谢健康的核心策略,但约30%的人群在生活方式干预中表现出减重抵抗(WL-Resistant)。既往研究多聚焦于成功减重人群的获益,而对减重抵抗者的代谢变化知之甚少。此外,个体对干预反应的差异是否与表观遗传标记相关,仍需深入探索。这项由以色
在《衰老》杂志上发表的一项新研究中,由华盛顿大学和美国国家自然医学大学的第一作者杰米·L·维拉纽瓦(Jamie L. Villanueva)以及美国国家自然医学大学和加州大学的通讯作者瑞安·布拉德利(Ryan Bradley)领导的研究人员探索了饮食如何影响表
新研究将植物性甲基适应原食物与减少生物衰老联系起来,提供了有希望的证据,表明饮食可以在细胞水平上减缓衰老过程。“这些发现表明,食用被归类为甲基适应原的食物可能会减少表观遗传衰老的标志物。”
RNA甲基化修饰类型很多,其中m5C是RNA百余种修饰中研究较多的一种。m5C存在于tRNA上时,可以对翻译进行调节;存在于rRNA上时,可以对核糖体的生物合成进行质控;存在于mRNA上时,则可以影响mRNA的结构、稳定性及翻译过程。m5C修饰是一个动态的过程
哺乳动物胚胎的着床前后转变( Pre-to post-implantation transition,PPT)是早期胚胎发育过程中的关键生物学事件。在这个发育窗口期,胚胎经历剧烈的发育重编程,在细胞和分子水平发生一系列精密调控事件, 例如 多能性状态的转变、第
在基因组的 "书写系统" 中,DNA 甲基化如同一种隐形的 "分子印章"—— 在 DNA 甲基转移酶(DNMT)的催化下,S - 腺苷甲硫氨酸(SAM)提供甲基基团,将胞嘧啶(C)修饰为 5 - 甲基胞嘧啶(5mC),主要发生在哺乳动物的 CpG 二核苷酸位点
衰老作为多种疾病的共同风险因素,正成为医学研究的焦点,但FDA尚未将其列为可治疗疾病,导致抗衰药物在临床转化中面临瓶颈—药物需针对特定病症(如肺纤维化或阿尔茨海默症)开展试验,基础研究突破与临床应用间的差距亟待弥合。
脂质代谢和DNA甲基化变化是衰老过程中的两个显著标志。探索代谢组学、表观基因组学和衰老结果之间的关系有助于揭示衰老的复杂机制。既往研究表明,脂质代谢变化介导与年龄相关基因的DNA甲基化水平变化,提示脂质代谢物可能通过表观遗传修饰影响年龄相关疾病的风险。表观遗传
在人类探索自身奥秘的旅程中,遗传与环境的关系始终是最具争议的谜题之一。心理学新兴概念 “遗传潜力效应” 揭示:个体的发展上限由遗传预先设定,但这一潜力能否被激活,完全取决于环境的塑造力。正如华东师范大学 2023 年对 1000 对双胞胎的追踪研究所示,理想环
19世纪初,法国生物学家拉马克提出“用进废退”和“获得性遗传”理论,认为生物通过后天环境适应获得的性状可以遗传给后代。然而,这一理论因缺乏分子机制证据而被达尔文自然选择学说取代。近年来,表观遗传学的兴起为获得性遗传提供了新的科学视角,揭示了环境通过非DNA序列
在人类和小鼠体内,少数造血干细胞(又称为“克隆”)会战胜邻近细胞,逐渐接管血液生产。血液干细胞库不断缩小,并由少数克隆主导,这些克隆更倾向于生成髓系细胞,也就是与慢性炎症有关的免疫细胞。
在探讨人类生殖与家庭构成的多元议题中,“同性可以生孩子吗”这一问题逐渐进入公众视野,引发了广泛的讨论与思考。从生物学角度来看,自然状态下,同性伴侣无法直接孕育子女,因为生殖过程依赖于男性和女性生殖细胞的结合。然而,随着现代医学技术的飞速发展,辅助生殖技术为同性