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  • 2013汤森路透“引文桂冠奖”揭晓 DNA甲基化和自噬研究获奖

    2013年汤森路透的引文分析师们通过对权威数据进行评估,发布今年的“引文桂冠奖”获得者名单,并预测他们可能会获得诺贝尔奖。 2013"汤森路透引文桂冠奖"揭晓 当全世界的目光都聚焦斯德哥尔摩和即将揭晓的2013年诺贝尔奖之际, 汤森路透发布了其2013年“诺贝尔奖级”的“引文桂冠奖”(Thomson Reuters Citation Laureates)。

  • HMG:科学家发现生活方式可通过改变DNA甲基化来影响机体代谢过程

    2013年9月21日 讯 /生物谷BIOON/ --不健康的生活方式会为DNA发生变化留下隐患,进而就会对机体代谢产生特殊影响;近日,刊登在国际杂志Human Molecular Genetics上的一篇研究报告中,来自德国亥姆霍兹慕尼黑中心(HMGU)的研究者通过研究鉴别出了和代谢特征相关的28个DNA特异性修饰。

  • Nature:科学家绘制出了人类基因组的动态DNA甲基化图谱

    2013年8月10日 讯 /生物谷BIOON/ --10年前,科学家宣布结束人类基因组计划,人类基因组计划是科学家对四种碱基:腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶以及胸腺嘧啶的研究,对这些碱基的研究可以帮助科学家鉴别出编码人类基因组的25000个基因的功能,但是随着时间逝去,研究依然没有获得突破性的进展。

  • Cell:“修改教科书的成果”:科学家发现DNA甲基化可遗传

    在两性生殖的物种中,一个受精卵逐渐分裂,发育出不同的细胞,形成各种组织和器官,最终形成生物个体。科学研究发现,在生物体的发育过程中,仅有DNA是不够的。表观遗传信息控制着受精卵的发育,“调控”着哪些细胞发育成皮肤,哪些细胞发育成心脏,哪些细胞发育成骨骼……但科学家们无法确定的是,表观遗传信息能否遗传? 我国科学家的最新研究发现:表观遗传信息中重要的一类——DNA上的甲基化是可以遗传的...

  • The EMBO Journal:拟南芥剪接蛋白参与RNA介导DNA甲基化

    2013年3月23日,北京生命科学研究所何新建实验室在《The EMBO Journal》杂志在线发表题为“The splicing machinery promotes RNA-directed DNA methylation and transcriptional silencing in Arabidopsis”的论文。

  • Nature Communications:发现促DNA甲基化特殊多功能蛋白

    来自华东师范大学,日本RIKEN过敏与免疫学研究中心的研究人员发现了一种特殊的多功能蛋白:UHRF1在表观遗传中的重要作用:能通过靶向DNA甲基转移酶1,维持DNA甲基化水平,参与H3K9甲基化和DNA甲基化之间的通信。相关成果公布在《自然—通讯》(Nature Communications)杂志上。

  • Cell:DNA甲基化的不完全重置

    Babraham研究所的科学家们揭示了生殖细胞(卵子和精子)发育时DNA重置的机制。众所周知,表观遗传学修饰是指不改变DNA序列的DNA修饰,DNA上添加这样的小基团会改变基因的活性。在人们的一生中(包括在子宫内的发育),表观遗传学修饰都在不断积累和变化,环境也能够对表观遗传学修饰发生影响。

  • Mol Cell:DNA甲基化预测机体衰老程度

    2012年11月21日 讯 /生物谷BIOON/ --在一项新研究中,美国加州大学圣地亚哥医学院研究人员描述了一种新的标记物,并利用新的模型在基因和分子水平来量化老化发生程度,新研究不只​​是提供一个更精确的方法来确定人的衰老程度,同时也或许提出了预见或治疗疾病的方法。该研究结果发表在11月21日的Molecular Cell杂志上。

  • PNAS:DNA甲基化与我们的命运紧密相关

    2012年10月15日 讯 /生物谷BIOON/ --理解我们DNA上的化学标记如何影响基因表达可能是科学家们而言是非常重要的。DNA上常见的一种化学标记就是甲基化。 在一项新研究中,来自加拿大西蒙弗雷泽大学、英属哥伦比亚大学和美国斯坦福大学的研究人员发现在一个人群中,甲基化变异性能够预测年龄、性别、压力、癌症和早年的社会经济地位。相关研究结果于近期刊登在PNAS期刊上。

  • Nat Struct Mol Biol:证实表观遗传标记组蛋白修饰与DNA甲基化之间存在关联

    2012年10月9日 讯 /生物谷BIOON/ --在过去二十年,科学家们已经理解到DNA内拥有的遗传密码只代表生命蓝图的一部分。生命蓝图的其他部分来源自覆盖DNA结构的特异性化学标记模式(patterns of chemical tags)。这些化学标记模式确定着DNA是如何被紧密包被的和某些基因是如何被选择性地开启或关闭的。