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组蛋白甲基化修饰效应分子的研究进展
被引量:
20
1
作者
宋博研
朱卫国
《遗传》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第4期285-292,共8页
作为一种重要的表观遗传学调控机制,组蛋白甲基化修饰在多种生命过程中发挥了重要的作用。细胞内有多种组蛋白甲基化酶和去甲基化酶共同调节组蛋白的修饰状态,在组蛋白甲基化状态确定后,多种效应分子特异的读取修饰信息,从而参与基因转...
作为一种重要的表观遗传学调控机制,组蛋白甲基化修饰在多种生命过程中发挥了重要的作用。细胞内有多种组蛋白甲基化酶和去甲基化酶共同调节组蛋白的修饰状态,在组蛋白甲基化状态确定后,多种效应分子特异的读取修饰信息,从而参与基因转录调控过程。文章从组蛋白甲基化效应分子的作用机制方面综述了这一领域的研究进展。
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关键词
表观遗传学
组蛋白
修饰
组蛋白
甲基
化
修饰
效应
蛋白
:
基因
转录
调控
在线阅读
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职称材料
植物组蛋白赖氨酸化修饰参与基因表达调控的机理
被引量:
10
2
作者
施子晗
李泽琴
张根发
《遗传》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期208-219,共12页
组蛋白共价修饰作为表观遗传修饰的重要部分,主要包括乙酰化和甲酰化、甲基化、磷酸化、泛素化和SUMO化等,它们形成一个复杂的网络共同调控基因的表达,其中组蛋白甲基化修饰成为研究的热点,甲基化主要发生在赖氨酸残基上。近年来,随着...
组蛋白共价修饰作为表观遗传修饰的重要部分,主要包括乙酰化和甲酰化、甲基化、磷酸化、泛素化和SUMO化等,它们形成一个复杂的网络共同调控基因的表达,其中组蛋白甲基化修饰成为研究的热点,甲基化主要发生在赖氨酸残基上。近年来,随着有关植物组蛋白赖氨酸甲基化修饰研究的不断深入,发现其通过改变自身赖氨酸残基的甲基化状态和甲基化程度,形成转录激活或者转录抑制标记,调控基因的表达,在植物开花和逆境胁迫的响应过程中起着至关重要的作用。H3组蛋白的赖氨酸甲基化修饰能够调控FLC基因和有关抗性基因的表达,具体表现为:H3K4的三甲基化促进FLC的表达,H3K27的三甲基化则抑制FLC的表达;H3K4me3作为转录激活标记,可激活PtdIns5P基因的表达,启动响应干旱的脂质合成信号通路,响应干旱胁迫;相反,H3K27me3作为一种转录抑制标记,低水平的H3K27me3诱导COR15A和ATGOLS3基因表达,它们分别编码叶绿体低温保护蛋白Cor15am和肌醇半乳糖合成酶GOLS,以抵抗寒冷胁迫。文章主要综述了植物组蛋白赖氨酸甲基化修饰参与DNA甲基化、开花过程以及应答逆境胁迫的分子机制。
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关键词
植物
组蛋白
修饰
赖氨酸
甲基
化
基因
表达
调控
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职称材料
长非编码RNA的表达调控机制
被引量:
6
3
作者
胡旭东
刘林
李伟
《中国生物化学与分子生物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期1584-1591,共8页
长非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)是一类长度超过200 nt核苷酸转录本。研究表明,lncRNA可以调控细胞分化、免疫反应和细胞凋亡等生理过程,在多种代谢性疾病和癌症的发生与发展中发挥重要作用。在上述生理或病理过程中,lncRNA通...
长非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)是一类长度超过200 nt核苷酸转录本。研究表明,lncRNA可以调控细胞分化、免疫反应和细胞凋亡等生理过程,在多种代谢性疾病和癌症的发生与发展中发挥重要作用。在上述生理或病理过程中,lncRNA通常作为基因表达调控因子,引起下游靶基因异常表达,但lncRNA在这些疾病中本身的差异性表达是如何被调控的,尚不清楚。LncRNA的表达同基因组其他基因一样,在DNA水平、转录水平和转录后水平均受到调控。DNA水平的调控是基因表达调控最主要的环节。研究表明,8号染色体片段丢失和DNA拷贝数变异是肿瘤常见的基因事件。这些缺失或拷贝数异常增加的DNA片段中,存在lncRNA的基因;除了DNA片段丢失和拷贝数变异,还包括启动子区域甲基化、组蛋白修饰以及DNA空间构象改变等。在转录水平上,转录因子结合并激活启动子是最常见的机制。转录后水平上的调控主要指对lncRNA稳定性的调节。有研究发现,微RNA(micro RNA,miRNA)可以结合lncRNA的3′UTR端非翻译区(untranslated region,UTR),降低lncRNA稳定性;另外,lncRNA的m^(6)A甲基化修饰同样会影响lncRNA稳定和功能。本文将围绕DNA水平、转录水平和转录后水平3个方面的调控机制进行阐述,以期为后续lncRNA的调控机制研究提供一定的参考。
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关键词
长非编码RNA
基因
表达
调控
转录
因子
组蛋白
修饰
甲基
化
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职称材料
细胞“身份证”的发现
4
作者
朱静
《中国家禽》
北大核心
2014年第16期1-1,共1页
组蛋白是指在染色质中DNA缠绕的一类特殊蛋白,通过对组蛋白进行特殊地修饰就可以调节修饰位点附近的基因转录,如组蛋白H3赖氨酸4三甲基化(H3K4me3)为可调控基因转录激活的染色质修饰。通常认为,H3K4me3标记只存在于整个基因组的小部分区...
组蛋白是指在染色质中DNA缠绕的一类特殊蛋白,通过对组蛋白进行特殊地修饰就可以调节修饰位点附近的基因转录,如组蛋白H3赖氨酸4三甲基化(H3K4me3)为可调控基因转录激活的染色质修饰。通常认为,H3K4me3标记只存在于整个基因组的小部分区域,但也有研究人员证实在胚胎干细胞等的关键调节因子中存有大范围的H3K4me3域。为探明大范围H3K4me3标记区域的重要性,美国斯坦福大学的科研人员经研究鉴定出与细胞身份相关的一个新型染色质标签——大范围H3K4me3标记区域,该成果2014年7月31日发表于《Cell》杂志。
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关键词
特殊
蛋白
胚胎干细胞
三
甲基
化
美国斯坦福大学
转录
激活
组蛋白
科研人员
基因
转录
调控
基因
细胞类型
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职称材料
题名
组蛋白甲基化修饰效应分子的研究进展
被引量:
20
1
作者
宋博研
朱卫国
机构
北京大学医学部生物化学与分子生物学系
出处
《遗传》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第4期285-292,共8页
基金
国家自然科学基金项目(编号:90919030
30921062)资助
文摘
作为一种重要的表观遗传学调控机制,组蛋白甲基化修饰在多种生命过程中发挥了重要的作用。细胞内有多种组蛋白甲基化酶和去甲基化酶共同调节组蛋白的修饰状态,在组蛋白甲基化状态确定后,多种效应分子特异的读取修饰信息,从而参与基因转录调控过程。文章从组蛋白甲基化效应分子的作用机制方面综述了这一领域的研究进展。
关键词
表观遗传学
组蛋白
修饰
组蛋白
甲基
化
修饰
效应
蛋白
:
基因
转录
调控
Keywords
epigenetics
histone modification
effector protein of methylated histone
gene transcription regulation
分类号
Q75 [生物学—分子生物学]
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职称材料
题名
植物组蛋白赖氨酸化修饰参与基因表达调控的机理
被引量:
10
2
作者
施子晗
李泽琴
张根发
机构
北京师范大学生命科学学院
出处
《遗传》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期208-219,共12页
基金
国家自然科学基金项目(编号:31070289
31270365)资助
文摘
组蛋白共价修饰作为表观遗传修饰的重要部分,主要包括乙酰化和甲酰化、甲基化、磷酸化、泛素化和SUMO化等,它们形成一个复杂的网络共同调控基因的表达,其中组蛋白甲基化修饰成为研究的热点,甲基化主要发生在赖氨酸残基上。近年来,随着有关植物组蛋白赖氨酸甲基化修饰研究的不断深入,发现其通过改变自身赖氨酸残基的甲基化状态和甲基化程度,形成转录激活或者转录抑制标记,调控基因的表达,在植物开花和逆境胁迫的响应过程中起着至关重要的作用。H3组蛋白的赖氨酸甲基化修饰能够调控FLC基因和有关抗性基因的表达,具体表现为:H3K4的三甲基化促进FLC的表达,H3K27的三甲基化则抑制FLC的表达;H3K4me3作为转录激活标记,可激活PtdIns5P基因的表达,启动响应干旱的脂质合成信号通路,响应干旱胁迫;相反,H3K27me3作为一种转录抑制标记,低水平的H3K27me3诱导COR15A和ATGOLS3基因表达,它们分别编码叶绿体低温保护蛋白Cor15am和肌醇半乳糖合成酶GOLS,以抵抗寒冷胁迫。文章主要综述了植物组蛋白赖氨酸甲基化修饰参与DNA甲基化、开花过程以及应答逆境胁迫的分子机制。
关键词
植物
组蛋白
修饰
赖氨酸
甲基
化
基因
表达
调控
Keywords
histone methylation of plant
lysine methylation
gene expression and regulation
分类号
Q943 [生物学—植物学]
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职称材料
题名
长非编码RNA的表达调控机制
被引量:
6
3
作者
胡旭东
刘林
李伟
机构
温州医科大学检验医学院生命科学学院浙江省医学遗传学重点实验室
出处
《中国生物化学与分子生物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第12期1584-1591,共8页
基金
国家自然科学基金项目(No.81970753)资助。
文摘
长非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)是一类长度超过200 nt核苷酸转录本。研究表明,lncRNA可以调控细胞分化、免疫反应和细胞凋亡等生理过程,在多种代谢性疾病和癌症的发生与发展中发挥重要作用。在上述生理或病理过程中,lncRNA通常作为基因表达调控因子,引起下游靶基因异常表达,但lncRNA在这些疾病中本身的差异性表达是如何被调控的,尚不清楚。LncRNA的表达同基因组其他基因一样,在DNA水平、转录水平和转录后水平均受到调控。DNA水平的调控是基因表达调控最主要的环节。研究表明,8号染色体片段丢失和DNA拷贝数变异是肿瘤常见的基因事件。这些缺失或拷贝数异常增加的DNA片段中,存在lncRNA的基因;除了DNA片段丢失和拷贝数变异,还包括启动子区域甲基化、组蛋白修饰以及DNA空间构象改变等。在转录水平上,转录因子结合并激活启动子是最常见的机制。转录后水平上的调控主要指对lncRNA稳定性的调节。有研究发现,微RNA(micro RNA,miRNA)可以结合lncRNA的3′UTR端非翻译区(untranslated region,UTR),降低lncRNA稳定性;另外,lncRNA的m^(6)A甲基化修饰同样会影响lncRNA稳定和功能。本文将围绕DNA水平、转录水平和转录后水平3个方面的调控机制进行阐述,以期为后续lncRNA的调控机制研究提供一定的参考。
关键词
长非编码RNA
基因
表达
调控
转录
因子
组蛋白
修饰
甲基
化
Keywords
long non-coding RNAs
regulation of gene expression
transcription factors
histone modification
methylation
分类号
Q291 [生物学—细胞生物学]
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职称材料
题名
细胞“身份证”的发现
4
作者
朱静
出处
《中国家禽》
北大核心
2014年第16期1-1,共1页
文摘
组蛋白是指在染色质中DNA缠绕的一类特殊蛋白,通过对组蛋白进行特殊地修饰就可以调节修饰位点附近的基因转录,如组蛋白H3赖氨酸4三甲基化(H3K4me3)为可调控基因转录激活的染色质修饰。通常认为,H3K4me3标记只存在于整个基因组的小部分区域,但也有研究人员证实在胚胎干细胞等的关键调节因子中存有大范围的H3K4me3域。为探明大范围H3K4me3标记区域的重要性,美国斯坦福大学的科研人员经研究鉴定出与细胞身份相关的一个新型染色质标签——大范围H3K4me3标记区域,该成果2014年7月31日发表于《Cell》杂志。
关键词
特殊
蛋白
胚胎干细胞
三
甲基
化
美国斯坦福大学
转录
激活
组蛋白
科研人员
基因
转录
调控
基因
细胞类型
分类号
Q813 [生物学—生物工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
组蛋白甲基化修饰效应分子的研究进展
宋博研
朱卫国
《遗传》
CAS
CSCD
北大核心
2011
20
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下载PDF
职称材料
2
植物组蛋白赖氨酸化修饰参与基因表达调控的机理
施子晗
李泽琴
张根发
《遗传》
CAS
CSCD
北大核心
2014
10
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下载PDF
职称材料
3
长非编码RNA的表达调控机制
胡旭东
刘林
李伟
《中国生物化学与分子生物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
6
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下载PDF
职称材料
4
细胞“身份证”的发现
朱静
《中国家禽》
北大核心
2014
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