Lonza与CELLINK合作推进完整的3D细胞培养工作流程哈德斯菲尔德大学向一个研究小组提供了资金研究人员在理解炎症细胞死亡和疾病的作用方面取得了很大进展过度消费和经济增长是环境危机的主要驱动力摄入蛋白质片段可改善阿尔茨海默病小鼠的工作记忆和长期记忆研究人员通过测量血脑屏障的渗漏来确定足球运动员是否患有CTE研究人员发现细胞去除是由机械不稳定性引起的CHOP研究发现 远程监护可以有效检测高危新生儿的癫痫发作结果显示 说话后大脑反应具有特别高的时间保真度新的研究成果有助于抑制致癌细胞和治疗癌症研究人员称遗传可能决定伤口感染和愈合聚焦超声显示有望治愈最致命的脑肿瘤机载地图揭示加州红杉的气候敏感性根据最新研究 牛的免疫阈值可能比我们想象的要低研究人员发现热环通过微波无线产生超声波脉冲圣裘德为儿童脑肿瘤的研究创造了新的资源科学家利用蛋白质和核糖核酸制造称为囊泡的中空球形袋遏制抗生素耐药性演变的突破点在巴西发现的基因突变会增加患癌症的风险发现的最小的恐龙蛋长约4.5厘米 宽约2厘米 重约10克 与鹌鹑蛋的重量相当海马在人类时空思维模式中的作用为什么植物是绿色的?研究小组的模型再现了光合作用新冠新增16名NBA感染病例 新冠检测了302名NBA球员Sygnature因其在药物发现方面的质量和科学卓越而享有盛誉与领先的智能实验室提供商Labforward建立了合作关系简单的临床试验可以检测患者术后或严重损伤后的出血风险实验室发现第一个可以模拟膝盖的软骨模拟凝胶Aβ蛋白的三维结构揭示了阿尔茨海默病毒性的新机制莱比锡研究人员使用一种计算方法从空气污染数据中消除天气影响结肠癌的快速基因组分析可以改善患者的治疗选择健脑游戏有助于提高老年人的驾驶技能研究人员报道转基因真菌成功杀死了疟疾蚊子深海矿物质和微量元素有助于提高高强度作业能力饮食中加入李子干可以提高超重成年人的营养消耗吃绿叶蔬菜沙拉可以改善更年期后的心血管健康研究人员发现 人体也可以发动免疫细胞进行反击研究发现 新孕妇和准妈妈使用熊胆疗法治疗妊娠相关疾病将大脑视为一个网络可以使研究人员从脑电图中提取更有意义的数据研究表明 抗生素抗性基因通过基因资本主义在大肠杆菌中持续存在数据显示 47%的人正在使用技术与医疗保健提供者交流人类大脑发育的新基因组图谱通用肠道微生物来源可以预测肝硬化发光染料可能有助于消除癌症下一代测序可以为罕见的代谢紊乱提供精确的药物人胰腺切片长期培养显示β细胞再生脊柱外科研究中财务披露不完整的比例非常高圣地亚哥动物园对老挝北部野生动物的消费进行了一项新的研究粪便微生物使诊断更具挑战性民意调查显示 纽约人对恢复正常更加犹豫不决全方位探访人类基因治疗的关键支柱
您的位置:首页>Nature杂志>生理学>

人工化学DNA转换有助于了解表观遗传机制

导读 来自捷克科学院和查尔斯大学的研究人员构建了一个人工化学DNA转换器,迈出了人工表观遗传学的第一步 - 有针对性地打开和关闭基因。他们的

来自捷克科学院和查尔斯大学的研究人员构建了一个人工化学DNA转换器,迈出了人工表观遗传学的第一步 - 有针对性地打开和关闭基因。他们的论文最近发表在“化学科学”杂志上。

DNA中包含的遗传信息在两个连续过程中转移,这两个过程在空间和时间上分开,导致蛋白质的形成。在第一个过程中,即所谓的转录,一个基因的完整信息被转录为RNA分子,称为信使RNA(mRNA),其在第二步中用作在细胞内合成特定蛋白质的模板。后续翻译。然而,在这个基本信息的基础水平之上,还有另一个,即所谓的表观遗传学,它决定了哪些基因在给定时间活化并且经历转录成mRNA并且相反,哪些被关闭并且不经历转录。这种接通和断开由几种机制调节。其中最重要的是对DNA碱基的化学修饰,即DNA甲基化和去甲基化,在此期间甲基被添加到DNA中的给定位置或从DNA中的给定位置除去。对DNA的这些非常小的修饰调节RNA的转录和相应蛋白质的形成。

来自捷克科学院有机化学和生物化学研究所(布拉格IOCB),查尔斯大学理学院和捷克科学院微生物研究所(IMIC CAS)的科学家团队由教授领导。 Michal Hocek和LiborKrásný博士现在已经使用人工制备的修饰DNA来揭示这些表观遗传变化的调控背后的秘密。

在之前的文章中,研究人员发表了一个令人惊讶的发现:含有羟甲基的修饰嘧啶核碱基增加了细菌RNA聚合酶的转录。这些羟甲基化的嘧啶在一些生物的基因组中作为次要碱基天然存在。然而,现在,科学家们制备了含有特殊光可移动保护基团的这些碱基的掩蔽衍生物,这导致整个修饰的DNA从转录的角度出发。在用可见光(波长400nm)进行短暂照射后,去除掩蔽基团并开启转录。然而,在下一步中,可以通过另一种反应再次关闭转录:羟甲基的酶促磷酸化。

这种概念上新颖的方法是独特的,因为它通过DNA的主沟中的化学反应诱导转换;因此,原则上,它可以建立另一个人工水平的表观遗传调控,可以与自然表观遗传学并行发挥作用,而通过相当简单的化学反应,在正常情况下不会发生在细胞中,影响打开和关闭基因,从而形成特定的蛋白质,例如,它们在各种疾病的发展或治疗中起作用。

到目前为止,科学家在“化学科学”杂志上发表的这种转换基因表达的新方法仅在体外(在试管中)得到证实,并且其在活细胞或生物体中的应用将需要克服许多其他障碍。到目前为止,结果引发了许多问题而不是答案,但它们为几条新的有趣的研究途径打开了大门。目前,其中最具吸引力的假设是这可能是细菌有效阻止转录的机制病毒DNA的磷酸化(通过病毒DNA的磷酸化,在一些病毒中天然羟甲基化)以及基因表达的靶向调节的可能性,这将是有时间限制的。以这种方式进行修饰后,DNA将仅在所需的时间内接通,并且这种DNA在细胞中的天然不稳定性将防止长期的不利影响。该领域的研究将继续进行,并且在未来,它可以在理解与生物如何调节基因表达有关的机制方面取得重大突破。

标签:

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

最新文章