神经组学 细胞核内位置调控大脑发育基因活性
一项发表于《自然》的研究发现,在人类大脑发育过程中,神经干细胞成熟为神经元时,发育相关基因会从细胞核边缘向核斑(nuclear speckles)移动,这一位置变化与基因活性增强相关。研究团...
一项发表于《自然》的研究发现,在人类大脑发育过程中,神经干细胞成熟为神经元时,发育相关基因会从细胞核边缘向核斑(nuclear speckles)移动,这一位置变化与基因活性增强相关。研究团...
哈佛大学研究团队成功将人脑皮层类器官培养长达五年,使其展现出与人类出生后大脑相似的发育进程,包括生成多样化的神经元和胶质细胞,并获得相应的转录和表观遗传特征。这项突破性工...
华盛顿大学医学院与普林斯顿大学的研究人员发现,童年时期的严重压力会通过一种表观遗传机制,在脑细胞中留下持久的“物理疤痕”,从而增加成年后对焦虑和抑郁的易感性。该研究发表于...
中国科学院海洋研究所团队通过多组学分析与功能实验,揭示了深海超巨型等足类动物(Bathynomus)能忍受长达五年饥饿的分子机制。研究发现,这类深海巨兽拥有占据身体三分之二的巨大胃部,用于储存食物,同时通过极低的静息代谢率(BMR)实现“节流”。更关键的是,它们通过水平基因转移从共生细菌中获得了ND1基因,该基因在低温下能抑制线粒体活性、降低能量代谢,从而提升饥饿耐受能力。在斑马鱼模型中,ND1基因敲入使其饥饿耐受性提高了37%。该研究首次揭示了深海大型动物通过水平基因转移与表观遗传优化重塑能量分配的进化...
一项新型长读长DNA测序技术显著提升了罕见遗传病的诊断率,其对基因组的解析能力远超现有标准方法。该技术能替代多达15种传统诊断流程,大幅提高效率并缩短诊断时间。研究人员在《新英...
一项发表在《自然-生态与演化》杂志上的海葵(Nematostella vectensis)研究,颠覆了科学家对DNA甲基化主要功能的传统认知。研究发现,移除海葵大部分DNA甲基化并未显著影响其正常发育,反而激...
一项发表于《科学》杂志的新研究,通过对237只自由放养恒河猴的长期追踪和多组织表观基因组分析,揭示了早期生活逆境如何在分子层面留下持久且系统性的印记。研究发现,生物学衰老虽具...
一项针对海葵(Nematostella vectensis)的研究颠覆了科学家对DNA甲基化功能的传统认知。实验发现,去除海葵大部分DNA甲基化标记后,其正常发育并未受到显著影响,反而激活了基因组中隐藏的“跳跃基因”(转座元件)。这表明DNA甲基化的古老作用并非直接调控基因表达,而是作为基因组防御系统,抑制转座元件的活性。研究还发现,由于海葵缺乏哺乳动物受精后广泛发生的表观遗传重编程,部分诱导的表观遗传改变可传递给后代,影响子代基因表达。该成果发表于《自然·生态与进化》期刊,为理解表观遗传机制的进化起源及...
一项发表在《自然·遗传学》上的突破性研究揭示了非孟德尔式表观遗传继承的新机制。约翰霍普金斯大学和德克萨斯A&M大学的科学家通过分析三代小鼠的DNA甲基化模式,发现约7%的表观遗传标记以不符合经典遗传学规则的方式传递。研究首次在哺乳动物中观察到天然发生的副突变现象,并发现甲基化标记可“凭空出现”于后代。这一发现挑战了传统遗传学理论,表明环境因素可能通过表观遗传机制快速塑造新性状,为理解疾病遗传和进化适应提供了全新视角。...
一项由约翰霍普金斯大学与德克萨斯农工大学团队合作的联邦资助研究,在小鼠模型中揭示了超越经典孟德尔遗传定律的表观遗传新机制。研究发现,约7%的表观遗传模式(特别是DNA甲基化)不...
哈佛大学研究团队成功将人脑皮层类器官培养长...
一项发表在《自然-生态与演化》杂志上的海葵(...
一项发表于《科学》杂志的新研究,通过对237只...
一项由约翰霍普金斯大学与德克萨斯农工大学团...
一项大规模荟萃分析整合140项研究、近6.6万名参...
日本名古屋大学科学家开发了SPERRFY工具,通过基...