葡萄糖信号调控髓鞘发育:代谢“换挡”决定少突胶质前体细胞增殖与分化
最新研究发现,葡萄糖不仅是能量来源,更是调控髓鞘发育的代谢信号。高糖水平促进少突胶质前体细胞增殖,低糖水平诱导其分化为髓鞘形成细胞。关键酶ACLY将葡萄糖转化为乙酰辅酶A,通过组蛋白乙酰化激活增殖基因。生酮饮食可绕过ACLY缺陷,改善髓鞘缺损。该成果为脱髓鞘疾病治疗提供新思路。...
最新研究发现,葡萄糖不仅是能量来源,更是调控髓鞘发育的代谢信号。高糖水平促进少突胶质前体细胞增殖,低糖水平诱导其分化为髓鞘形成细胞。关键酶ACLY将葡萄糖转化为乙酰辅酶A,通过组蛋白乙酰化激活增殖基因。生酮饮食可绕过ACLY缺陷,改善髓鞘缺损。该成果为脱髓鞘疾病治疗提供新思路。...
本文解读了2025年发表在《自然-遗传学》上的一项突破性研究,该研究利用可逆的表观基因编辑工具,首次在单个基因座(Bdnf基因启动子)上建立了表观遗传修饰与记忆形成之间的因果联系。通过精准操控组蛋白乙酰化水平,研究者能够人为创造、擦除甚至恢复记忆,揭示了表观基因组作为记忆存储“代码”的核心作用。这一发现为理解记忆的分子机制提供了范式转变,并为阿尔茨海默病、创伤后应激障碍等记忆相关疾病开辟了全新的治疗靶点。...
研究揭示了BRD2蛋白通过组蛋白乙酰化驱动成簇形成的机制,如何精准调控转录动力学,并为表观遗传相关疾病的治疗提供新的理论依据。...
2026年4月9日,《自然-遗传学》发表研究,揭示表观遗传调控因子BRD2通过感知组蛋白H4乙酰化信号,在染色质上形成动态聚集体,精确调控RNA聚合酶II的转录起始。研究利用超高分辨率活细胞成像和快速蛋白质降解系统,发现BRD2依赖H4乙酰化形成纳米级聚集体,作为转录起始复合物的组装平台,与BRD4协同调控转录。该发现提出了转录调控的“动态聚集”新模型,为理解基因表达机制和开发靶向药物提供新视角。...
美国斯克利普斯研究所发现,精神分裂症患者脑细胞中DNA紧密缠绕,组蛋白乙酰化水平降低导致基因表达异常。该缺陷在年轻患者中更明显,提示早期干预可能逆转症状。研究提示,已用于其他疾病的组蛋白去乙酰化酶抑制剂或可成为精神分裂症新疗法,并可能对老年认知障碍有效。...
本文介绍了Science杂志关于表观遗传学的专题内容,阐述了表观遗传学的定义、重要性及最新研究进展。重点包括哺乳动物Dnmt3b因单一氨基酸替换I662N而增强DNA甲基化能力的研究,以及MOF组蛋白乙酰转移酶复合物调控机制的发现。这些成果深化了对表观遗传调控的理解,并为相关疾病研究提供了新视角。...
北京生命科学研究所高绍荣实验室2007年在《Biology of Reproduction》发表研究,系统揭示了小鼠体细胞核移植胚胎第一个细胞周期中组蛋白乙酰化和甲基化的动态重编程过程。研究发现不同赖氨酸位点经历不同去乙酰化/再乙酰化模式,H3K9甲基化在克隆胚胎中均匀分布并逐渐去甲基化,最终建立与正常胚胎相似的表观遗传状态,为提高克隆效率提供了理论基础。...
约翰霍普金斯大学研究发现,代谢酶Asc2p通过生产乙酰辅酶A调控组蛋白乙酰化,从而控制约70%的基因表达。去除该酶会导致染色质紧密缠绕、基因沉默及细胞死亡。这一发现揭示了代谢与表观遗传的关联,为癌症和衰老研究提供了新方向。...
本文综述了同卵双生双胞胎在表观遗传学上的差异研究。研究发现,尽管同卵双生具有相同的遗传物质,但随年龄增长和环境暴露,他们之间会出现显著的DNA甲基化和组蛋白乙酰化差异,且差异程度与年龄、分开生活时间及医疗经历相关。这些表观遗传改变可能影响基因表达,进而导致疾病易感性差异。文章还讨论了未来研究的关键问题,包括表观遗传维持与环境因素的作用。...
北京大学生命科学研究院的研究人员通过对拟南芥根部表皮组织的研究,发现组蛋白乙酰化修饰对细胞生长模式基因表达的影响。研究利用曲古柳菌素A改变拟南芥根部表皮细胞生长模式,引起组蛋白高度乙酰化,并改变了关键基因的表达。通过突变型分析,证实了组蛋白乙酰化在细胞生长模式中的作用,并揭示了HDA18基因的关键调控功能。该研究为理解植物细胞生长模式调控机理提供了重要平台。...
意识的本质是神经科学面临的“难题”,即大脑...
全球多地正遭受极端高温侵袭,尤其是夜间气温...
首届神经遗传与表观遗传戈登研究会议汇聚全球...
一项最新研究在小鼠大脑中发现了一种独特的神...
一项发表在《自然-通讯》上的最新研究揭示,我...
美国国家航空航天局(NASA)的尼尔·盖雷尔斯·斯...