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外媒:遗传不仅靠基因表观遗传也扮演重要角色

核心提示:表观遗传学是修改DNA的活性但并不改变核苷酸序列的化学反应和其他进程的总称。表观遗传标记并不是基因。 7月24日报道 外媒称,遗传不是仅通过基因传递。一项新研究证实,表观遗传指令也会调节后代的基因表达。 据阿根廷《21世纪趋势》周刊网站7月22日报道,该研究由德国弗赖堡马克斯-普朗克免疫生物学与表观遗传学研究所进行,研究结果发表在美国《科学》周刊上。该研究第一次描述了这种遗传信息的生物学后果,并证实母体的表观遗传记忆对后代的存活和发育是必不可少的。 表观遗传学是修改DNA的活性但并不改变核苷酸序列的化学反应和其他进程的总称。表观遗传标记并不是基因。这些由父母传递给子女的表观遗传信息,用以调节从亲代继承的基因的基因表达。研究人员还指出,它们也牵涉到胚胎的正常发育。 表观遗传机制在机体运作中扮演着重要的角色,它能决定基因是否表达。该机制由环境因素调节,如饮食和生活方式。该研究不仅展示了表观遗传修......阅读全文

外媒:遗传不仅靠基因 表观遗传也扮演重要角色

  核心提示:表观遗传学是修改DNA的活性但并不改变核苷酸序列的化学反应和其他进程的总称。表观遗传标记并不是基因。   7月24日报道 外媒称,遗传不是仅通过基因传递。一项新研究证实,表观遗传指令也会调节后代的基因表达。   据阿根廷《21世纪趋势》周刊网站7月22日报道,该研究由德国弗赖堡马克

外媒:遗传不仅靠基因 表观遗传也扮演重要角色

  核心提示:表观遗传学是修改DNA的活性但并不改变核苷酸序列的化学反应和其他进程的总称。表观遗传标记并不是基因。   7月24日报道 外媒称,遗传不是仅通过基因传递。一项新研究证实,表观遗传指令也会调节后代的基因表达。   据阿根廷《21世纪趋势》周刊网站7月22日报道,该研究由德国弗赖堡马克

Nature子刊:卵细胞发育停滞, 表观遗传学扮演关键角色

  女性在出生时,卵巢内已经有未成熟的卵细胞存在,而且在出生后卵子数目不会增加。保持未成熟的卵细胞停滞是女性生育的关键部分。1月1日发表在《Nature Structural and Molecular Biology》杂志上的最新研究揭示了表观遗传学在维持卵细胞发育停滞中的作用。  正如前文所说,

Cell发布表观遗传重要成果

  为了将两米长的DNA分子装入到只有几千分之一毫米大小的细胞核中,DNA长片段必须强力地紧密压缩。表观遗传学标记维持着这些称作异染色体的部分。来自马克思普朗克免疫生物学和表观遗传学研究所的科学家们现在进一步发现了异染色质形成必需的两种机制。相关论文发布在近期的《细胞》(Cell)杂志上。   由

Nature发布表观遗传重要发现

  营养繁殖是无性繁殖的一种形式,常用于商业化大规模生产园林植物和树,因为它能够实现高性能、基因相同个体的快速繁殖。然而对于某些物种,营养繁殖有着严苛的要求,需要技术先进的无菌培养来生成可以发育为苗木的克隆胚胎。而有一部分以这种方式繁殖的植物会因遗传变异或表观遗传改变显示出发育异常。  在9月9日的

Science:表观遗传信息也可以遗传给下一代

  表观遗传 (epigenetic) 机制是让诸如饮食、疾病和生活方式等环境因素能够激活或关闭身体中基因的生物机制。长时间以来在科学界一直存在着的争论是在生物体一生中积累的表观遗传性状会不会遗传给下一代。日前,德国马克斯·普朗克免疫生物学和表观遗传学研究所(Max Planck Institute

电子天平在食品检验中也扮演着重要的角色

电子天平在食品检验中也扮演着重要的角色:检测验验过程都需要经过秤样、样品前处理、上机检测、数据分析等很多程序。就拿普通的点心来说,检测也很复杂,电子天平进行称样。而所使用的电子天平的精度要求必须达到万分之一,即我们所说的精密电子天平。由于精密电子天平度高、稳定性好等特点。它是定量分析工作中所必须的称

除了基因和环境,随机突变或在人类长寿扮演重要角色!

  JGSA:  近日,一项刊登在国际杂志The Journals of Gerontology:Series A上的研究报告中,来自南加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究表示,一种新型衰老模型的开发不仅需要考虑基因和环境,还需要考虑在细胞水平上随机出现的微小变化。文章中,研究人员引入了“衰老的三

Cell子刊揭示血癌重要表观遗传机制

  来自Norris Cotton癌症中心的研究人员报告称,发现了区别血液干细胞和血癌的一条新机制,他们的研究结果发表在《Cell Reports》杂志上。  Norris Cotton癌症中心癌症机制项目联合主任、Geisel医学院遗传学副教授Patricia Ernst说:“化疗往往会造成机体正

复旦大学Cell发布表观遗传重要发现

  来自复旦大学、哈佛医学院的研究人员在新研究中揭示,由RACK7/KDM5C复合物充当增强子“刹车”,抑制了增强子过度激活。这一重要的研究发现发布在4月7日的《细胞》(Cell)杂志上。  复旦大学的蓝斐(Fei Lan)教授与施扬(Yang Shi)教授是这篇论文的共同通讯作者。蓝斐教授的主要科