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CpG密度可准确预测脊椎动物的寿命?

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。”衰老是几乎所有动物都存在的现象。它涉及到多种生物功能的下降,并限制了物种的最大寿命。之前的研究表明,衰老与表观遗传变化相关,包括DNA甲基化。最近,澳大利亚的一组研究人员就试图通过表观遗传模式来预测物种的寿命。 研究人员研究了250多种寿命已知的脊椎动物的启动子CpG密度,以建立预测模型。他们在《Scientific Reports》杂志上报告称,42个启动子的CpG密度可准确预测脊椎动物的寿命。他们表示,利用这种模型可预测已灭绝物种以及难以测量的现存物种的寿命。 澳大利亚联邦科学与工业研究组织的Simon Jarman及其同事在论文中写道:“在这项研究中,我们证明了CpG密度与五类最丰富的脊椎动物的寿命密切相关。我们的结果还帮助我们建立了一个模型,可通过少量的基因组学特征来准确预测寿命。” 为了建立这个模型,研究人员首先研究了252种脊椎动物,这些动物的基因组可在NCBI数据库中找......阅读全文

基因“时钟”或能预测脊椎动物寿命

  近日,一个澳大利亚研究团队报告了一种采用基因标记准确估算不同脊椎动物物种寿命的模型。这个“寿命时钟”筛选了CpG(核苷酸对)位点的42个特定基因,以预测某脊椎动物物种成员可能拥有多长的寿命。CpG位点是DNA上的短片段,其密度与寿命相关。相关论文刊登于《科学报告》。  一个物种的最大寿命难以定义

Nature 表观遗传学进展将遗传学、环境与疾病联系了起来!

  21世纪,表观遗传学的研究得到了快速发展,同时其产生了让研究人员感兴趣和憧憬的东西,当然了,这其中也存在一些大肆宣传的成分,本文中,我们回顾了表观遗传学在过去几十年里是如何演变的,同时分析了近年来改变科学家们对生物学理解的一些研究进展;我们讨论了表观遗传学和DNA序列改变之间的相互作用,以及表观

寿命能推算吗?加州大学科学家提出“预测方法”

  从古至今,从国内到国外,从炼丹术到现代科学,长生不老似乎一直是人类乐此不疲的追求。  但若要延缓衰老,首先要弄清是什么造成了衰老。近日,加州大学洛杉矶分校(UCLA)生物统计学家斯蒂夫·霍瓦特(Steve Horvath)发现了一种预测一个人生命周期的方法:基于300~500个DNA甲基化标记,

《Science》重磅!“癌症疫苗”可使小鼠癌症全部消退!

  我们体内的免疫细胞具有消除肿瘤的作用,但在面对癌细胞是,它需要一个催化剂或一种刺激才能完成这项使命。  而当前的免疫疗法主要通过刺激整个身体的免疫系统来促使免疫细胞消灭肿瘤;靶向治疗通常针对限制肿瘤细胞活性的免疫细胞。大热的CAR-T细胞治疗则需要将患者体内的免疫细胞提取至体外,经过处理后再回输

1岁的狗狗相当于30岁的人?

  以往人们常说,狗的一岁相当于人的七岁。不过,加州大学圣地亚哥分校的研究人员开展了表观遗传学研究,发现两者之间的关系并不是线性的,也就是说,狗的年龄并不是简单地乘以7。  研究人员分析了100只狗的DNA甲基化组,并将其与人类的甲基化组进行比较。他们开发出一个公式,可随着时间的推移根据表观遗传学变

2019年8月HIV研究亮点进展

  人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV),即艾滋病(AIDS,获得性免疫缺陷综合征)病毒,是造成人类免疫系统缺陷的一种病毒。1983年,HIV在美国首次发现。它是一种感染人类免疫系统细胞的慢病毒(lentivirus),属逆转录病毒的一种。HIV通过

华大基因等Cell子刊首次全基因组水平解析等级表观遗传

  来自华大基因,纽约大学医学院,宾州大学医学院等多处研究机构组成的研究小组发表了题为“Genome-wide and Caste-Specific DNA Methylomes of the Ants Camponotus floridanus and Harpegnathos salta

降压药的神奇作用!或能治疗其它多种疾病!

  【1】Cell:抗高血压药物氨氯地平可治疗先兆子痫  doi:10.1016/j.cell.2018.10.050  在全世界,每20名女性中就有一人在怀孕期间患有先兆子痫(preeclampsia)。它会导致血压升高和肾脏停止运作。先兆子痫是怀孕期间最常见的死亡原因之一---无论是母亲还是未出

8篇最新Science研究论文揭示生命科学最新研究成果

  1.Science:我国科学家揭示人类早期胚胎发育中的组蛋白修饰重编程  doi:10.1126/science.aaw5118  组蛋白修饰调节基因表达和发育。在一项新的研究中,为了解决在人类早期发育中组蛋白修饰如何发生重编程,中国清华大学生命科学学院的颉伟(Wei Xie)课题组、郑州大学第

Nature子刊:衰老对你的身体做了些什么

  从古至今人类从未停止过对长生不老的追求,现在科学家们正在逐步揭开衰老的秘密,在分子机制中寻求延长寿命和治疗衰老相关疾病的线索。Exeter大学的一项大规模研究,揭示了人类衰老过程中机体所发生的分子改变。这项研究发表在十月二十二日的Nature Communications杂志上。  在人生的最后

2月20日《自然》杂志精选

  乳腺中的活性双能干细胞   哺乳动物乳腺中双能干细胞和单能干细胞各自所起作用是当前很多研究工作的一个重点。 Jane Visvader及同事开发出一个三维成像方法,它与一个“随机多色reporter”一起使用,使研究人员能够在克隆层面上进行世系追踪和对整个输乳管进行活体细胞追踪。本文作者采

“重性精神障碍患者老化加速”之探

  重性精神障碍(SMDs)患者的平均预期寿命较一般人群缩短,即便考虑自杀因素后同样如此。这一患者群体同时更容易罹患一些“老年病”,如心血管疾病、代谢综合征、免疫功能紊乱及痴呆。图片来源于网络  老化加速  造成上述现象的原因似乎是多方面的,包括遗传易感性、早年不良生活事件带来的生物学改变及生活方式

施扬教授Cell子刊发布表观遗传新成果

   来自哈佛医学院、华盛顿州立大学等处的研究人员利用小鼠模型证实了,X染色体连锁智力障碍(X-linked Intellectual Disability,XLID)与组蛋白甲基化移除受损有关。这一研究成果发布在1月21日的《Cell Reports》杂志上。  著名华人科学家、哈佛大学终生教授、

2018年12月Science期刊不得不看的亮点研究

  12月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与各位分享。  1. Science:CRISPRa加入肥胖之战,无需对基因组进行编辑就能对抗肥胖doi:10.1126/science.aau0629  在一项重要的新研究中,来自美国加州大学旧金山分校的研究人员证实CR

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   来自哈佛医学院、华盛顿州立大学等处的研究人员利用小鼠模型证实了,X染色体连锁智力障碍(X-linked Intellectual Disability,XLID)与组蛋白甲基化移除受损有关。这一研究成果发布在1月21日的《Cell Reports》杂志上。  著名华人科学家、哈佛大学终生教授、

中科院再发文,中性粒细胞识别DNA分子机制

  中性粒细胞是天然免疫反应的第一道防线,当感染或炎症反应发生时,中性粒细胞总是第一时间出现在病发区域。目前已知的触发天然免疫反应的感受元件以TLR为代表,它们可以识别来自病原微生物的特异性分子,从而引发下游的信号传递过程。在DNA识别的研究领域,已经有研究发现TLR9可以识别CpG甲基化的DNA序