发布时间:2015-08-24 17:16 原文链接: Cell绘制广泛的人类基因组互作图谱

  来自欧洲分子生物学实验室(EMBL)、斯坦福大学的科学家们阐明了,我们的基因表达在DNA中受控的机制。发表在《细胞》(Cell)杂志上的这项新研究,将促成更好地了解某些遗传变异可以开启或关闭控制基因表达的调控元件,最终表现为个体特征和疾病易感性的机制。

  这些变异存在于非直接负责编码基因,而是发挥调控功能的基因组区域。当前对于这些区域还知之甚少,研究这些变异的作用机制最终有可能可以为在遗传水平上认识及控制人类疾病提供一些新线索。

  EMBL领导这项研究的Judith Zaugg说:“我们知道许多的遗传变异与不同的疾病相关,但由于其中大部分位于基因组的非编码区域,我们通常不知道这些关联的确切机制。我们的研究结果 及我们开发出的计算方法,意味着现有可能可以获得这些变异,并将它们与DNA中的调控网络联系起来,鉴别出与它们相关的特异基因。这或许能够让我们揭开某 些遗传疾病背后的因果机制。”

  增强子和启动子这些包含特异序列的DNA非编码区域是关键所在。这些区域负责激活特定基因的表达。启动子定位在其调控基因的附近。与之相反,增强子在基因组位置上远离它们的靶基因,需要与基因的启动子进行物理互作来传送活化信号。了解基因受控机制其中一个巨大的挑战就是要将这些增强子与它们的靶基因联系起来。

  在这项研究中,研究小组生成了75人的分子图谱,这75人是千人基因组计划的组成部分。千人基因组计划是一项国际合作项目,旨在生成人类遗传变异的详尽目录。

  他们利用表观遗传标记鉴别出了受试者基因组中的增强子和启动子,利用第二种技术(Hi-C)描绘出了增强子和启动子在三维空间中的互作图。并利用基 因型信息绘制出了启动子和增强子的特异互作图,研究人员发现了基因组一些物理互作区域之间的遗传关联,由此提供了证据证实增强子和启动子之间存在功能性相 互作用。

  研究人员意外地发现,不仅增强子中的遗传变异与基因表达有关联,远端基因启动子中的调控元件在物理和遗传上也与目的基因有联系。

  一 些基因已知与多个增强子之间有物理互作。此外,研究小组还发现一些启动子在遗传上受控于2个或以上的增强子,这意味着增强子或是联合作用影响了基因表达或 是补偿了彼此。例如,如果某个人缺失一个特异增强子,有可能存在一种后备增强子可以补偿这种缺失。这样的补偿机制可以解释为什么如此难以确定复杂遗传疾病 的因果变异。

  斯坦福大学Michael Snyder'实验室Fabian Grubert说:“这种方法使得我们能够绘制出基因和它们调控元件之间的联系。在不同的组织中开展进一步的研究将为这一图谱添加更多的细节,有望让我们 鉴别出在不同条件下影响单个基因的所有增强子和启动子。”

相关文章

科学家找到对抗甘薯小象甲的基因“武器”

你是否有过这样的经历?当你吃着甜甜的甘薯时,突然就咬到发苦的地方,特别令人恼火。“发苦是因为甘薯被甘薯小象甲咬过。”中国科学院华南植物园研究员侯兴亮介绍,“一方面是因为甘薯小象甲在甘薯里钻来钻去,留下......

科研人员发现新的健康衰老调控基因

记者3日从中国科学院昆明动物研究所获悉,该所科研人员牵头发现一个新的健康衰老调控基因ATF7,该基因可通过延缓细胞衰老和降低老年个体的炎症水平,从而促进健康长寿。据介绍,慢性低度炎症是衰老的主要特征之......

组学大数据“秒懂”功能基因的朋友圈

 玉米实验田。受访者供图经典的遗传学手段克隆并解析了一批重要的功能基因。然而,在功能基因组提出二十几年之后的今天,水稻和玉米中克隆的功能基因仍不足其所有基因的10%,已克隆基因的新功能还不断......

人类染色体竟“凭空出现”155个新基因?

据报道,来自希腊亚历山大弗莱明生物医学科学研究中心(BSRCFleming)和爱尔兰都柏林圣三一大学的研究人员发表在《细胞报告》杂志上的最新研究声称,他们在人类的基因组中鉴定出了155个来自DNA非编......

1万年前,人类驯化了“喵星人”

 图片来源:stockimage近1万年前,居住在新月沃土(底格里斯河与幼发拉底河周围地区)的人类从狩猎采集者转变为农民。他们与以啮齿动物为食的猫建立了密切联系,因为后者可以成为控制害虫的工......

基于深度学习的全基因组选择新方法诞生

近日,中国农业科学院作物科学研究所、三亚南繁研究院大数据智能设计育种创新团队联合多家单位提出利用植物海量多组学数据进行全基因组预测的深度学习方法,可以实现育种大数据的高效整合与利用,将助力深度学习在全......

科学家在人类身上发现155个新基因!都是“从0出现”

“人类又偷偷进化不带上我?”虽然是个段子,不过新研究发现,人类的基因整体确实发生了进化——来自欧洲的一群科学家对新发布的人类基因数据集进行了研究,发现了155个“独特”的基因。要知道,虽然新基因也可以......

新发现155个基因表明人类仍在不断进化

从近700万年前的黑猩猩祖先进化而来的现代人类仍在继续进化。据20日发表在《细胞报告》杂志上的新研究介绍,科学家已经在人类谱系中发现了155个新基因,这些基因是从人类DNA的微小片段自发产生的。这些新......

研究人员揭示决定种子活力的表观遗传调控机制

种子的出现使高等植物能够在多样的自然环境中得以广泛生存和分布。产生高活力的种子从而在环境条件合适时迅速萌发并发育产生健壮的幼苗是高等植物繁衍的关键,也是农业生产中种子品质的重要指标。然而,目前尚不清楚......

云舟生物:基因递送向精尖奋力驶向新蓝海

在广州高新技术开发区科学城园区“双创”示范基地有一家企业——云舟生物科技(广州)股份有限公司(以下简称云舟生物),致力于系统性攻克基因递送行业的关键技术瓶颈,独创高度个性化的智慧基因载体设计交易平台,......