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相似文献
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1.
表观遗传学是研究基因的核苷酸序列不发生改变的情况下,基因表达或蛋白表达发生可遗传的变化,但又可以通过细胞发育和增殖而稳定遗传现象的一门遗传学分支学科.表观遗传学的研究内容包括DNA甲基化、组蛋白共价修饰、mRNA编辑、染色体重塑、基因沉默等.其调控机制是:细胞内功能基因的选择性激活或灭活.表观基因相对于整个基因组本身,提供了更有序、更特定的基因信息.表观遗传的异常会导致表型的改变,表现为人类疾病,如肿瘤.因此,随着人们对表观遗传学认识的深入,表观遗传学将成为生物医学研究领域的重点.  相似文献   

2.
本文总结了DNA甲基化、组蛋白修饰、染色质重塑及基因组印记这几个表观遗传学原理的研究进展,并对表观遗传疾病作了介绍。  相似文献   

3.
组蛋白的甲基化与脱甲基是调控DNA特定基因“开”与“关”的主要分子机制之一,与哺乳动物表观遗传密切相关。研究表明,组蛋白的可逆共价修饰,也是记忆与遗忘的分子调控机制。甲醛作为甲基化供体,参与了组蛋白修饰的关键环节。因此,甲醛代谢失调,可能影响组蛋白甲基化与脱甲基,也影响DNA甲基化与脱甲基,这可能是老年认知损伤的因素之一。  相似文献   

4.
<正>表观遗传是一种不涉及DNA序列变化而改变生物表型的机制,并且这种改变可以遗传给子代。表观遗传的调控机制包括多种方式,图1主要介绍其中的3种:DNA甲基化、组蛋白修饰(图1中显示乙酰化和甲基化修饰)和非编码RNA介导的调控。3种修饰的关系如图1所示,组蛋白修饰和DNA甲基化会影响基因的转录活性,而非编码RNA则通过介导染色体重塑、RNA干扰等多种方式调控基因的表达。  相似文献   

5.
《中等职业教育》2009,(23):41-41
近日,美国科学家公布了首张人类表观基因组图谱。这一成果将对人类表观遗传学研究作出贡献。表观遗传学是与遗传学相对应的概念。遗传学是指基于基因序列改变所致基因表达水平变化;而在不改变脱氧核糖核酸(DNA)序列的情况下,激活和关闭基因行为或使之低调发挥的机制,称作“表观遗传”。每个生物体都有一个基本的表观基因组,相当于控制基因功能的“使用手册”。  相似文献   

6.
表观遗传学是研究没有DNA序列变化的可遗传的基因表达的改变。它主要通过DNA的甲基化、组蛋自修饰、染色质重塑和非编码RNA调控等方式控制基因表达。近年发现,一个等位基因被另外一个等位基因在转录水平上沉默的副突变现象可能包含有表观遗传性质的变化。遗传学和表观遗传学系统既相区别,又彼此影响,相辅相成,共同确保细胞的正常功能。  相似文献   

7.
<正>在人类基因组研究以来的二十年里,人类在疾病遗传学基础认识上取得了前所未有的成功。但两个基因相同的雌性同卵双生双胞胎,成长于相同的环境,却表现出差异较大的生物学性状。对于这一现象,人们无法用经典遗传学来进行解释基因型与表型之间的关系,于是便有了表观遗传学的诞生。随着表观遗传学的深入研究,人们发现一些复杂疾病的临床现象越来越离不开表观遗传学修饰调控机制的分析。  相似文献   

8.
肿瘤微环境主要由肿瘤细胞、肿瘤相关间质细胞及细胞外基质组成。肿瘤细胞通过多种方式调控肿瘤微环境中的间质细胞,诱导间质细胞分化并发挥促肿瘤的作用,从而为肿瘤的生长及转移创造一个适宜的环境。DNA甲基化异常是肿瘤的特点。目前关于肿瘤的甲基化调控机制已有大量报道,对于肿瘤细胞与微环境中间质细胞的相互作用机制也有了一些报道。然而,关于肿瘤细胞对微环境间质细胞的甲基化调控机制以及这种调控对肿瘤发生发展的影响并没有系统的论述。本综述总结了肿瘤细胞对微环境中间质细胞甲基化调控机制的最新研究进展,以及间质细胞发生的一些促肿瘤改变,从而全面阐释了肿瘤细胞和间质细胞间的相互作用,同时总结了肿瘤细胞对肿瘤微环境的表观遗传学调控,尤其是甲基化调控在肿瘤进展中发挥了重要的作用。干预肿瘤细胞对微环境中间质细胞的甲基化调节过程,可以发挥抗肿瘤的作用。  相似文献   

9.
竞争性内源RNA是一类非编码RNA,能与微小RNA竞争性结合,进而调控相应的mRNA表达水平。主要包括假基因、长非编码RNA、环状RNA等,在人类复杂疾病的发生发展中发挥了重要作用。本文概述ceRNA的机制假说,及其与癌症、心血管疾病和神经退行性疾病等人类复杂疾病之间的关系,以期为表观遗传学内容的教学提供参考。  相似文献   

10.
DNA甲基化是表观遗传修饰的重要组成成分,是一种重要的基因表达调控机制。本文在介绍DNA甲基化的形成及其修饰方式的基础上论述了DNA甲基化的生物学功能。  相似文献   

11.
本文介绍了非编码RNA的特性及表观遗传学的一般机制,概述了非编码RNA在转座化及沉默、X-染色体失活、DNA印记等表观遗传调控机制中的作用。  相似文献   

12.
固有免疫记忆是指固有免疫细胞在遭受病原体或病原体产物的刺激后,建立的一种非特异性免疫反应,能够在第二次同源或异源分子刺激时产生更强的应答。这个过程是由代谢及表观遗传重编程所介导的,其中组蛋白的修饰关乎着记忆的开启或关闭,进而影响着人类的健康或疾病。本文综述了固有免疫记忆的定义、形成和生理作用,讨论了不同组蛋白修饰对固有免疫记忆的影响,并且对组蛋白修饰调节固有免疫记忆的未来研究方向提出了见解。  相似文献   

13.
表观遗传学是研究在不发生DNA序列变化情况下产生的可遗传的基因功能变化的学科,它从分子水平揭示复杂的生物学现象,对经典的遗传观念提出了巨大的挑战,已成为主流生物学学科之一。本文从表观遗传的发现、特征、机制、效应及意义诸方面进行概述。  相似文献   

14.
70年代以来,人们对DNA结构、DNA复制机制、基因活动的“中心法则”和基因活动的调节控制等问题均已有许多认识,使分子遗传学已经形成一套较为完整的体系,故有人将其称之为新遗传学(new genetics)。新遗传学的形成,把人类遗传学带入了一个快速发展阶段,特别是对人体基因组方面的研究。本文准备对这方面的进展作些介绍。一、DNA与染色体 (一)DNA 人类细胞中的DNA含量相当丰富。在比较早期的研究中就已知道,在一个二倍体细胞  相似文献   

15.
结合具体实例梳理表观遗传学与经典遗传学对立统一的辩证关系,理性认识表观遗传学是经典遗传学的完善和补充,为中学生物学相关内容的教学提供参考。  相似文献   

16.
70年代以来,人们对DNA结构、DNA复制机制,基因活动的“中心法则”和基因活动的调节控制等问题均已有许多认识,使分子遗传学已经形成一套较为完整的体系,故有人将其称之为新遗传学(new genetics)。新遗传学的形成,把人类遗传学带入了一个快速发展阶段,特别是对人体基因组方面的研究。本文准备对这方面的进展作些介绍。  相似文献   

17.
双生子分析法是人类遗传学研究的经典方法,采用此法进行体质与运动能力的遗传学研究,首先要解决如遗传度公式的选择、双生子卵型的鉴别等基础问题。人类体质与运动能力的遗传学研究已有较长的历史,其领域从经典遗传流行病学发展到分子生物学,研究方法不断更新,人类对体质与运动能力遗传本质有了更深入的了解。  相似文献   

18.
遗传工程学是本世纪六十年代末、七十年代初发展起来的一门新兴学科.遗传工程学,又称基因工程学.遗传工程学研究生物的遗传基因与生物性状的相互关系,也研究如何通过用类似工程设计的方法,把一种生物体内的遗传物质分离出来,经过人工剪切、重新组合,设计出具有崭新性状的遗传物质和生物体,这门学科为培育动植物的新品种提供了新的手段,为控制人类的遗传疾病、改造人类本身提供了有效的方法,也为分子遗传学、细胞遗传学的深入研究提供了新的可能.遗传工程学是一门具有重大理论意义和实际意义的学科.  相似文献   

19.
眼睛是心灵的窗户,人类约有80%的知识和记忆都是通过眼睛获取的,保护视力、维持眼睛健康至关重要.视力下降、失明都会严重影响生活质量,新材料、新技术的研发为失明患者带来了曙光. 表观遗传学重编程 近日,美国哈佛大学医学院与其他机构联合在国际顶级期刊《自然》上发表最新研究成果,通过表观遗传重编程(epigenetic re...  相似文献   

20.
《中学生物教学》2017,(6):50-51
<正>表观遗传学对于很多高中生物教师而言,是个全新的概念,也是目前生物学研究的一个热点。鉴于此,本文简单地介绍表观遗传学的提出者——沃丁顿,希望能通过对这位科学家成长背景的介绍,促进各位同仁对表观遗传学的认识。1沃丁顿的生平简介沃丁顿(图1),其英文名为C.H.Waddington,全称为Conrad Hal Waddington,是一位英格兰生物学  相似文献   

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