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春化是指植物需要经历长时间的低温处理才能开花的现象,能够保证越冬植物在合适的光温条件下进行生殖生长,从而确保产量。小麦根据春化的需求主要分为需要经历春化才能开花的冬性小麦和不需要经历春化就能开花的春性小麦。对小麦春化进行研究,了解春化调控的机制,对提高小麦品种的适应性具有广泛意义。
真核生物的基因组DNA以复杂而有序的层级结构折叠于细胞核中,包括:远距离染色质环、拓扑相关结构域(TAD)、染色质区室和染色质疆域等。这些染色质高级结构的动态变化与细胞命运决定以及疾病的发生发展密切相关。CCCTC结合因子(简称CTCF)最初被报道作为绝缘子结合蛋白发挥作用。另外,CTCF作为染色质架构蛋白在调节染色质高级结构中同样发挥重要的功能。姚红杰课题组前期在CTCF的分子生物学功能研究方面...
2022年10月13日,中国科学院广州生物医药与健康研究院Alexander Strunnikov团队在Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,PNAS在线发表了题为 Ectopic expression of meiotic cohesion generates chromos...
中科院上海分院分子细胞科学卓越创新中心高栋组合作研究系统性揭示胰腺癌染色质开放性特征
高栋 胰腺癌染色质 生物化学
2022/12/20
2022年4月22日,国际学术期刊Nature Communications在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)高栋研究组、陈洛南研究组与海军军医大学第一附属医院(上海长海医院)金钢团队、中国科学院数学与系统科学研究院王勇研究组的合作研究成果:“Integrated profiling of human pancreatic cancer organoids ...
真核生物基因组DNA缠绕在组蛋白八聚体上形成染色质,并在染色质架构蛋白的作用下逐级折叠形成远距离的染色质相互作用(或染色质环)、拓扑相关结构域和染色质区室等染色质高级结构。远距离染色质互作可以调控基因表达,在细胞命运决定过程中发挥重要作用。CCCTC结合因子(简称:CTCF)最早被认为是绝缘子结合蛋白,随后发现CTCF在转录激活/抑制、基因印记、X染色体失活等方面均发挥重要的调控作用。2022年来...
微米大小的细胞为了储存遗传信息,其遗传物质在细胞核内被紧密地包装和折叠。研究发现基因组的结构是有序的,至少有三个逐级复杂的维度。其中,三维结构是染色质的高级结构,该结构由特殊的结构蛋白质所介导(比如:Cohesin,CTCF等),这些结构蛋白将30 nm的染色质纤维折叠成具有“染色质环”的高级结构。“染色质环”不仅有利于精确地保存遗传信息,而且可以介导远距离染色质内和染色质间的相互作用,能将调控元...
2020年7月2日,北京大学生命科学学院季雄课题组在Genome Biology杂志在线发表了题为“Genome-wide analyses of chromatin interactions after the loss of Pol I, Pol II and Pol III”的研究论文。在该项研究中,作者运用改造的特异蛋白泛素化瞬时降解系统(degron),结合其实验室稍早前开发的高效的染色...
中国科学院上海营养与健康研究所丁秋蓉课题组发现节律性调控染色质重塑和脂代谢基因表达的分子开关(图)
中国科学院上海营养与健康研究所 丁秋蓉 节律性 染色质重塑 脂代谢 基因表达 分子开关
2020/5/7
2020年5月4日,国际学术期刊 Nature Metabolism 在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所丁秋蓉课题组的研究论文“MRG15 orchestrates rhythmic epigenomic remodeling and controls hepatic lipid metabolism”。该研究发现MRG15作为一个进化上保守的表观调控因子在调控肝脏组织染色质开放状态和脂代谢...
清华大学生命学院李丕龙课题组与医学院李海涛课题组合作报道组蛋白修饰通过促成相分离来调节染色质区室化的新机制(图)
清华大学生命学院 李丕龙 医学院 李海涛 蛋白 离来 染色质 新机制
2019/10/11
2019年9月16日,清华大学生命学院李丕龙课题组与清华大学医学院李海涛课题组合作,在《分子细胞》(Molecular Cell)上发表题为“组蛋白修饰通过促成相分离机制来调节染色质区室化”(Histone modifications regulate chromatin compartmentalization by contributing to a phase separation mech...
清华大学医学院李海涛课题组与生命学院李丕龙课题组合作报道组蛋白修饰通过促成相分离来调节染色质区室化的新机制(图)
清华大学医学院 李海涛 生命学院 李丕龙 组蛋白 相分离 调节染色质 新机制
2019/10/28
2019年9月19日,医学院李海涛课题组与生命学院的李丕龙课题组合作在《分子细胞》(Molecular Cell)上发表题为“组蛋白修饰通过促成相分离机制来调节染色质区室化”(Histone modifications regulate chromatin compartmentalization by contributing to a phase separation mechanism)的学...
2019年4月19日,由山东大学张亮然教授牵头主持的国家重点研发计划“生殖健康及重大出生缺陷防控研究”重点专项“生殖细胞染色体行为的分子调控”项目启动会在济南召开。国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心副主任贺晓慧、山东大学副校长陈子江出席会议。启动会上,陈子江简单介绍了山东大学事业发展有关情况。她表示,学校将大力支持重大科研项目的实施,希望咨询专家组针对该项目的实施方案,提出具体意见和建议,推进...
北京大学生命科学学院高宁课题组与合作者在《自然•结构与分子生物学》发表论文揭示ISWI蛋白催化染色质重塑的分子机理(图)
北京大学生命科学学院 高宁 结构与分子生物学 SWI蛋白 催化 染色质重塑 分子机理
2019/3/27
2019年3月13日,北京大学高宁课题组和清华大学陈柱成课题组合作在Nat. Struct. Mol. Biol杂志发表题为“ISWI-核小体复合物的结构揭示出保守的染色质重塑机制”(Structures of the ISWI-nucleosome complex reveal a conserved mechanism of chromatin remodeling)的研究论文。ISWI驱动核...
Dna2核酸酶的缺乏导致染色体断裂处频繁插入复杂DNA片段
Dna2核酸酶 染色体 断裂处 复杂DNA片段
2018/12/19
2018年12月5日,美国贝勒医学院和康奈尔大学等科研人员在Nature上发表了题为“Dna2 nuclease deficiency results in large and complex DNA insertions at chromosomal breaks”的文章,通过对Dna2核酸酶缺乏的酵母突变株的研究,发现Dna2核酸酶缺乏导致染色体断裂处的大而复杂的DNA片段的频繁插入,破坏了染...
2016年12月6日,清华大学生命学院陈柱成研究组在《自然》(Nature)杂志发表题为“模拟开关染色质重塑蛋白的结构与调控”(Structure and regulation of the chromatin remodeler ISWI)的研究论文。该研究通过X-射线晶体衍射的手段,解析了嗜热酵母的染色质重塑蛋白ISWI (imitation switch, 模拟开关)及其与组蛋白H4复合物的...