首页 > 生命科学

NAR\u00A0|\u00A0李竞宇/陈墨/高绍荣/黄国宁团队揭示远端增强子调控早期胚胎谱系分化机制

BioArt 2026-01-23 17:00
文章摘要
背景:哺乳动物早期胚胎的第一次谱系分化(桑葚胚向囊胚转化,形成内细胞团ICM和滋养外胚层TE)是细胞命运决定的关键过程,已知受表观遗传修饰和转录因子调控,但H3K27ac标记的增强子及染色质高级结构的具体作用尚不明确。研究目的:解析H3K27ac标记的远端增强子如何通过长距离染色质相互作用调控早期胚胎谱系分化。结论:研究发现,ICM和TE中的H3K27ac修饰存在显著差异,谱系特异性H3K27ac主要富集于远端增强子,并通过形成谱系特异性的增强子-启动子环来调控分化;功能验证表明BRD4、p300和YY1等因子在该过程中必不可少,且p300抑制剂A485能特异性破坏远端增强子活性,影响胎盘基因表达;跨物种比较提示TE特异性增强子在进化上更保守。该研究揭示了远端增强子通过长距离互作特异性促进谱系基因表达,从而调控早期胚胎分化的新机制。
NAR\u00A0|\u00A0李竞宇/陈墨/高绍荣/黄国宁团队揭示远端增强子调控早期胚胎谱系分化机制
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
最新文章
Cell Res | 闵明玮/张满揭示胚胎干细胞“弃卒保帅”的永生智慧:不对称分裂
Cell Res | 闵明玮/张满揭示胚胎干细胞“弃卒保帅”的永生智慧:不对称分裂
iNature生物学中一个基本的问题是:所有细胞是否会衰老?胚胎干细胞(ESCs)却打破了这一常规,它们是罕见的正常细胞,能够在体外无限传代。然而,胚胎干细胞系永生的机制仍未得到解决。2026年2月3
9小时前
Adv Sci | 中国医科大学王华芹等团队发现酒精使用障碍认知功能障碍的调控新机制
Adv Sci | 中国医科大学王华芹等团队发现酒精使用障碍认知功能障碍的调控新机制
iNature酒精使用障碍(AUD)可引发认知功能损伤,该损伤与前额叶皮层(PFC)功能障碍密切相关,但其潜在的细胞和分子机制,尤其是小胶质细胞在此过程中的作用,仍未明确。2026年2月5日,中国医科
9小时前
Cell | 解密DNA的“朋友圈”:拍摄活细胞DNA的“分子接触快照”,“零距离”交联技术绘制出超千种蛋白质的直接DNA接触图谱
Cell | 解密DNA的“朋友圈”:拍摄活细胞DNA的“分子接触快照”,“零距离”交联技术绘制出超千种蛋白质的直接DNA接触图谱
iNature在人体细胞中,DNA 与组蛋白、RNA 以及与染色质相关的蛋白质紧密结合,形成一个有弹性的凝胶状结构。在任何特定时刻,只有蛋白质组中的部分成员能够直接接触到 DNA 并对其结构进行组织、
9小时前
NSR | 定制“DNA捕手”,香港城市大学开发二硫化钼纳米膜大幅提升DNA检测灵敏度
NSR | 定制“DNA捕手”,香港城市大学开发二硫化钼纳米膜大幅提升DNA检测灵敏度
iNature活性环境DNA (eDNA)采样,通常涉及水过滤,具有捕获相对高浓度的eDNA的优点,使其在低DNA浓度的水生环境中特别有价值。然而,这种方法面临几个限制,包括低DNA捕获效率、有限的分
9小时前
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1