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  • 研究揭开转座子活动与染色质高级结构进化奥秘

      近日,华中农业大学棉花遗传改良团队发表相关研究论文,首次公布了棉属中比四倍体棉花基因组更大的K2基因组,并对A2基因组和D5基因组进行了升级,发现基因组特异的转座子扩增导致了基因组扩张,通过比较三维基因组研究揭示了年轻的转座子扩增伴随着棉属特异的染色质高级结构形成。棉花(Gossypium)家族成员众多,含有大约52个种,共9种基因组

  • Nature Genetics:逆转录转座子具有抑癌功能

       科学家们将跳跃基因称为转座子(transposable elements),其是一种短的DNA片段,在人类漫长的进化过程中能够随机插入到基因组中,跳跃基因的进化历史是目前很多研究人员的主要研究领域,但病毒感染被认为在其起源过程中扮演着关键角色。转座因子或转座子是遗传变异和基因组进化的主要参与者。长间隔元件-1(LINE-1

  • 研究揭示活跃转座子识别及表观沉默机制

       Nature Plants在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心、中科院-英国约翰英纳斯中心植物和微生物科学联合研究中心Jungnam Cho研究组题为Ribosome stalling and SGS3 phase separation prime the epigenetic silencing of trans

  • 研究揭示同源转座子维持普通小麦多倍体亚基因组高级结构稳定性

      Genome Biology在线发表中国科学院分子植物科学卓越创新中心张一婧研究组与河南农业大学、中国农业科学院和河南科技学院合作完成的题为Homology-mediated inter-chromosomal interactions in hexaploid wheat lead to specific subgenome ter

  • 研究揭示转座子在近着丝粒异染色质区调控机制

    异染色质是指基因组中用DAPI染色较深、相对不开放的区域。这类区域被认为是基因组中的“黑洞”。以往研究认为,异染色质的基因组通常处于沉默状态。随着转录组学测序技术的发展,研究发现异染色质并非一直保持沉默。基因组学研究发现,细胞间期异染色质的稳定可以保证基因组结构的稳定。分裂期的异染色质,尤其是位于着丝粒区域以及近着丝粒区域的异染色质,其稳定性可帮助遗传信息在

  • 通过功能性的数据分析揭示基因组中LINE-1转座子元件的特性和动态变化!

    2020年10月13日 讯 /生物谷BIOON/ --日前,一篇发表在国际杂志Molecular Biology and Evolution上题为“Human L1 Transposition Dynamics Unraveled with Functional Data Analysis”的研究报告中,来自宾夕法尼亚州立大学等机构的科学家们通过研究深入揭示

  • Sci Adv:揭示转座子调节人类大脑神经元分化和神经传递活性的分子机理

    2020年9月10日 讯 /生物谷BIOON/ --人类基因中包含超过450万个称之为转座子的DNA元件,这种类似于病毒的元件会在基因组中跳跃并帮助调节基因的表达,转座子能通过与转录因子结合做到这一点,而转录因子是一种能调节DNA转录为RNA的特殊蛋白,其会在广泛的生物学事件中影响基因的表达。近日,一项刊登在国际杂志Science Advances上的研究报

  • 研究人员利用RNA编辑策略实现对逆转录转座子的编辑干预

     5月19日,Cell Discovery 在线发表了中国科学院上海巴斯德研究所研究员郝沛利用RNA编辑策略、编辑干预逆转录转座子的合作研究论文:Interfering with retrotransposition by two types of CRISPR effectors: Cas12a and Cas13a。该研究利用逆转录病毒/逆转录

  • 研究揭示编码在转座子的新型CRISPR-Cas系统靶向DNA的作用机制

    1月8日,国际学术期刊Cell Research 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杨荟研究组题为Structural basis of a Tn7-like transposase recruitment and DNA loading to CRISPR-Cas surveillance complex 的研究成果。

  • Nat Genet:重磅!首次发现“转座子”元件竟能驱动多种癌症发生!

    2019年5月11日 讯 /生物谷BIOON/ --DNA发生错误会驱动癌症发生,近日,一项刊登在国际杂志Nature Genetics上的研究报告中,来自华盛顿大学医学院的研究人员通过研究在肿瘤生长过程中发现了一种名为“跳跃基因”(jumping genes)的特殊遗传现象;由于跳跃基因通常并不会发生突变(即DNA元件不会发生错误),而且其并不能通过传统癌症基因组测序的技术来识别,因此,本文研究