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Mitochondrial genomic integrity and the nuclear epigenome in health and disease.

Frontiers in endocrinology 2022 Morin AL, Win PW, Lin AZ, Castellani CA

核基因组与线粒体基因组之间的双向通讯对细胞正常功能至关重要。线粒体DNA拷贝数(mtDNA-CN)和异质性影响线粒体功能,并进一步影响核基因组,参与健康与疾病过程。现有证据表明,mtDNA-CN和异质性变异与衰老、复杂疾病及全因死亡相关;核表观组可能介导线粒体DNA变异对疾病的影响。在此过程中,线粒体可被视为一种环境生物传感器,将细...

Epigenome: biosensor of cumulative exposure to chemical and nonchemical stressors related to environmental justice.

American journal of public health 2014 Olden K, Lin YS, Gruber D, Sonawane B

理解不同人群疾病易感性的差异,需要能够量化环境压力累积效应的新型工具。现有证据表明,社会、物理和化学压力源可通过表观遗传修饰的积累影响疾病发生。地理上稳定的表观遗传改变有助于识别弱势群体和贫困人群健康差异的合理机制。社区特异性表观遗传标记与疾病之间的关系,可为医学和环境干预确定最合适的靶点。基因、环境与疾病之间的复杂相互作用,要求考...

Assessing the effects of high methionine intake on DNA methylation.

The Journal of nutrition 2006 Waterland RA

DNA甲基化发生在CpG二核苷酸的胞嘧啶上,是维持组织特异性基因表达的重要表观遗传机制。哺乳动物DNA甲基化所需甲基最终来源于蛋氨酸,因此高膳食蛋氨酸摄入理论上可能增加DNA甲基化。但蛋氨酸过量可能通过抑制同型半胱氨酸再甲基化而损害DNA甲基化。现有数据提示,蛋氨酸补充可在特定基因组区域诱导DNA高甲基化。由于位点特异性低甲基化与癌...

综述或非传感器论文 蛋氨酸DNA甲基化表观遗传Avy小鼠