Epigenomes
2025
Chand A, Kim K
量子点(QDs)因高荧光稳定性、尺寸可调发射和宽激发窄发射等光学特性,已成为生物医学检测中的有力工具。在表观遗传研究中,QDs 被用作生物传感器,监测 DNA 甲基化、microRNA(miRNA)表达和组蛋白修饰等变化,为传统检测方法提供替代方案。然而,越来越多证据表明 QDs 本身也可能成为表观遗传扰动因子,通过改变 DNA 甲...
Micromachines
2023
MacKenzie M, Argyropoulos C
纳米孔生物传感器开发与测序应用已取得显著进展,克服了此前限制其广泛应用的瓶颈。这些创新与牛津纳米孔技术(Oxford Nanopore Technologies, ONT)对生物纳米孔测序的大规模商业化相结合,使该平台成为当代研究实验室的重要工具。纳米孔测序仪能够提供长读长和短读长信息,具有快速周转和简单样品制备的优点,正在快速推进...
International journal of molecular sciences
2021
Martisova A, Holcakova J, Izadi N, Sebuyoya R 等 6 人
DNA甲基化是指CpG二核苷酸中胞嘧啶5′碳上添加甲基,是调控基因表达的重要表观遗传修饰,参与多种细胞过程。DNA甲基化失调与癌症等多种疾病密切相关。本文综述DNA甲基化如何影响肿瘤发生,并列举常出现异常甲基化的实体瘤实例。文章解释单基因和全基因组水平DNA甲基化分析方法的原理,包括基于亚硫酸氢盐转化、甲基化敏感限制性内切酶以及5-...
Biosensors & bioelectronics
2021
Zhang Q, Wu Y, Xu Q, Ma F 等 5 人
DNA甲基化是哺乳动物最主要的表观遗传修饰,通过转录后调控基因表达参与胚胎发育、基因组印记、细胞分化和X染色体失活等基本过程。异常的DNA甲基化与肺癌、肝癌、乳腺癌等多种疾病密切相关,因此准确、灵敏地检测DNA甲基化对表观遗传研究和疾病诊断具有重要意义。近年来,研究者开发了多种新型生物传感器用于高灵敏检测DNA甲基化,但尚缺乏对体外...
Cell reports
2020
Lozoya OA, Xu F, Grenet D, Wang T 等 9 人
线粒体驱动表观基因组改变已有报道,但其在个体水平是否相关仍不清楚。可存活黄腹小鼠(Avy)是一种强力的表观遗传生物传感器模型,通过动物毛色报告 Avy 位点 DNA 甲基化状态,该状态在三胚层分离前建立。本文显示,母鼠暴露于强效线粒体复合物 I 抑制剂鱼藤酮,不仅改变皮肤中 Avy 位点 DNA 甲基化状态,还广泛影响子代肝脏 DN...
Epigenomics
2012
Sharma RP
本文提出将外周血染色质作为表观遗传环境的蛋白生物传感器,用于在活体精神疾病患者中研究中枢与外周表观遗传联系。作者类比糖化血红蛋白(HbA1c)作为血糖与全身蛋白糖化的整合代理,认为外周血单核细胞(PBMC)中特定修饰组蛋白的水平可整合循环药物、细胞因子、激素等表观遗传修饰因子的影响。染色质修饰具有多部位、多功能特征,H3K9 乙酰化...
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...