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Stem Cells:组蛋白<font color="red">甲基转移酶</font>Ash1l对间充质干细胞命运决定的表观遗传控制

Stem Cells:组蛋白甲基转移酶Ash1l对间充质干细胞命运决定的表观遗传控制

既往研究表明,在小鼠中敲除缺乏的、小的或同源异型的(Ash1l),组蛋白3赖氨酸4(H3K4)三甲基转移酶,可导致关节炎,造成更严重的软骨和骨破坏。

MedSci原创 - 2018-10-08

Nat Commun:前列腺癌中组蛋白<font color="red">甲基转移酶</font>DOT1L能够协调AR和MYC的稳定性

Nat Commun:前列腺癌中组蛋白甲基转移酶DOT1L能够协调AR和MYC的稳定性

组蛋白甲基转移酶DOT1L能够甲基化组蛋白H3上的赖氨酸79(K79),并与混合系白血病(MLL)融合白血病的发生有关;然而,DOT1L在前列腺癌(PCa)中的作用尚未确定。

MedSci原创 - 前列腺癌,治疗靶点,雄激素受体 - 2020-09-02

论文解读|Anding Liu/Shaobo Hu教授团队总结烟酰胺N -<font color="red">甲基转移酶</font>在肝脏疾病中的关键作用

论文解读|Anding Liu/Shaobo Hu教授团队总结烟酰胺N -甲基转移酶在肝脏疾病中的关键作用

该研究揭示了NNMT在肝脏疾病中的重要作用。

Genes and Diseases - 烟酰胺N -甲基转移酶,NNMT,肝脏疾病 - 2024-03-26

Cell Death Dis:张帆课题组发表论文阐明组蛋白<font color="red">甲基转移酶</font>G9A在肺癌中的作用机制

Cell Death Dis:张帆课题组发表论文阐明组蛋白甲基转移酶G9A在肺癌中的作用机制

近日Cell Death and Disease杂志在线发表了同济大学转化医学高等研究院,生命科学与技术学院,上海市肺科医院胸外科的张帆课题组完成的题为“G9A promotes tumor cell growth and invasion by silencing CASP1 in non-small-cell lung cancer cells”的研究论文。本文利用生物信息学和分子生物学的研究

同济大学生命科学与技术学院 - 组蛋白,甲基转移酶,肺癌 - 2017-04-21

J Assoc Res Otolaryngol:组蛋白<font color="red">甲基转移酶</font>G9a的抑制能够减弱噪音诱导的耳蜗同感和听力损失

J Assoc Res Otolaryngol:组蛋白甲基转移酶G9a的抑制能够减弱噪音诱导的耳蜗同感和听力损失

最近,有研究人员调查了G9a(KMT1C, EHMT2)对噪音诱导的永久性听力损失(NIHL)和成年CBA/J小鼠的影响;G9a是由人类EHMT2编码的组蛋白甲基转移酶并且与组蛋白H3赖氨酸9二甲基化(

MedSci原创 - 听力损失,组蛋白,表观修饰 - 2019-02-14

Oncogene:组蛋白<font color="red">甲基转移酶</font>KMT2D能够通过表观激活LIFR和KLF4来维持前列腺癌的形成和<font color="red">转移</font>

Oncogene:组蛋白甲基转移酶KMT2D能够通过表观激活LIFR和KLF4来维持前列腺癌的形成和转移

组蛋白甲基转移酶KMT2D在各种各样肿瘤中常常出现作为异常的修饰因子,并且在PCa中的角色仍旧未知。更多的是,在中国病人中KMT2D的变异和它的下游信号途径以及靶标所知甚少。

MedSci原创 - 前列腺癌,甲基转移酶,表观遗传 - 2017-12-29

论文解读|Peng Yang/Xiao Wang教授团队新研究揭示DNA<font color="red">甲基转移酶</font>家族在癌症预后和免疫学中的潜在意义

论文解读|Peng Yang/Xiao Wang教授团队新研究揭示DNA甲基转移酶家族在癌症预后和免疫学中的潜在意义

这项研究强调了DNMTs与癌症进展、免疫逃逸和耐药性之间的复杂关系。DNMTs有望成为癌症预后的潜在生物标志物和治疗癌症的潜在靶标,为未来更有效的癌症治疗提供了指导。

Genes and Diseases - DNA甲基转移酶,DNA甲基化,癌症 - 2024-03-08

J Exp Med:肖意传/秦骏合作组发现组蛋白<font color="red">甲基转移酶</font>Ezh2调节自身免疫性疾病的新机制

J Exp Med:肖意传/秦骏合作组发现组蛋白甲基转移酶Ezh2调节自身免疫性疾病的新机制

在诸多的表观遗传调控方式中,组蛋白H3在其K27位的甲基化修饰介导了基因表达的沉默,而Ezh2是诱导H3K27发生甲基化修饰的关键分子。

BioArt - 组蛋白,甲基转移酶,Ezh2,调节,自身免疫性疾病,新机制 - 2018-04-20

PNAS:秦骏研究组揭示组蛋白H3K27三<font color="red">甲基转移酶</font>EZH2在炎症性肠病中的重要功能及调控机制

PNAS:秦骏研究组揭示组蛋白H3K27三甲基转移酶EZH2在炎症性肠病中的重要功能及调控机制

日前,国际学术期刊《美国科学院院刊》(PNAS)在线发表了中国科学院上海生命科学研究院(人口健康领域)秦骏研究组的研究论文Epithelial EZH2 Serves as an Epigenetic Determinant in Experimental Colitis by Inhibiting TNFα-mediated Inflammation and Apoptosis。过度炎症反应以及

上海生命科学研究院 - 组蛋白,三甲基转移酶,炎症性肠病 - 2017-04-25

medRxiv:DNA <font color="red">甲基转移酶</font> 3A (DNMT3A) 的种系和体细胞突变易导致人类和小鼠肺动脉高压 (PAH):对相关 PAH 的影响

medRxiv:DNA 甲基转移酶 3A (DNMT3A) 的种系和体细胞突变易导致人类和小鼠肺动脉高压 (PAH):对相关 PAH 的影响

DNMT3A基因变异增加人类肺动脉高压(PAH)易感性,外周血中DNMT3A表达减少,小鼠模型证实其在炎性PAH发展中的作用,提示其可能成为APAHPAH的新型基因和治疗靶点。

MedSci原创 - 肺动脉高压 (PAH) ,DNA 甲基转移酶 3A (DNMT3A) - 2024-01-22

Cell Discov:复旦、浙大团队分别发文报道<font color="red">m6</font>A调控新机制——杨运桂点评

Cell Discov:复旦、浙大团队分别发文报道m6A调控新机制——杨运桂点评

过去的六七年间,对于真核生物mRNA上最为广泛的修饰m6A来说,围绕该修饰的一系列甲基转移酶复合物、去甲基转移酶和识别蛋白以及相关的生物学功能来说已经研究得相对较为透彻,然而这类研究多数还只是停留展示可调控m6A修饰水平变化,并没有回答m6A修饰如何实现位点选择性的分子机制。近日,来自复旦大学、浙江大学以及芝加哥大学等单位相继发表的两篇论文为深入研究以m6A修饰为核心的表观转录组学特征和规律奠

BioArt - m6A,调控,新机制 - 2018-03-16

Cell Stem Cell:科学家发现调控造血干/祖细胞和白血病干/起始细胞自我更新及分化的重要信号轴!

Cell Stem Cell:科学家发现调控造血干/祖细胞和白血病干/起始细胞自我更新及分化的重要信号轴!

本研究揭示了SPI1-METTL14-MYB/MYC信号轴在髓系分化以及白血病发生过程中的作用。

MedSci原创 - 白血病,RNA化学修饰,自我更新 - 2018-01-05

Cell Res:重大进展,上海生科院携手四川大学揭示<font color="red">m6</font>A在造血干细胞的作用

Cell Res:重大进展,上海生科院携手四川大学揭示m6A在造血干细胞的作用

2018年7月13日,中国科学院上海生命科学研究院生化与细胞所周波研究组与四川大学龚玉萍研究组合作在Cell Research在线发表题为“Mettl3–Mettl14 methyltransferase complex regulates the quiescence of adult hematopoietic stem cells”的研究论文,该论文提供了证据表明Mettl3是成人骨髓中HS

iNature - m6A,Mettl3,骨髓 - 2018-07-14

Cell Res:中科院北京基因组所杨运桂研究组等发现RNA<font color="red">甲基</font>化调控基因出核新机制

Cell Res:中科院北京基因组所杨运桂研究组等发现RNA甲基化调控基因出核新机制

近日,国际学术权威刊物自然出版集团旗下子刊《Cell Research》杂志在线发表了中国科学院北京基因组研究所精准基因组医学重点实验室及遗传与发育协同创新中心杨运桂研究组和郑州大学第一附属医院生殖与遗传专科医院孙莹璞研究组、中国科学院生态环境研究中心汪海林研究组合作的研究成果题为“5-methylcytosine promotes mRNA export--NSUN2 as the methyl

生物帮 - RNA,甲基化,基因出核 - 2017-04-20

J Dent Res:蛋白质精氨酸甲基转移酶PRMT1对于腭板形成是必需的

我们鉴定了一种新的腭发育调节因子蛋白质精氨酸甲基转移酶1(PRMT1),并证明神经嵴细胞中PRMT1功能的破坏导致完全腭裂和颅面畸形。PRMT1是蛋白质精氨酸甲基转移酶中最高表达的,该是负责组蛋白和非组蛋白上精氨酸基序甲基化的。PRMT1调节信号转导和转录活性,影响颅面发育中至关重要的多种信号通路,如BMP,

网络 - 2019-03-24

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