标签:#表觀遺傳學

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沉默信息调节蛋白

沉默信息调节蛋白(,简称SIR蛋白)是一类参与基因表达调控的蛋白质家族。SIR蛋白主要负责组织特定区域的异染色质。这些区域包括端粒附近的区域;核糖体DNA(rDNA)区域;沉默位点(Silent loci),其中包括酵母菌中的隐性交配型位点。 SIR基因家族编码的产物包含了催化性蛋白质与非催化性蛋白质,这些蛋白质参与组蛋白尾部的去乙酰化反应;在去乙酰化过程之后,染色质会围绕SIR蛋白构成的支架进行凝聚。SIR蛋白家族显示出跨物种的演化保…

性別決定系統

性別決定系統()決定生物性特徵的發展。大部分動物和植物有兩個性別,但也有些生物只有一種,或是多於兩種,如四膜蟲的「」(Mating type)就有七種類型。在許多情況下,性别由遗传物质决定:雄性和雌性有不同的等位基因甚至不同的基因,說明他們的性形態。在動物及雌雄異株的植物中,這往往伴隨著染色體的差異。在其他情況下,性別是由環境因素(如溫度)或社會因素。決定系統的一些細節目前還沒有完全理解。 染色體決定 XX/XY (XY性別決定系統):…

副突变

颜色的影响]] 在表观遗传学中,副突变(paramutation)又称類突變,是单个基因座上两个等位基因之间的相互作用,其中一个等位基因诱导另一个等位基因发生可遗传变化;此为一種打破常規的遺傳模式。這種情況首先在玉米中發現,隨後在其他植物、真菌、甚至小鼠中發現。而,用玉米所做的研究指出副突變是由RNA引導的。 参考 文獻 [http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5011826.stm BBC…

X染色體去活化

的斑駁毛色是X去活化的表現,「黑色皮毛」與「橙色皮毛」的等位基因位於不同的X染色體上。由於去活化的對象是隨機選擇,因此不同部位,會依保留活性之染色體的不同,而有不同的毛色。]] X染色體去活化,又稱X染色體失活或里昂化,是指雌性哺乳類細胞中兩條X染色體的其中一條失去活性的現象。X染色體會被包裝成異染色質,進而因功能受抑制而沉默化。 里昂化可使雌性不會因為擁有兩個X染色體而產生兩倍的基因產物,因此可以像雄性般只表現一個X染色體上的基因。對…

表观遗传跨代继承

表观遗传跨代继承()又称跨代表觀遺傳、表观遗传隔代传递效应,属于跨代表观遗传学的研究范围,是指祖辈的某些基因外信息会传递给孙代,并在孙代的身上烙下痕迹,表现出相应的特征。 因素 祖辈的孕期行为环境 祖辈的孕期环境、行为不仅会直接影响到子代的健康,而且可能通过生殖表观遗传的改变进一步影响孙代的患病风险。美国洛杉矶的一项研究发现,祖母怀孕时吸烟的儿童与母亲怀孕时吸烟的儿童相比,前者发生哮喘的比例更高。研究者认为,当女性出生时,其卵巢中已经有…

基因座控制区

基因座控制区(,LCR)的定义是以组织特异性及拷贝数依赖的方式将相关基因的表达增强到生理学水平的异位染色质位点。这一概念源于:发育和细胞世系特异性的基因调控不仅依赖于如启动子、增强子和沉默子等邻近基因的元件,还依赖于多种顺式调控元件及动态染色质改变等长程相互作用。 早在20年之前就已鉴定了LCR。转基因小鼠研究中,将LCR鉴定为β-球蛋白基因表达的正常调控所必须的。现有多种模型解释LCR是如何以远距离的方式发挥转录调控作用: ;成环模型…

差异甲基化区

差异甲基化区(,DMRs)指在多种样本(组织、细胞、个体等)中基因组里甲基化状态不相同的区域,被看作为可能参与基因转录水平调控的功能性区域。在多种组织中鉴定DMRs(T-DMRs)综合考察了人类组织中表观遗传学的差异。癌症与正常样品间的DMRs(C-DMRs)展示出癌症中甲基化缺失情况。众所周知,DNA甲基化与细胞分化及增殖有关,现找到发育阶段(D-DMRs)及重编程阶段(R-DMRs)中存在的许多DMRs。此外还存在着个体内DMRs(…

甲基化DNA免疫沉淀

甲基化DNA免疫沉淀(,简称为MeDIP或mDIP)在分子生物学中是一种大规模(全染色体或全基因组)纯化技术,被用于富集甲基化的DNA序列。该技术包括了通过抗5-甲基胞嘧啶(5mC)的抗体分离出甲基化的DNA片段。该技术由迈克尔·韦伯及其同事所阐述并为切实可行的甲基组水平鉴定工作铺平了道路,这是因为经纯化的甲基化DNA片段可输入到各种高通量DNA检测方法之中,这些方法包括高分辨率DNA微阵列(MeDIP-芯片)或下一代测序(MeDIP-…

核小體

核小體(,也译作核體或核仁小體)是組成真核生物染色質(除精子染色質外)的基本單位。 核小体是由DNA與4對組織蛋白(共8個)组成的複合物,其中有H2A和H2B的二聚體兩組以及H3和H4的二聚體兩組。另外還有一種H1負責連結兩個核小體之間的DNA。 核小體假說是在1974年,由Don Olins、Ada Olins與羅傑·科恩伯格等人首次提出的。 参见 前核小体 參考文獻 外部链接 [https://web.archive.org/web…

基因組銘印

基因銘印()又譯遗传印记或遺傳銘印(genetic imprinting)或基因印记是一種不遵从孟德尔定律的表观遺傳學現象,指只有來自特定親代的等位基因得以表达。此現象已知可見於昆蟲、哺乳动物及開花植物。 在一般二倍體生物的體細胞中擁有分别来自两个亲本的兩份基因組,通常這兩份基因組中的等位基因都能表現。但少數(小於1%)的基因會受到銘印的影響,使其中一份基因失去作用,称之为沉默,只表达等位基因中的一者。例如一種製造類胰島素的生長因子的基…

DNA甲基化

分子的中心,两个胞嘧啶被甲基化。 DNA甲基化对于在发育和疾病表观遗传基因调控中起重要作用。]] DNA甲基化()為DNA化學修飾的一種形式,能在不改變DNA序列的前提下,改變遺傳表現。為表觀遺傳編碼(epigenetic code)的一部分,是一種外遺傳機制。DNA甲基化過程會使甲基添加到DNA分子上,例如在胞嘧啶環的5'碳上:這種5'方向的DNA甲基化方式可見於所有脊椎動物。 在人類細胞內,大約有1%的DNA鹼基受到了甲基化。在成熟…

人類性別分化

人類性別分化是人類性別差異之中的發展過程。 它被定義為表現型結構的結果對於產生賀爾蒙而跟隨性腺決定的過程。 性別分化包括生殖器,體毛於兩性上產生差異的過程,並扮演著性別辨識的一個要素。人類性別差異的發展過程由XY性別決定系統控制,而複雜的機制對於男性及女性人類的表現型差異從一個未分化的受精卵分化出來的過程是有關係的。女性擁有兩個X染色體,而男性擁有一個X染色體及一個Y染色體。 在胚胎的初期發展,兩種性別擁有相同的結構。 它們為中腎管以及…

核仁顯性

核仁显性(Nucleolar dominance)係指部分真核生物細胞中的兩個45S核糖體RNA基因(45S rDNA)中只有其中一個有表現(在核仁中轉錄產生rRNA)的現象,可能與細胞調控rRNA表現總量的機制有關,與哺乳動物的X染色體去活化同為細胞大規模以表觀修飾抑制基因表現的案例)而完全靜默,使子代細胞的核仁數目變為親代的一半;而有些生物(如爪蟾)則是以基因組銘印決定表現父本或母本的rDNA,與其物種種類無關。 後續研究也在非雜交…

基因靜默

是細胞達成基因靜默的一種機制]] 基因靜默(Gene silencing)又稱基因沈默、基因沈寂,泛指生物細胞藉各種機制抑制某一基因表現的現象,機制包括DNA甲基化、、基因組銘印、基因轉應、重复序列诱导点突变、副突變、(包括RNA干擾、基因压制{{Notetag|1=gene quelling,由miRNA、siRNA、piRNA與rasiRNA等小RNA引導)和mRNA降解等,例如許多mRNA的3'非轉譯區(3'UTR)即可和miRN…

预知适应性反应

预知适应性反应(Predictive adaptive response)是指胎儿受到外界环境刺激后,对宫外环境进行预测,从而改变自身发育轨迹以适应环境变化的过程。预知适应性反应这一概念源自进化生物学。 机体在受到环境干扰时,可做出两种适应性反应:即刻适应性反应(Immediately adaptive responses, IAPs)和预知适应性反应(predictive adaptive responses, PARs), 已成为胎…