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m6A
2024-10-29
易基因:Aging Cell/IF8:卵巢发育和衰老的m6A 甲基化揭示RNA稳定性和染色质状态调控
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。卵巢是女性重要的生殖器官,也是最早表现出衰老迹象的器官之一,通常在35岁左右开始,卵巢衰老(ovarianaging,OA)是导致与年龄相关的不孕问题的重要因素,包括卵泡数量和卵子质量的逐渐下降,对女性生育能力构成威胁。m6A是一种普
2024-10-15
易基因:MeRIP-seq等揭示m6A RNA甲基转移酶METTL3抑制剂在体内和体外抑制前列腺癌进展 | 医学研究
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。前列腺癌(Prostatecancer,PCa)是全球男性中最常见的恶性肿瘤之一,也是导致男性癌症死亡的第二大原因。尽管雄激素受体(Androgenreceptor,AR)信号通路在前列腺癌进展中至关重要,但长期雄激素剥夺治疗(androgendeprivati
2024-09-20
易基因:组学研究:MeRIP-seq等揭示m6A甲基化及调控因子在食管胃结合部腺癌(AEG)中的作用和调控机制
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。食管胃结合部腺癌(adenocarcinomaoftheesophagogastricjunction,AEG)是一种在食管胃结合部发生的腺癌,其发病率在全球范围内呈上升趋势,但具体的发病机制尚不明确。尽管在基因组、转录组、蛋白质组和磷酸化蛋白质组
2024-08-01
易基因:MeRIP-seq+RNA-seq揭示家禽(鸡)脂肪沉积中的m6A RNA甲基化调控机制|项目文章
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。脂肪组织是主要的脂肪沉积和代谢场所,在人类和动物的健康、代谢平衡和免疫稳态中起着重要作用。肥胖引起的多种代谢疾病已成为全球性健康问题。家禽腹部脂肪的过量沉积也会导致代谢疾病和增加饲料浪费,从而增加家禽生产
2024-07-30
易基因:m6A/m5C/m1A/m7G/ac4C/Ψ等8种RNA修饰的生物学功能和潜在机制
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。RNA修饰近来已成为热门话题,它们通过影响RNA生成、转运、功能和代谢等过程,是细胞生物学的关键调节因子。本文介绍了包括N6-甲基腺苷(m6A)、5-甲基胞嘧啶(m5C)、N1-甲基腺苷(m1A)、N7-甲基鸟苷(m7G)、N4-乙酰胞嘧啶(ac4C)、假尿苷
2024-07-24
易基因:RNA m6A甲基化修饰和特定基因m6A位点的检测方法|干货分享
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。N6-甲基腺苷(N6-methyladenosine,m6A)是真核生物mRNA中最丰富的化学修饰,在基因表达调控中发挥着重要作用,包括转录调控和转录后调控。m6A是一种可逆修饰,分别由甲基转移酶(writer)、去甲基化酶(eraser)和m6A结合蛋白(r
2024-06-20
易基因:MeRIP-seq等揭示RNA m6A去甲基化酶调控植物雄性不育的分子机制 | 科研速递
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。水稻是全球重要的农作物,也是单子叶植物模型。在水稻中,N6-甲基腺苷(m6A)mRNA修饰对植物的发育和胁迫响应至关重要。OsFIP37作为m6A甲基化复合体的核心组分,其缺乏会导致雄性不育,强调了m6A在雄性生育中的重要性。m6A是
2024-05-23
易基因:MeRIP-seq揭示METTL3介导m6A修饰增加Hspa1a稳定性以抑制细胞衰老 | 研究速递
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。老年骨质疏松症主要由成骨细胞功能衰减引起,进而导致骨量减少和骨重塑过程破坏。目前许多研究表明m6A修饰在骨质疏松症的调控中发挥着重要作用,但大多数研究集中在骨髓间充质干细胞(BMSCs)分化的作用上,而m6A对成骨细胞
2024-03-20
易基因:MeRIP-seq揭示m6A修饰在肺动脉高压(PAH)发病机制中的潜在作用和新治疗靶点|项目文章
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。肺动脉高压(pulmonaryarterialhypertension,PAH)是一种不可逆的心血管疾病,其特征是肺血管阻力进行性增加,最终导致肺动脉高压和右心衰竭。PAH主要成因包括血管收缩、肺血管重塑和细胞外基质(ECM)沉积。肺血管重塑主
2024-01-31
易基因:RNA m6A修饰促进玉米籽粒发育过程中的DNA甲基化|互作研究
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。mRNA中的N6-甲基腺苷(m6A)和DNA中的5-甲基胞嘧啶(5mC)对于调控基因表达和调节植物生长发育具有关键功能。然而,m6A和5mC之间的互作是一个难以捉摸的领域,在植物中的机制尚不清楚。2023年11月23日,中国农业大学贺岩教授课题
2023-12-12
易基因:MeRIP-seq等揭示m6A RNA甲基化以ABA依赖性方式调控草莓果实成熟
DNA甲基化等表观遗传标记在调控不同成熟阶段果实成熟中起着关键作用。m6A甲基化已被证明可以调控番茄成熟,但目前尚不清楚mRNAm6A甲基化是否对不同类型水果的成熟调控具有功能保守性。2021年6月,中国科学院植物研究所秦国政研究组在《GenomeBiology》杂志发表题为“N6-methylade
2023-11-28
易基因: MeRIP-seq等从m6A RNA甲基化角度揭示NFATc1对破骨细胞的调控机制|研究速递
双膦酸盐类药物是强效骨吸收抑制剂,是治疗骨质疏松症、多发性骨髓瘤、骨转移等疾病的首选药物。这些药物通过抑制甲羟戊酸通路和促进破骨细胞凋亡来促进骨吸收。双膦酸盐类药物是治疗骨质疏松症和肿瘤相关骨病的标志性药物。然而,在几十年的临床应用中,双膦酸盐类药物已经引起了严重
2023-11-28
易基因: MeRIP-seq等从m6A RNA甲基化角度揭示NFATc1对破骨细胞的调控机制
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。双膦酸盐类药物是强效骨吸收抑制剂,是治疗骨质疏松症、多发性骨髓瘤、骨转移等疾病的首选药物。这些药物通过抑制甲羟戊酸通路和促进破骨细胞凋亡来促进骨吸收。双膦酸盐类药物是治疗骨质疏松症和肿瘤相关骨病的标志性
2023-11-14
易基因:MeRIP-seq+ChIP-seq等揭示m6A甲基化在休眠期转录休眠调控中的潜在功能
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。发育通常被认为是遗传程序的顺序展开,复杂程度不断提高,并按固定轨迹随时间进行。然而,调整发育时间可以提高在不利条件下的存活率。在哺乳动物中,这表现为胚胎停育。在小鼠胚泡和胚胎干细胞中,通过抑制mTOR表达以及对Myc
2023-09-14
易基因: MeRIP-seq等揭示组蛋白乙酰化和m6A修饰在眼部黑色素瘤发生中的互作调控|肿瘤研究
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。组蛋白去乙酰化抑制剂(HDACis)在多种恶性肿瘤中显示出令人鼓舞的结果。N6-甲基腺嘌呤(m6A)是最普遍的mRNA修饰,在肿瘤发生调控中起重要作用。然而,对组蛋白乙酰化和m6ARNA修饰之间的互作研究仍然未知。2023年7月1
2023-08-22
易基因:MeRIP-seq等揭示ALKBH5介导m6A去甲基化调控皮肤创面再上皮化分子机制
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。哺乳动物的损伤皮肤屏障完整性恢复通过创面愈合基本机制实现,这是一个包括凝血、炎症、再上皮化(re-epithelialization)、肉芽组织形成和疤痕重塑的多步骤过程。再上皮化是决定创面成功愈合的重要因素,再上皮化受损是创伤
2023-07-28
易基因:m6A-seq等揭示RBM33参与调控m6A去甲基化酶ALKBH5活性及其底物选择性
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。RNA结合蛋白(RNA-bindingprotein,RBP)是一类结构和功能多样化的蛋白质,参与多种生物过程。越来越多的证据表明,RBP通过调控编码或非编码RNA的可变剪接、转运、稳定性、降解和翻译,在基因表达的转录后调控中发挥着关键作用,
2023-07-21
易基因8种表观转录组m6A MeRIP-seq的差异甲基化区域(DMR)分析软件比较 | 生信专区
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。RNA甲基化是近年来研究基因表达调控转录后变化的重要研究领域,包括N6-甲基腺苷(m6A)在内的各种类型RNA甲基化参与人类疾病发展。MeRIP-seq作为一种新兴的在转录组范围内定量检测m6A水平的测序技术,拓展了RNA表观遗传学研
2023-06-06
易基因:小檗碱通过介导m6A mRNA甲基化调控斑马鱼肝细胞氧化应激、凋亡和自噬
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。中药小檗碱(Berberine,BBR,化学式C20H18NO4)是从几种药用植物中分离出的一种异喹啉季生物碱,包括小檗(Berberisaristata)和黄连(Coptischinensis)。小檗碱可改善脂质代谢紊乱诱导的细胞氧化应激、凋亡和自噬,但其分子机制尚不
2023-05-26
易基因:MeRIP-seq等揭示m6A reader YTHDF1在结直肠癌PD-1免疫治疗中的作用|Gut
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 结直肠癌(colorectalcancer,CRC)是全球最常见的癌症之一,转移性CRC患者的5年生存率低于20%。免疫检查点阻断(Immunecheckpointblockade,ICB)对CRC患者表现出良好疗效,然而只有一小部分高微卫星不稳定(MSI-H)或肿瘤错配修
2023-05-06
易基因:2023年植物表观转录组研究的最新进展(m6A+m5C)|深度综述
大家好这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。被称为表观转录组(epitranscriptome)的RNA修饰正成为基因调控的广泛调控机制。由于绘制转录组范围RNA修饰测序策略的改进,以及分别对沉积、去除和识别RNA修饰的writers、erasers和readers密集表征,表观转录组学领域最
2023-04-20
易基因:MeRIP-seq等揭示m6A甲基化修饰对抗病毒基因表达的转录调控机制|Cell Rep
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。2021年03月02日,杜克大学医学中心的分子遗传学和微生物学系StacyM.Horner教授团队在《CellReports》(IF:9.995)杂志发表了题为“Post-transcriptionalregulationofantiviralgeneexpressionbyN6-methylade
2023-03-30
易基因: m6A RNA甲基化研究的前期探索性实验思路|干货系列
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。近年来,m6ARNA甲基化作为国家自然科学基金表观遗传学研究的热门领域,相关研究成果层出不穷,高分文章不断
2023-03-07
干货系列:高通量测序后的下游实验验证方法——m6A RNA甲基化篇|易基因
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。此前,我们分享了m6ARNA甲基化研究的数据挖掘思路(点击查看详情),进而筛选出m6A修饰目标基因。做完MeRIP-seq测
2023-03-02
易基因|MeRIP-seq揭示衰老和神经变性过程中m6A RNA甲基化修饰的保守下调机制:亮点研究
大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。2023年02月22日,《美国国家科学院院刊》(ProcNatlAcadSciUSA)期刊发表了题为“Conservedreductionofm