表观遗传学是科学研究的新兴领域,它表明环境影响(孩子的经历)如何影响其基因的表达。...这个化学标记的集合被称为“表观基因组”。不同的经历儿童重新排列了这些化学标记。
1美国德克萨斯州安德森癌症中心,德克萨斯州休斯敦市,美国德克萨斯州休斯顿市的表观遗传学和分子癌变系,美国2美国2癌症表观遗传学中心,德克萨斯大学安德森癌症中心,德克萨斯州休斯敦,德克萨斯州77030,美国,美国3号,妇产科,穆尼尔·马克西米尔大学。 achelariu@mdanderson.org 4基因组建筑与重组研究小组,生物化学与分子生物学系MTA-DE势头,医学院,杜布雷森大学医学院,匈牙利4002 DEBRECEN; lorantsz@med.unideb.hu 5基因组医学系,德克萨斯大学马里兰州大学癌症医学系,美国东部时间为77030,美国6号,美国6黑色素瘤医学肿瘤学系,德克萨斯大学MD Anderson癌症中心癌症医学系,美国德克萨斯州休斯敦癌症中心,美国德克萨斯州77030,美国 *通讯 *:); jroszik@mdanderson.org(J.R.);电话。: +1-832-750-4367(L.M.M.M.); +1-713-745-2641(J.R.)
R.Suresh Kumar博士于2001年加入NICP的科学家B,目前在Molecular Biology Group中担任科学家F。He did his MPhil in Genetics in the field of Genetics of prelingual deafness from Madras University (Taramani Campus), Chennai, Tamilnadu and PhD in Life sciences-in the field of Telomerase in cancers - Extracurricular activities of Telomerase from School of Life Sciences, Jawaharlal Nehru University New Delhi .在博士学位期间,他阐明了端粒酶RNA的新功能,并发现某些与端粒酶RNA表达呈阳性的基因,为癌症靶标开辟了新的途径。在NICP(以前是ICPO)任职期间,他冒险开发了新颖的表达递送载体和癌症的表观遗传学。目前,他感兴趣的领域在于化学预防,外泌体,端粒酶,口腔癌的表观遗传学,烟草介导的癌变。在大流行期间,作为一名节点官员,建立了高通量病毒诊断实验室(HTVDL),并完成了Covid-19测试的2260万卢比。
摘要:心血管疾病是全世界死亡的主要原因,在分子水平上是通过导致疾病病因的基因表达的改变来表征的。这种改变已显示在动脉粥样硬化,心脏重塑和与年龄有关的心力衰竭的发展中起关键作用。现在已经知道了很多关于在这种情况下的细胞和分子机制的知识,但表观遗传学在心血管疾病发作中的作用尚不清楚。表观遗传学是一个复杂的机制网络,它独立于DNA序列的变化来调节基因表达,这与稳态的丧失以及无数细胞途径的异常激活有关。更具体地,非编码RNA作为各种病理学的表观遗传调节剂引起了很多关注。在这篇综述中,我们将概述心血管疾病中的细胞对细胞通信,即动脉粥样硬化,心脏重塑和心脏衰老以及表观遗传药物作为新的治疗靶点的潜在使用。
12:35-13:00对肌肉蛋白基因在肥厚型心肌病的发展中的影响,使用诱导的多能干细胞技术和CRISPR/CAS9编辑Elena Dementyeva博士,开发镜学研究所的实验室高级科学家Elena Dementyeva博士,细胞遗传学研究所,遗传学和基因学研究所,基因学SB。
遗传和表观遗传调控生物标记在植物抗逆分子机制和作物育种方法中起着至关重要的作用。由于不利的生长条件阻碍了作物产量和全球粮食安全,养活不断增长的全球人口是一项艰巨的任务。为了很好地解开上述机制,科学家们不得不整合多个植物研究领域,因此,他们必须具备丰富的生物信息学知识和工具来管理大数据集。从本质上讲,本主题中包含的常规文章涉及农民和股东面临的现代问题。为了解决这些问题,科学家们采用了多方面的研究方法,涵盖植物生理学、分子生物学、遗传学、表观遗传学和组学等各个领域,以及最先进的植物科学和尖端方法,这些方法由复杂的技术和先进的方法提供支持,包括全基因组关联研究 (GWAS) 和表观遗传学方法,以揭示植物对高温、盐分、干旱和病原体侵袭等胁迫(生物和非生物)的耐受机制。因此,可以将进化的分子技术投入到未来的作物育种策略中,以提高生产力并产生更能抵御环境挑战和抵抗病原体侵袭的新品种。值得注意的是,Kumar 等人通过两种不同的方法揭示了遗传可塑性的分子基础对水稻种植中不同环境条件的关键重要性。本专题汇集了新发现和有用方法来促进植物科学研究。它阐明了表观遗传学变化(例如 DNA 甲基化、组蛋白(去)乙酰化和其他翻译后修饰 (PTM))在基因调控(抑制或诱导)中的作用,以及组学(基因组学、表观基因组学、转录组学、代谢组学、离子组学和蛋白质组学)在检测应激反应基因中的作用。使用
ABSTRACT Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD) encompasses a wide spectrum of liver injuries, ranging from hepatic steatosis, metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH), fibrosis, cirrhosis to MASLD-associated hepatocellular carcinoma (MASLD-HCC).最近的研究强调了宿主遗传学/表观遗传学与肠道微生物群落之间的双向影响。宿主遗传学会影响肠道微生物组的组成,而肠道微生物群及其衍生的代谢产物可以诱导宿主表观遗传修饰,以影响MASLD的发展。探索肠道微生物组与宿主的遗传/表观遗传组成之间的复杂关系将产生针对MASLD及其相关条件的治疗干预措施的有希望的途径。在这篇综述中,我们总结了MASLD和MASLD-HCC中肠道微生物组,宿主遗传学和表观遗传学改变的影响。我们进一步讨论了研究发现,表明肠道微生物组和宿主遗传学/表观遗传学之间的双向影响,强调了这种相互联系在MASLD预防和治疗中的重要性。
2.1 真核信使 RNA 测序 ................................................................................................ 5 2.2 转录组测序 .............................................................................................................. 5 2.3 真核小 RNA 测序 ................................................................................................ 6 2.4 真核环状 RNA 测序 ............................................................................................. 6 2.5 真核全转录组测序 ............................................................................................. 6 2.6 长读转录组测序 ............................................................................................. 6 2.7 单细胞转录组测序 ............................................................................................. 7 3. 表观遗传学测序 ............................................................................................. 8 4. 预制文库测序 ............................................................................................. 9