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摘要: 游离DNA(Circulating free DNA,cfDNA)是人体组织释放到血液等循环体系中降解的DNA片段,是一种新型的肿瘤分子标志物。ctDNA甲基化是重要的表观学修饰之一,可以在不改变基因序列的情况下,改变遗传表现,从而调控基因表达。基因甲基化发生是癌症发生的重要机制,相当于调控基因表达 阅读全文
posted @ 2024-07-08 14:37 深圳市易基因科技 阅读(91) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 晚期EGFR突变型(EGFRm)肺腺癌(LUAD)患者经EGFR酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)治疗后,可能组织学会转化为小细胞肺癌(SCLC),这是一种治疗抵抗机制。目前诊断SCLC转化需要组织学复查,存在一定的局限性,如需要进行组织活检,具有一定风险且可能无法获取足够组织样本。因此开发一种基于表观基 阅读全文
posted @ 2024-07-05 11:10 深圳市易基因科技 阅读(87) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 番茄果实成熟是一个复杂的生理过程,涉及关键基因的去甲基化,改变其转录水平,从而触发一系列生理事件。然而果实采摘后的处理方法,如冷藏、化学处理等,虽然能延长番茄的货架寿命,但通常可能会降低果实品质,目前尚不清楚这些过程是如何改变的。因此,研究采后处理诱导的番茄果实DNA甲基化和转录组变化对果实成熟和品 阅读全文
posted @ 2024-07-02 11:08 深圳市易基因科技 阅读(222) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 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。 母体在环境化学物质中暴露可能对后代的健康造成不利影响。越来越多的证据支持这些不良效应至少部分受表观遗传修饰调控。目前尚不清楚血液中的表观遗传变化是否反映了大脑皮层或肝脏等目标组织中的类似变化。 2024年6月4日,美国密歇根大学Rach 阅读全文
posted @ 2024-06-27 11:59 深圳市易基因科技 阅读(80) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 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。 DNA甲基化在卵子发生过程中逐渐获得,这一过程由成功的卵泡发育维持,对成功卵泡发育至关重要。异常的早期卵泡发育会导致卵巢老化、早发性卵巢功能衰竭(POF)和女性不孕。然而,作为一种与甲基化DNA特异性结合的表观遗传调控因子,甲基胞嘧啶结 阅读全文
posted @ 2024-06-25 14:26 深圳市易基因科技 阅读(168) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 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。 激动人心的时刻终于来了,2024年影响因子已全面发布!废话不多说,大家一起来看看最新的发布的结果吧! 神刊:CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 毫无疑问,最高分必然是它,今年公布最新影响因子为503.1 阅读全文
posted @ 2024-06-21 11:24 深圳市易基因科技 阅读(1668) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 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是一 阅读全文
posted @ 2024-06-20 11:45 深圳市易基因科技 阅读(127) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 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 m5C甲基化已被证明广泛参与肿瘤的发生和发展。作为主要的m5C甲基转移酶,NSUN2在多种肿瘤类型中发挥着关键的调控作用。但NSUN2介导的m5C修饰对乳腺癌(BC)的具体作用仍不清楚。 郑州大学第一附属医院/河南省精准临床药学 阅读全文
posted @ 2024-06-18 14:03 深圳市易基因科技 阅读(252) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 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。 神经母细胞瘤(Neuroblastoma, NB)是一种常见的儿童实体瘤,起源于肾上腺区域的神经嵴,在全球范围内发病率很高。尽管近年来NB治疗取得了显著进展,提高了生存率,但对于难治性和复发性患者,有效的治疗选择仍然有限。因此,全面理解 阅读全文
posted @ 2024-06-14 14:03 深圳市易基因科技 阅读(101) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 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。 DNA甲基化是一种重要的表观遗传修饰,对调控基因组功能有多种作用。其水平在整个基因组中具有空间相关性,通常在被抑制区域较高,在转录因子(TF)结合位点(TFBS)和活性调控区域较低。然而建立全基因组和TF结合位点甲基化模式的机制仍不清楚 阅读全文
posted @ 2024-06-12 11:59 深圳市易基因科技 阅读(390) 评论(0) 推荐(0)
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