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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。 在植物中,5mC DNA甲基化修饰(简称5mC甲基化)是一个重要而保守的表观基因标记,参与基因组稳定性、基因转录调控、发育调控、非生物胁迫响应、代谢物合成等多种调控。茶树(Camellia sinensis(L.)O.Kuntze)是一 阅读全文
posted @ 2023-08-29 11:36 深圳市易基因科技 阅读(205) 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。 丹参(Salvia miltiorrhiza,S. miltiorrhiza)是一种具有重要经济价值和药用价值的模式药用植物,丹参的根会合成一组称为丹参酮(tanshinone)的二萜类亲脂性生物活性成分。丹参酮的生物合成和调控引起广泛 阅读全文
posted @ 2023-08-24 11:36 深圳市易基因科技 阅读(134) 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。 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、糖尿病 阅读全文
posted @ 2023-08-22 15:27 深圳市易基因科技 阅读(281) 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。 哮喘(asthma)是儿童期最常见的慢性炎症性疾病,患病率2.6%~30.5%,儿童哮喘是世界范围内的一个主要健康问题。儿童哮喘是遗传和环境因素复杂互作结果,可导致表观遗传和免疫失调、气道炎症和肺功能受损。先前研究利用850K芯片对哮喘 阅读全文
posted @ 2023-08-16 14:38 深圳市易基因科技 阅读(141) 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。 原始生殖细胞(Primordial germ cell,PGC)是生殖细胞前体,可以产生卵母细胞和精子,确保生命延续。尽管PGC特化(PGC specification)得到广泛研究,但PGC种群在出生前迁移到胚胎性腺后如何维持和扩大仍 阅读全文
posted @ 2023-08-14 16:10 深圳市易基因科技 阅读(189) 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。 近年来,5-甲基胞嘧啶(m5C)RNA修饰已成为通过编码和非编码RNA调控RNA代谢和功能的关键参与者。越来越多的证据表明,m5C可以调控RNA稳定性、翻译、转录、出核和切割,以及介导细胞增殖、分化、凋亡、应激反应和其他生物学功能。人的 阅读全文
posted @ 2023-08-08 10:22 深圳市易基因科技 阅读(645) 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。 叶酸作为一种必需B族维生素,是一种具有重要生物学功能(包括DNA甲基化调控)的甲基供体。正常的神经发育和生理对细胞叶酸水平很敏感,而叶酸缺乏或过量都可能导致神经系统疾病。最近已有研究表明叶酸与哺乳动物线粒体中tRNA m5C修饰和翻译有 阅读全文
posted @ 2023-08-07 17:31 深圳市易基因科技 阅读(118) 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。 在哺乳动物中,窦卵泡内的生发泡(germinal vesicle,GV) 卵母细胞可以保持数月或数年的静止状态。促黄体生成素(luteinizing hormone,LH)激增促进了减数分裂(meiosis)恢复,使卵母细胞获得受精后和 阅读全文
posted @ 2023-08-01 12:09 深圳市易基因科技 阅读(224) 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结合蛋白(RNA-binding protein,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 阅读全文
posted @ 2023-07-28 11:15 深圳市易基因科技 阅读(179) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 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。 羊毛纤维是纺织工业的宝贵材料,可分为有髓毛(粗羊毛,ALC)和无髓毛(细羊毛,MF),有髓毛由初级毛囊产生,无髓毛由初级或次级毛囊产生。决定羊毛毛囊类型的关键时期是胚胎期,这限制了表型观察和变异对比,导致羊毛类型变异的选择和研究相当困难。DNA 阅读全文
posted @ 2023-07-25 11:23 深圳市易基因科技 阅读(237) 评论(0) 推荐(0)
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