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摘要: 大家好,这是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 本期,我们讲讲m5C RNA甲基化重亚硫酸盐测序测序(RNA-BS)实验怎么做,从技术原理、建库测序流程、信息分析流程等方面详细介绍。 一、m5C RNA甲基化测序(RNA-BS)技术原理 m5C 是 RNA 百余种修饰中研究较多的⼀种。 阅读全文
posted @ 2022-09-14 11:12 深圳市易基因科技 阅读(373) 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。 2022年4月1日,《Biomark Res》杂志发表了题为“Biological roles of RNA m5C modification and its implications in Cancer immunotherapy”的 阅读全文
posted @ 2022-09-08 11:29 深圳市易基因科技 阅读(975) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 大家好,这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,《Methods》杂志以“DNA methylation methods: global DNA methylation and methylomic analyses”为题发表了关于DNA甲基化分析方法的综述文章,详细 阅读全文
posted @ 2022-09-06 10:45 深圳市易基因科技 阅读(1275) 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。 植物内生菌中可培养的微生物种类十分有限,宏基因组学(metagenomics)是研究植物内生菌的有效手段之一。植物内生菌宏基因组研究通过不依赖于纯培养的宏基因组学(metagenomics)研究方法,构建植物内生菌的宏基因组文库,并从该 阅读全文
posted @ 2022-09-02 11:36 深圳市易基因科技 阅读(338) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 易基因|植物育种:ChIP-seq(组蛋白)揭示H3K36me修饰影响温度诱导的植物可变剪接和开花 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。 2017年,荷兰瓦格宁根大学分子实验室RGH Immink团队以“Histone H3 lysine 36 methylation af 阅读全文
posted @ 2022-09-01 18:00 深圳市易基因科技 阅读(217) 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。 2022年7月1日,美国约翰霍普金斯大学西德尼基梅尔综合癌症中心Christopher J. Gamper 和 Kenneth R. Cooke团队以“Donor T cell DNMT3a regulates alloreactivi 阅读全文
posted @ 2022-08-31 11:51 深圳市易基因科技 阅读(325) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 大家好,这是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 与常规RRBS不同,高通量单细胞甲基化测序sc-RBS由于从单个细胞输入的DNA量很少,常规方法不能保证目标DNA在最后的扩增过程中保持不变,因此sc-RBS在降损方面进行细化。易基因建立的高通量单细胞甲基化测序sc-RBS技术无需纯化, 阅读全文
posted @ 2022-08-25 13:59 深圳市易基因科技 阅读(243) 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。 近年来研究发现m6A修饰在哺乳动物神经系统的mRNA中普遍存在,在哺乳动物大脑中尤其丰富。亨廷顿病 (Huntington's disease,HD) 是一种常染色体显性遗传的神经退行性疾病,通常发生在中青年时期。西班牙巴塞罗那大学(U 阅读全文
posted @ 2022-08-25 11:10 深圳市易基因科技 阅读(219) 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。 m6A是RNA上最丰富的一种修饰,平均每条转录本有1~3个m6A修饰。植物也有相应的m6A writers、readers、erasers系统。近年来,m6A修饰在植物育种领域的研究进展极为迅速。本期我们对m6A RNA甲基化在抗逆苹果 阅读全文
posted @ 2022-08-24 18:08 深圳市易基因科技 阅读(345) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 大家好,这是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 原核转录组测序可以从基因表达量、基因结构和sRNA调控功能三维度揭示不同生物性状的分子调控机制。如通过计算各组间的差异基因并对差异基因进行富集分析,获得对生物性状影响较大的通路信息;通过预测基因的反义转录本,丰富基因组注释内容;研究sRN 阅读全文
posted @ 2022-08-19 14:06 深圳市易基因科技 阅读(582) 评论(0) 推荐(0)
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