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。 羟甲基化5hmC是哺乳动物基因组上的第六碱基,在发育、衰老、神经退行性疾病、复杂疾病及肿瘤发生过程中起重要作用。DNA羟甲基化是近年发现的一种新的DNA修饰并迅速成为研究热点。随着研究的深入,发现之前被认为是检测DNA甲基化标准的重亚硫 阅读全文
posted @ 2022-07-01 15:39 深圳市易基因科技 阅读(648) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 北京时间2022年6月28日,Clarivate Analytics官方发布最新年度(2021年)期刊引用报告(JCR),全球期刊影响因子(Impact factor,缩写IF)出炉。 世界公认的三大名刊NCS 世界公认的三大名刊主要是指:Nature,Cell,Science。整体来说今年三大刊的 阅读全文
posted @ 2022-06-29 14:13 深圳市易基因科技 阅读(4243) 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。 蛋白质-DNA互作是基因转录调控的关键,也是启动基因转录的前提。蛋白质与DNA互作主要包括组蛋白、转录因子、DNA甲基化酶和染色质重塑复合物等。为研究蛋白质-DNA互作,科学家发明了很多方法:凝胶阻滞、DNaseⅠ足迹实验、甲基化干扰、 阅读全文
posted @ 2022-06-28 14:09 深圳市易基因科技 阅读(1299) 评论(1) 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。 本期,我们讲讲甲基化RNA免疫共沉淀(MeRIP-seq/m6A-seq)实验怎么做,从技术原理、建库测序流程、信息分析流程和研究套路等四方面详细介绍。 一、甲基化RNA免疫共沉淀(MeRIP-seq/m6A-seq)测序技术原理 表观转 阅读全文
posted @ 2022-06-24 11:52 深圳市易基因科技 阅读(10740) 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。m6A甲基化通过基因转录后调控,参与细胞分化、胚胎发育、X染色体失活、环境应激和各种疾病的发生发展。本期以科研内容为序,总结近期易基因RNA m6A甲基化合作研究成果 阅读全文
posted @ 2022-06-23 11:17 深圳市易基因科技 阅读(529) 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。今天跟大家介绍一下易基因的王牌技术:单细胞及微量样本DNA甲基化测序(Micro DNA-BS)。 单细胞及微量样本的DNA甲基化组学研究很大程度上受制于建库技术。传统的文库构建方法或类似于基因组DNA的单细胞扩增技术很难应用到甲基化实验 阅读全文
posted @ 2022-06-22 11:02 深圳市易基因科技 阅读(431) 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。本期我们来聊聊一直以来备受关注的DNA甲基化。 关键词:DNA甲基化;基金;临床科研 (DNA甲基转移酶DNMT靶向特定基因组特征。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31815535/) (DNA甲基转移酶D 阅读全文
posted @ 2022-06-17 17:23 深圳市易基因科技 阅读(304) 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。 本期,我们讲讲全基因组DNA甲基化实验怎么做,从技术原理、建库测序流程、信息分析流程和研究套路等四方面详细介绍。 一、全基因组甲基化测序技术原理 表观修饰不需要改变 DNA 序列便能实现对性状的改变,表观修饰的改变与基因功能乃至细胞状态、 阅读全文
posted @ 2022-06-16 10:10 深圳市易基因科技 阅读(1616) 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。今天跟大家介绍一下易基因的王牌技术:微量cfDNA简化基因组甲基化测序(cfDNA-RBS)。 cfDNA片段化严重,片段大小常在150bp左右,现有甲基化检测技术包括cfMeDIP和微量WGBS等。无法做到碱基分辨、具有抗体特异性和非特 阅读全文
posted @ 2022-06-14 11:20 深圳市易基因科技 阅读(349) 评论(0) 推荐(0)
摘要: Cell:单细胞组学技术揭示人类原始生殖细胞的转录组和DNA甲基化图谱 人类原始生殖细胞产生于胚胎发育的早期,是发育为成熟的精子和卵细胞的前体细胞,精卵结合后会发育成新的个体、并将遗传物质传递给下一代以维持种族的延续。因此,对人类早期胚胎以及原始生殖细胞的发育过程进行深入的研究对于理解人类胚胎发育特 阅读全文
posted @ 2022-06-10 10:26 深圳市易基因科技 阅读(522) 评论(0) 推荐(0)