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NATURE:<font color="red">染色质</font>碎裂助力肿瘤耐药

NATURE:染色质碎裂助力肿瘤耐药

通过额外的几轮染色体碎裂,ecDNA的结构进化进一步提高了药物耐受性。原位Hi-C测序显示,ecDNAs优先存在于染色体末端附近,当DNA损伤时,它们会在那里重新整合。

MedSci原创 - 染色质重塑,肿瘤耐药性 - 2020-12-26

Cell:重磅发现,<font color="red">染色质</font>是一种凝胶,有助于解释<font color="red">癌症</font>的扩散

Cell:重磅发现,染色质是一种凝胶,有助于解释癌症的扩散

文章指出,凝聚的染色质以固体状态存在,其性质可以抵抗外力,并形成弹性凝胶,为染色质结合蛋白的液-液相分离提供支架。由此看来,把染色质看作一种凝胶,可以让我们更准确地理解基因组是如何编码和解码的。

Bio生物世界 - 癌症,染色质,癌症扩散 - 2020-12-31

PNAS:通过胞外菌网形成所释放的<font color="red">染色质</font>导致<font color="red">癌症</font>患者血栓

PNAS:通过胞外菌网形成所释放的染色质导致癌症患者血栓

临床上肿瘤患者经常性出现癌症相关的血栓,其发生的病理机制一直以来悬而未决。 然而,可以明确的是血栓的出现与肿瘤患者的预后较差有密切联系,血栓是导致癌症患者死亡的第二大原因。最近一项研究表明染色质通过中性粒细胞形成的胞外菌网释放到血液中是导致凝血和血栓的主要原因。研究人员使用慢性粒细胞性白血病小鼠模型发现,恶性和非恶性嗜中性粒细胞更容易形成胞外菌网。

生物谷 - 癌症,血栓,胞外菌网,染色质 - 2012-07-27

Circulation:广泛的<font color="red">染色质</font>重塑会增加心衰的风险

Circulation:广泛的染色质重塑会增加心衰的风险

既往研究表明心血管疾病与患者心脏的表观遗传改变有关,然而,心肌细胞的内源性染色质结构目前尚未阐明。本研究在压力负荷诱导心肌细胞肥大的成人心脏组织中进行全基因组染色体构象捕获(Hi-C)和DNA测序。此外,构建心脏特异性敲除CTCF(普遍存在染色质的一种结构蛋白)小鼠模型,研究CTCF蛋

MedSci原创 - 心衰,染色质重塑,表观遗传 - 2017-08-13

Blood:异<font color="red">染色质</font>极端破坏会加速造血系统衰老

Blood:异染色质极端破坏会加速造血系统衰老

染色质丢失一直被认为是不同物种、不同类型细胞衰老的一个普遍机制。然而,目前对于异染色质丢失所引起的造血系统改变的综合分析还有待研究。此外,既往研究报道的在衰老过程中主要的异染色质组蛋白甲基转移酶Su

MedSci原创 - 造血细胞,异染色质,Suv39h1,Suv39h2 - 2020-04-22

Nat Commun:cohesin帮助重构衰老中的<font color="red">染色质</font>环

Nat Commun:cohesin帮助重构衰老中的染色质

研究人员使用Hi-C技术发现,致癌性RAS诱导的人类二倍体成纤维细胞的衰老伴随着广泛的增强子-促进子重新布局,这与cohesin动态结合到基因组密切相关。

MedSci原创 - 细胞衰老 - 2020-11-28

IVD前沿丨PBMC<font color="red">染色质</font>特征作为肿瘤诊断新工具

IVD前沿丨PBMC染色质特征作为肿瘤诊断新工具

PBMCs染色质特征可区分健康患者和癌症患者以及不同的肿瘤组,也可以用于评估晚期肿瘤质子治疗的治疗效果,从而显示了染色质生物标志物在诊断和治疗评估中的临床应用潜力。

小桔灯网 - PBMC,肿瘤,染色质 - 2024-03-07

Circulation:<font color="red">染色质</font>的CTCF环参与心衰应激性基因表达

Circulation:染色质的CTCF环参与心衰应激性基因表达

在细胞核中,人类基因组具有三维空间结构,折叠形成数千个染色质环,包裹基因和顺式调控元件,以精准调控基因表达。染色质环由DNA结合蛋白CTCF和内聚蛋白环复合物锚定。鉴于心衰存在标志性的基因表达变化,近期有研究报道,CTCF相关的染色质重组是心肌应激性基因表达的基础,与CTCF敲除过程中所发生的染色质结构域边界的变化一致。研究人员采用心肌压力超负荷的小鼠模型和特异性敲除心肌Ctcf的小鼠模型,对染色

MedSci原创 - CTCF,染色质,心衰,应激反应 - 2019-04-21

Blood:APL细胞外<font color="red">染色质</font>使凝血及纤溶恶化

Blood:APL细胞外染色质使凝血及纤溶恶化

急性早幼粒细胞白血病(APL)常伴发危及生命的血栓及出血。尽管在过去的几十年中, APL缓解率已达90%,成为高度可治愈型人类恶性肿瘤。但是,多个以总体人群为基础的大型高水平临床研究表明,APL患者的早期死亡率仍高达17-30%,且凝血紊乱并发症占早期死亡原因的40-65%,成为后ATRA时代提高APL治愈率的主要阻碍。

科学网 - APL - 2017-04-11

NBT:任兵团队开发新型高通量单细胞<font color="red">染色质</font>构象分析技术Droplet Hi-C,填补异质组织<font color="red">染色质</font>分析的关键空白

NBT:任兵团队开发新型高通量单细胞染色质构象分析技术Droplet Hi-C,填补异质组织染色质分析的关键空白

研究团队介绍了一种高度可扩展的、基于液滴的单细胞Hi-C方法——Droplet Hi-C,它可使用商业微流体装置在液滴中进行高通量单细胞染色质构象分析。

测序中国 - 高通量单细胞染色质构象分析,Droplet Hi-C - 2024-11-05

Nature:科学家揭示<font color="red">染色质</font>如何指导DNA修复 为开发<font color="red">癌症</font>治疗药物提供新契机

Nature:科学家揭示染色质如何指导DNA修复 为开发癌症治疗药物提供新契机

 一直以来,来自哥本哈根大学的Anja Groth教授以及她的研究团队对人体内多种特定细胞类型的发育和维持进行了大量研究,最近他们又取得了新的突破性进展,并将研究结果发表在国际学术期刊Nature上。Anja Groth教授对他们的工作进行了这样的总结:“在这项研究中,我们证明了细胞如何通过组蛋白修饰指引一种细胞内DNA修复蛋白到达DNA损伤位置。癌细胞快速分裂的过程中会产生许多DNA损

生物谷 - 癌症染色质,DNA修复 - 2016-06-25

Nature Methods:革新<font color="red">癌症</font>治疗:EpiChem技术揭示药物与<font color="red">染色质</font>结合的单细胞层面机制

Nature Methods:革新癌症治疗:EpiChem技术揭示药物与染色质结合的单细胞层面机制

介绍了一种新方法EpiChem,这是一种原位单细胞联合绘图技术,能够同时测量小分子药物与染色质的结合以及多模态的表观基因组特征。

生物探索 - 癌症治疗,EpiChem技术 - 2024-07-21

Cell:染色质“接吻”能调控基因的表达

一项突破性的研究发现将对我们了解我们的遗传蓝图 DNA 的功能产生重大的影响,来自南非的科学家们第一次揭示了,当基因在三维空间中互作,或可说是参与“基因接吻”(gene kissing)时,对于细胞内的基因开启会造成重大的影响。这一里程碑式研究发现发表在世界最著名的研究期刊《细胞》(Cell)杂志上。 “基因接吻”是基因激活的原因或只是一个结果,是一个长期存在的生物学问题。来自南非金山大

MedSci原创 - 染色质 - 2013-11-20

染色质免疫沉淀(ChIP)实验指南及技术总结

染色质免疫沉淀(ChIP)实验指南及技术总结ChIP是一项比较流行的研究转录因子( transcription factor, TF)与启动子(promoter)相互结合的实验技术。

染色质免疫沉淀 - 2016-05-09

Nat Gene:染色质重塑异常可能导致膀胱癌

 日前,由北京大学深圳医院和华大基因研究院共同完成的一项研究发现,染色质重塑异常可能是导致膀胱癌发生的一个重要原因,这为膀胱癌的诊断、治疗奠定了遗传学基础。

染色质重塑,膀胱癌 - 2011-11-28

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