多组学数据集:助力肺癌早期精准诊断的新利器 —— 基于肺结节患者配对 CT 影像与血浆游离 DNA 末端基序的研究
为解决肺癌早期诊断难题,降低漏诊误诊风险,研究人员开展了肺结节患者配对 CT 影像与血浆游离 DNA(cfDNA)末端基序的多组学研究。构建大规模数据库,建立多组学模型 clinic - RadmC,其预测性能优于单组学及临床模型,为肺癌诊断提供新方法 。
来源:Scientific Data 5.8
时间:2025-04-02
Nature子刊:细胞保护我们免受转座因子失控的一种非凡方式
这项新研究揭示了细胞保护我们免受转座因子(te)失控的一种非凡方式。研究人员发现,细胞利用整个蛋白质网络来抑制TE活动,保持自身健康。
OGT通过全基因组抑制TET活性阻止DNA去甲基化并抑制异染色质中转座元件的表达
来自某研究机构的研究人员揭示了O-连接N-乙酰葡糖胺转移酶(OGT)在调控表观遗传中的关键作用。通过敲除小鼠胚胎干细胞(mES)中的Ogt基因或抑制OGT活性,发现5-羟甲基胞嘧啶(5hmC)在全基因组(包括常染色质和异染色质)显著增加,而5-甲基胞嘧啶(5mC)相应减少。该研究阐明了OGT-TET互作在维持DNA甲基化稳态中的机制,为理解转座元件沉默及表观遗传失调相关疾病提供了新视角。
来源:Nature Structural & Molecular Biology 12.5
时间:2025-03-29
综述:细胞重编程:方法、机制与应用
这篇综述系统梳理了细胞重编程(Cell Reprogramming)领域的关键突破,从转录因子(如OSKM组合)和小分子化合物诱导技术,到生物物理线索(如基质刚度)的调控作用,揭示了表观遗传重塑(如H3K27me3/H3K4me3动态)、代谢重编程(糖酵解转换)和相分离(如YAP凝聚体)等分子机制。作者特别强调了该技术在疾病建模(如阿尔茨海默症类器官)、药物筛选(高通量平台)和再生医学(iPSC衍生疗法)中的转化潜力,为开发下一代精准医疗策略提供了理论框架。
来源:Cell Regeneration 4
时间:2025-03-28
脑5-羟甲基胞嘧啶全基因组图谱揭示阿尔茨海默病表观遗传调控新机制
编辑推荐:为解析阿尔茨海默病(AD)的表观遗传机制,美国Rush大学等团队通过hMe-Seal技术对1079例尸检脑组织进行5hmC全基因组分析,发现2821个差异羟甲基化区域(DhMRs)与AD病理显著相关,其中118个区域同时关联Aβ负荷和PHFtau缠结密度。该研究首次构建AD大脑5hmC全景图谱,揭示5hmC通过调控mTOR信号、γ-分泌酶复合物等通路参与AD发病,为开发新型表观遗传治疗靶点提供重要依据。
来源:Nature Communications
时间:2025-03-23
综述:揭示癌症干细胞治疗的未来:新兴创新的叙事探索
这篇综述聚焦癌症干细胞(CSCs)治疗,探讨多种创新疗法及挑战,展望未来发展方向。
来源:Discover Oncology 2.8
时间:2025-03-23
综述:体育锻炼对骨骼肌、大脑和心脏的表观遗传修饰
这篇综述聚焦体育锻炼对骨骼肌、大脑和心脏表观遗传修饰的影响,揭示其健康促进机制。
来源:Epigenetics & Chromatin 4.2
时间:2025-03-22
综述:人类生殖细胞系的建立与调控
这篇综述聚焦人类生殖细胞系,总结体外诱导模型及调控机制,为相关研究提供思路。
来源:Stem Cell Research & Therapy 7.1
时间:2025-03-20
cfDNA 中 5hmC 标记物:食管癌转移复发监测的新希望
研究人员针对食管癌(ESCC)转移复发监测难题,开展 cfDNA 5-hydroxymethylcytosines(5hmC)标记物研究,发现其可有效检测 ESCC 转移复发,意义重大。
来源:World Journal of Surgical Oncology 2.4
时间:2025-03-16
转座元件 MERVL 通过 TET3 调控氧化损伤小鼠植入前胚胎 DNA 去甲基化:解锁胚胎发育的关键密码
研究人员为探究氧化损伤对胚胎发育影响,研究 MERVL,发现其通过 TET3 影响 DNA 甲基化,助力理解胚胎发育机制。
来源:Molecular Medicine 6.0
时间:2025-03-13