ChIP实验新手必看!如何让结果“一次成型”
ChIP(染色质免疫沉淀)是一种超厉害的技术,能帮我们研究蛋白质和DNA在体内的相互作用。简单来说,它就像是给细胞里的蛋白质和DNA拍个“合照”,看看它们是不是真的“在一起”。这对于研究基因表达、组蛋白修饰、DNA复制和损伤修复等超重要哦!
ChIP(染色质免疫沉淀)是一种超厉害的技术,能帮我们研究蛋白质和DNA在体内的相互作用。简单来说,它就像是给细胞里的蛋白质和DNA拍个“合照”,看看它们是不是真的“在一起”。这对于研究基因表达、组蛋白修饰、DNA复制和损伤修复等超重要哦!
本期与我们用声音见面的是重庆医科大学附属第二医院刘川教授,他将与大家一同分享一项发表于《Science》杂志(影响因子:44.7)的一项有关基于染色质图谱的去势抵抗性前列腺癌分型提示潜在治疗靶点的研究。
染色体结构维持复合物(Structural Maintenance of Chromosomes complexes,SMC)——包括粘连蛋白(cohesin)和凝缩蛋白(condensin)在真核生物基因组动态折叠模式的调控中发挥核心作用。在 G1 期,co
在细胞间期,染色质丝在细胞核内的组织结构遵循一个基本原则——区室化。在此基础上,condensin II 帮助各条染色体盘踞形成染色体疆域(chromosome territory);而cohesin 则在DNA上滑动,挤出染色质环,并与CTCF蛋白共同介导形
在细胞间期,染色质丝在细胞核内的组织结构遵循一个基本原则——区室化。在此基础上,condensin II帮助各条染色体盘踞形成染色体疆域(chromosome territory);而cohesin则在DNA上滑动,挤出染色质环,并与CTCF蛋白共同介导形成染
多细胞生物发育过程中,基因表达具有谱系特异性与发育阶段特异性,这一过程受到谱系特异性转录因子与增强子等功能性顺式转录调控元件 (cis-regulatory elements, CRE) 的严格调控。2020年,DNA元件百科全书 (ENCODE) 计划第三阶
细胞命运的转换是现代生命科学和医学领域中最具革命性的话题之一。通过精准操控细胞命运,研究人员可以将一种成熟的细胞类型重编程为另一种完全不同的细胞类型,这种过程不仅揭示了生命系统的可塑性,更为再生医学、疾病建模和个性化治疗开辟了新的可能性。然而,重编程的核心机制
2024年12月12日,大连医科大学任双义,左云飞共同通讯在Advanced Science在线发表题为“The Lyn/RUVBL1 Complex Promotes Colorectal Cancer Liver Metastasis by Regulat
DNA与蛋白质互作及染色质开放性研究是表观遗传学中的重要领域,影响基因表达调控和细胞功能。染色质开放性指的是染色质在全基因组范围内的开放程度。蛋白-DNA互作则涉及转录因子和其他DNA结合蛋白与基因组特定区域的结合,调控基因表达。研究DNA与蛋白质互作及染色质