北大/清华合作Science论文:汤富酬/纪家葵团队开发新技术,揭示小鼠早期胚胎发育的表观遗传调控机制
哺乳动物着床前胚胎发育是生命起始的关键阶段。在这一过程中,具有全能性的受精卵会经历全基因组范围的表观遗传重编程,通过精细的时空调控,逐步发育成完整胚胎以及多种胚外组织。这一过程涉及一系列关键发育事件:母代-子代转换(Maternal-to-zygotic tr
哺乳动物着床前胚胎发育是生命起始的关键阶段。在这一过程中,具有全能性的受精卵会经历全基因组范围的表观遗传重编程,通过精细的时空调控,逐步发育成完整胚胎以及多种胚外组织。这一过程涉及一系列关键发育事件:母代-子代转换(Maternal-to-zygotic tr
在生命诞生最初的168个小时里,一场隐匿于微观世界、肉眼无法捕捉的精彩“戏剧”正在上演。受精卵细胞,作为这场生命大戏的关键角色,分化为形态功能各异的组织与器官,各自踏上迥异的命运征程。破译胚胎发育这部神秘“剧本”,便掌握决定“剧中角色”命运的关键钥匙 。
哺乳动物着床前胚胎发育包含受精、合子基因组激活(ZGA)、滋养层细胞和内细胞团的分化(第一次谱系分化)等关键生物学事件。近年来,随着单细胞/微量核酸测序组学技术的不断发展,科学家们在早期胚胎转录组、表观组和翻译组的解析方面取得了重要进展,极大地推动了对哺乳动物
早期胚胎发育是生命科学领域的核心研究方向之一。胚胎从受精卵开始发育,经过基因组激活(zygotic genome activation,ZGA)、快速细胞分裂和谱系分化,最终形成囊胚,为胚胎着床及后续发育奠定基础。在这一过程中,囊胚内三谱系的形成——内细胞团(
2023年,中国科学家于《细胞与细胞》杂志发表的开创性研究,成功培育出双亲均为雄性且存活至成年的小鼠,这一成果对哺乳动物同性生殖的传统生物学限制发起挑战,为生殖生物学与遗传学研究开辟新方向。本论文详尽阐述实验的技术路径、关键发现、局限性,深入探讨其在伦理和未来
组蛋白H3第4位赖氨酸的三甲基化(H3K4me3)是真核生物中高度保守的表观遗传修饰之一,广泛参与细胞分化、发育及疾病发生等生物学过程。在哺乳动物中,H3K4me3由SET1/MLL复合体催化建立,该复合体包括多种H3K4甲基转移酶 (SETD1A、SETD1
上海交通大学医学院研究员洪登礼团队首次揭示了胚胎发育组织保护其干细胞基因组的机制,并证明该机制与发育疾病的发生密切相关,将为进一步研究发育疾病的发病学和预防医学提供重要的理论和实验指导;基于该机制,研发可以预测和预防儿童白血病发生的试剂盒与药品。12月5日,相
胚胎发育中,三胚层的细胞大量增殖分化,产生各种不同功能的细胞,形成组织器官。在此过程中,组织维持其干细胞基因组稳定性面临巨大挑战【1-3】。发育器官组织微环境如何形成和传递信号,激活干细胞内源性的基因组稳定机制目前尚不清楚;该保护机制不足或异常如何导致发育相关