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表观遗传学

1 表观遗传学基础概念 1.1 表观遗传学定义和历史 1.2 遗传与环境因素对表观遗传的影响 1.3 基因组印记、X染色体失活等经典表观遗传现象 2 DNA甲基化 2.1 DNA甲基化概念和生物学功能 2.2 DNA甲基转移酶(DNMTs)及其作用机制 2.3 CpG岛及DNA甲基化在癌症等疾病中的作用 2.4 去甲基化药物的应用 3 组蛋白修饰 3.1 组蛋白种类和结构 3.2 组蛋白修饰类型及其生物学功能 3.3 组蛋白修饰与基因表达调控的关系 3.4 组蛋白修饰异常与疾病的发生 4 非编码RNA 4.1 非编码RNA的分类和功能 4.2 microRNA的作用机制及其在疾病中的应用 4.3 长链非编码RNA的功能和研究进展 5 核小体定位与染色质构象 5.1 核小体的结构和功能 5.2 染色质重塑复合物及其作用机制 5.3 染色质构象与基因表达调控的关系 6 表观遗传学与发育生物学 6.1 表观遗传学在胚胎发育过程中的作用 6.2 表观遗传学与细胞分化和干细胞生物学 6.3 表观遗传学与动物模型的建立和研究 7 表观遗传学与疾病 7.1 表观遗传学在肿瘤发生发展中的作用 7.2 表观遗传学与神经退行性疾病的关系 7.3 表观遗传学与心血管疾病的研究进展 8 表观遗传学技术 8.1 全基因组甲基化测序 8.2 ChIP-seq技术及其应用 8.3 RNA-seq技术及其应用 8.4 单细胞测序技术及其在表观遗传学中的应用
首页 教程 表观遗传学 核小体定位与染色质构象
核小体定位与染色质构象是细胞生物学中重要的研究领域。在细胞核内,DNA被紧密地包装成一种称为染色质的结构。染色质由DNA、组蛋白和其他蛋白质组成,而核小体是染色质的基本单位。 核小体由八分子的组蛋白(两对H2A、H2B、H3和H4)形成一个核心,并围绕着大约147bp的DNA双螺旋。这个核心结构非常稳定,能够保护DNA免受损害并控制基因表达。 核小体的定位和排列方式影响了染色质的三维结构和功能。例如,某些基因区域可能含有更多的核小体,这可能导致这些区域更难以被转录因子访问和激活。此外,核小体之间的距离和排列也会影响染色质的压缩程度和可及性。 通过使用各种实验技术,如染色质免疫沉淀(ChIP)、染色质构象捕获(3C)和高通量测序等,科学家们正在研究核小体定位与染色质构象如何影响基因表达、细胞分化和疾病发生等问题。

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