仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

在现代基因组作图等研究中,遗传学的基本原理有何作用?为什么

抽控cri 2017-05-24 05:30:54 363  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 一龙太二 2017-05-25 00:00:00
    遗传学是自然科学领域中探究生物遗传和变异规律的的科学。 遗传学(Genetics)——研究生物的遗传与变异的科学,研究基因的结构、功能及其变异、传递和表达规律的学科。遗传学中的亲子概念不限于父母子女或一个家族,还可以延伸到包括许多家族的群体,这是群体遗传学的研究对象。遗传学中的亲子概念还可以以细胞为单位,离体培养的细胞可以保持个体的一些遗传特性,如某些酶的有无等。对离体培养细胞的遗传学研究属于体细胞遗传学。遗传学中的亲子概念还可以扩充到DNA脱氧核糖核酸的复制甚至mRNA的转录,这些是分子遗传学研究的课题。 基因组学 (英文genomics),研究生物基因组和如何利用基因的一门学问。用于概括涉及基因作图、测序和整个基因组功能分析的遗传学分支。该学科提供基因组信息以及相关数据系统利用,试图解决生物,医学,和工业领域的重大问题。 基因组研究应该包括两方面的内容:以全基因组测序为目标的结构基因组学(structural genomics)和以基因功能鉴定为目标的功能基因组学(functional genomics),又被称为后基因组(postgenome)研究,成为系统生物学的重要方法。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

在现代基因组作图等研究中,遗传学的基本原理有何作用?为什么
 
2017-05-24 05:30:54 363 1
基因组测序计划为什么需要作图
 
2018-11-19 20:06:57 355 0
现代检测在化学(环保)中的作用
 
2016-11-10 03:14:39 360 1
表观遗传学到底研究什么

人,绝不仅仅是基因的简单累加。——Klar 1998


什么是表观遗传学

人类的遗传信息(DNA)被编入23对染色体中,合计约25,000多个基因。每一个基因就像一本书,而染色体就像一间馆藏丰富的巨型图书馆。而这种图书馆,在体内的每一个细胞里都有一座。


尽管每一个细胞拥有着相同的遗传信息,但它们却只能遵循高度时空精确性的发育路径进行分裂或分化。那么,在这座图书馆里,是什么样的原则指导着我们在什么时候、以什么方式翻阅、去阅读什么类型的书呢?


如果把每个细胞内的染色体DNA按照逐个排列的方式进行整理, 你会发现DNA分子的总长度可达到2米,而这些DNA需要极限压缩后,才能装进一个平均直径在5~200微米的细胞的细胞核内。每一次特定基因的表达,又需要把DNA解压后才能完成。


如何实现?答案之一就是——染色质状态。DNA分子以组蛋白为核心进行缠绕,组成核小体,后者是染色质的主要组成部分。在遗传信息这座巨型图书馆内,染色质就是检索系统。染色质状态不改变,DNA就无法释放出来,基因表达也就无从谈起。有的染色质高度浓缩,呈现为纤维化状态的异染色质状态,有的则处于基因表达比较活跃的松散状的常染色质状态;一些化学分子能对组蛋白进行修饰,经过修饰后的组蛋白能实现特定基因的表达调控。所以,染色质状态的改变,对基因的表达和调控有重要的作用。


除此之外,基于DNA分子的修饰也是表达调控的手段之一。甲基分子基团能加到DNA链上的胞嘧啶碱基上,这个过程称为甲基化,甲基化的碱基能影响组蛋白,进而影响基因表达。


近几年研究发现的非编码RNA,也能实现调控作用,例如:某些非编码RNA能识别基因组并促进基因组某个区域变为浓缩状态,以此实现基因表达的调控。


这些影响基因表达调控的因素,或者说法则,无一例外都有一个相同点——它并没有直接改变基因的碱基序列,所表达的基因和翻译的蛋白没有不同。这种通过调整染色质状态,而非DNA序列,来实现基因表达调节的现象,称为:表观遗传学。


表观遗传学的几个例证

表观遗传学的表现多种多样,以下我们通过三个经典的例子向你说明。


01

染色质组蛋白的修饰

组蛋白是核小体的结构元件,它以八聚体结构对DNA进行包装,然后进一步组装成染色质。组蛋白翻译后的修饰是其实现基因调控的核心机制。


组蛋白翻译后修饰大致分为2大类:一类是小分子化学基团的结合或改变,例如乙酰化、磷酸化和甲基化;另一大类是体积更大的肽类的修饰,包括泛素化和SUMO化。


以酿酒酵母的经典遗传学研究为例,酿酒酵母中的组蛋白按照H3/H4和H2A/H2B成对排列,它们的转录受高度调控以便和S期保持协调;当对富集了组蛋白翻译后修饰位点的组蛋白氨基端尾部进行删除后,或者对组蛋白乙酰化位点进行突变后,会直接造成基因激活程度的急剧下降,虽然这种外科手术式的操作略显简单粗暴,但这确实从侧面提示了组蛋白的乙酰化是基因转录所必需的要素之一。


这么多年的研究总结来看,组蛋白翻译后修饰虽然有多种,但对基因表达调控的机理不外乎3种:

a 通过修饰改变染色质结构

b 通过修饰破坏组蛋白与某些蛋白的结合相互作用

c 通过修饰为组蛋白增加一些特定结合表面,促进某些蛋白的结合


02

DNA的甲基化

脊椎动物DNA对5'CpG3'二核苷酸序列的胞嘧啶碱基会发生甲基化的共价修饰,胞嘧啶的甲基化与基因沉默是高度相关的。


甲基位于DNA双螺旋的大沟内,许多DNA结合蛋白会在这里与DNA结合,而甲基就是通过吸引或者排除各种结合蛋白——例如转录因子,来完成基因表达的调控。


哺乳动物在胚胎发育时期建立DNA的甲基化模式,在细胞分裂时通过DNA复制维持甲基化的状态。那么问题来了,为什么甲基化状态需要通过遗传来持续下去呢?


因为DNA的甲基化模式是一个复杂且需要稳定的系统,它对生物的发育、疾病控制有着重要作用。例如,对编码DNA甲基转移酶的基因进行敲除,将直接导致胚胎发育失效。在小鼠模型中,降低DNA甲基化水平,可以抑 制某一类肿瘤的发展,但同时却促进了另一些肿瘤的形成。此外,如果出现单个胞嘧啶的甲基化,则会具有高度的自发性突变倾向,随着时间推移,胞嘧啶会因为脱氨基反应逐步变成胸腺嘧啶。


03

非编码RNA介导的调控

非编码RNA介导的表观遗传调控研究成果,来源于RNA干扰和沉默异染色质的相互联系中。


RNA干扰是宿主的一种防御机制,它能将双链RNA切割成小的RNA分子——siRNA。这将导致RNA降解或以小RNA来抑 制翻译,后者的原理是siRNA与一种简称为Ago的蛋白结合并整合到一个称为RITS的复合物,这种复合物会指导染色质中着丝粒和端粒位置形成异染色质。


如果把RITS破坏掉,则会出现染色体的分离障碍,这是由于RITS的破坏,不能稳定着丝粒染色质造成的。在这个过程中,dsRNA衍生物是促使RITS复合物识别着丝粒并将其沉默的关键底物。


表观遗传学研究的新方法

对表观遗传现象进行深入研究,有助于我们探寻肿瘤的发生机理、干细胞的可塑性、细胞功能再生及衰老原理等多种有深远意义的生命科学难题。


近年来,随着研究的深入,表观遗传学领域的研究方法,也逐步从最初的利用Western Blot筛选修饰位点,或利用ChIP分析基因组和目标蛋白结合方式,过渡到更高通量、更高灵敏度、更精确的分析手段。


以DNA甲基化修饰的研究切入点为例,除了使用传统的甲基化PCR进行位点分析,以及利用焦磷酸测序技术进行甲基化程度分析以外,我们还可以使用高分辨率的质谱分析技术,对低丰度的DNA修饰物、低样品量尤其是微量甚至单个细胞的样本进行快速分析。整个实验流程,只需要对DNA进行提取和纯化,然后利用S1两步酶解法将核酸样品酶解为单个核苷,就可以上样至质谱仪中进行分析,其原理也很简单,就是对胞嘧啶脱氧核苷及其修饰物的提取离子流进行检测。


此外,全基因组重亚硫酸盐测序(Whole Genome Bisulfite sequencing, WGBS) 能够无偏好性地进行单碱基分辨率检测,是进行全基因组层面甲基化图谱分析的金标准检测方案。在有明确目标基因组区域存在的情况下,经过杂交捕获后再测序则会使得测序实验更有针对性,成本也更为可控,以便增加检测的样品通量。尤其是在评估具有低水平甲基化特征的复杂样本,如液体活检中的游离DNA时,测序深度需求一般比常规全基因组甲基化测序更高,因而,在这类样本的检测中采用基于杂交捕获的试验方案更为理想。


在后基因组时代,对表观遗传学的进一步研究,将会在更精确、更高通量和更高灵敏度的技术推动下进行。而探查更多表观遗传的运作机理,将对人类生物学和疾病研究具有重要且深远的意义。


丹纳赫生命科学的解决方案

丹纳赫生命科学通过对旗下品牌的优质设备资源进行整合,提供表观遗传学研究的高效解决方案。


Molecular Devices 酶标仪系列

利用微孔板读板机(酶标仪)进行 DNA 甲基化相关实验测定灵敏度高、特异性好,并且整个操作步骤简易、快速。可以利用 Molecular Devices 酶标仪,结合 DNA 甲基化检测分析试剂盒,通过光吸收法或荧光法定量检测不同样本的甲基化 DNA(5mC)和羟甲基化 DNA(5hmC)。



Molecular Devices 酶标仪及DNA甲基化测定


IDT 靶向甲基化测序DNA文库制备试剂盒

通过利用二代测序的方式,可以精 准发现基因组上的甲基化修饰位点。IDT xGen Metyl-Seq DNA文库制备试剂盒提供了一种高效、稳定且灵活的甲基化建库方案。该文库制备方法所采用的Adaptase单链建库技术,使得能够直接在经过重亚硫酸盐处理的单链DNA片段上加上测序接头,得到分子复杂度更高的文库。除此之外,独特的单链连接策略可以高效地构建NGS文库,2 小时内即可由经重亚硫酸盐转化样本生成文库。


IDT xGen Metyl-Seq DNA建库试剂盒的原理与流程


完成甲基化文库构建后,可采用IDT xGen Custom Hyb Panel针对目标区域进行富集。实验结果表明,同一样本经富集后的文库甲基化特征与其全基因组测序的文库甲基化特征高度相似。因此,IDT甲基化靶向富集方案提供了一种高性价比的甲基化研究路径,可用于精 准评估与疾病相关的重要靶标的甲基化改变。IDT xGen Custom Hyb Panel独特的甲基化探针设计,能够保证在不同甲基化水平的样本中,同时高效富集经重亚硫酸盐转化的DNA模板的正义及负义链,使得研究人员能够针对其关注区域进行更高深度的测序。


甲基化与部分甲基化序列的建库思路


IDT xGen Methyl-Seq DNA文库制备试剂盒搭配IDT xGen Custom Hyb Panel,作为一种高效、稳定、灵活的高性价比甲基化研究工具,助力表观遗传学研究的高速发展。


SCIEX QTRAP 6500+ 高灵敏度质谱系统

使用高灵敏度的质谱分析技术,对低丰度的DNA修饰物、低样品量尤其是微量甚至单个细胞的样本进行快速分析。整个实验流程,只需要对DNA进行提取和纯化,然后利用S1两步酶解法将核酸样品酶解为单个核苷,对基因组中存在的各种脱氧核苷修饰分子进行高通量扫描检测,就可以获得不同细胞状态条件下修饰核苷的含量。


SCIEX QTRAP 6500+ 高灵敏度质谱系统

2023-04-17 14:52:38 168 0
质谱技术在现代生物化学研究中主要有哪些应用。
 
2018-12-17 22:21:21 514 0
精细化工在现代建设中的作用
到处找不到... 到处找不到 展开
2016-04-28 13:02:40 392 1
在分子生物学遗传学津工程等实验中哪些常用药品是致癌物质
 
2015-11-11 21:36:56 1757 1
血参的现代研究
 
2018-12-18 21:39:58 259 0
冷冻干燥机中蒸发器有何作用

冷冻干燥机制冷系统中的蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收压缩空气的热量,实现脱水干燥的目的。压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。

冷冻干燥机按操作压力分常压干燥机和真空干燥机两类,在真空下操作可降低空间的湿分蒸汽分压而加速干燥过程,且可降低湿分沸点和物料干燥温度,蒸汽不易外泄,所以真空干燥机适用于干燥热敏性、易氧化、易爆和有毒物料以及湿分蒸汽需要回收的场合。

冷冻干燥机中压力较高的压缩空气(O.7MPa左右)走的是蒸发器壳程,压力较低的冷媒蒸汽(O.4MPa左右)走的是蒸发器管程,壳程压力比管程压力高。蒸发器是冷干机主要的换热部件。压缩空气在蒸发器中被强制冷却,其中大部分水蒸气冷却而凝结成液态水排出机外,从而使压缩空气得到干燥。在蒸发器中进行的是空气和冷媒低压蒸汽之间的对流热质交换,通过节流装置后的低压冷媒液体,在蒸发器进而发生变发成为低压冷媒蒸汽,在蒸发过程中吸收周围热量,从而使压缩空气降温。冷冻干燥机运行中如果发生蒸发器铜管破裂,压缩空气就会从破裂处侵入铜管,并随同冷媒蒸汽吸入压缩机,空气是一种不凝性气体,它存在于冷媒系统会使系统冷凝压力在很短时间内快速上升,导致跳闸故障,严重时会使压缩机损坏。

当冻干机停止工作时,管内冷媒压力升高到与环境温度相对应的值,而蒸发器壳体中因无压缩空气通过,仅保持为大气压力。此时高压冷媒会很快从铜管破裂处泄漏。计算蒸发器热负荷是设计冷干机制冷系统的依据,是热工计算的重要一环。


2020-08-11 13:56:09 394 0
农业生产中研究土壤水分有什么作用
 
2018-05-07 18:54:42 478 1
生物碱沉淀反应在中药化学成分的研究有何作用
 
2016-05-24 05:02:05 657 1
现代自然地理学研究方法的主要特点。
 
2016-11-24 15:03:40 288 1
电子引伸计与位移传感器在拉伸试验中的作用有何差异
 
2015-04-05 10:39:20 1429 1
bod5在环境评价中有何作用,有何局限性
 
2017-01-02 14:27:55 2034 1
75%乙醇,在植物基因组dna的提取试验中什么作用
 
2017-11-02 01:42:40 1069 1
在生产实际中,扫描电镜有何实质性作用?购买的必要性有多大?
失效分析中的, 微区(组织,夹杂,基体等)成分定量, 断口分析。 还能做什麽????
2014-03-05 03:12:59 456 2
植物激素在植物组织培养中的作用,为什么?
 
2016-03-23 10:52:56 430 2
植物基因组dna提取与其他生物基因组dna提取有何异同
 
2018-11-22 21:52:44 285 0
智能传感器在现代建筑有什么作用?
 
2011-12-24 15:05:05 310 3

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题