文章预览
导语 DNA作为遗传密码的载体,被高度凝缩成染色质,并规律地折叠在细胞核内。这种高度有序的染色质三维结构可以通过调节基因与调控元件的空间距离来调控基因的激活与关闭,对维持基因组稳定性起到关键的作用。常见的测量染色质三维结构的手段为染色质构象捕获(Chromosome conformation capture)及其衍生技术(Hi-C)。Hi-C不仅可被用于捕捉发育与疾病发生过程中染色质互作的变化,还可以用于检测癌细胞中的基因组拷贝数变异与结构变异。然而由于起始细胞量的要求,传统的Hi-C技术无法揭示复杂生物组织中的染色质结构异质性;而现有的单细胞Hi-C技术受到通量与成本的限制,难以捕捉足够多的细胞以揭示复杂细胞类型中特异性的染色质结构。因此,开发高效、便捷、经济的单细胞染色质构象捕获技术,对于全面剖析复杂组织中染色质结构对基
………………………………