专栏名称: BioArt
BioArt致力于分享生命科学领域科研学术背后鲜为人知的故事,及时报道和评论生命科学领域有料的动态,BioArt也是一个生命科学领域“百花齐放,百家争鸣”的舞台,循“自由之思想”与“独立之精神”为往圣继绝学。
目录
相关文章推荐
生信宝典  ·  Nature ... ·  16 小时前  
BioArt  ·  Nat Commun | ... ·  昨天  
今天看啥  ›  专栏  ›  BioArt

Nature | 核小体纤维拓扑结构引导转录因子与增强子结合

BioArt  · 公众号  · 生物  · 2025-01-27 19:18
    

文章预览

撰文 | 染色体 转录因子 ( TF ) 在基因顺式调控元件 (如增强子) 上的组合对于细胞类型特异性基因表达至关重要 【1】 。在细胞重编程过程中,特定的转录因子组合能够将细胞从一种类型转化为另一种类型。例如,OSKM (OCT4、SOX2、KLF4、MYC) 组合能够将体细胞转化为诱导多能干细胞 (iPS细胞) 【2】 ,而GETM (GATA3、EOMES、TFAP2C、MYC) 组合则能将成纤维细胞转化为诱导的滋养细胞干 (TS) 细胞 【3】 。通过在GETM中加入ESRRB,可以根据培养条件生成iPS或iTS细胞。然而,如何通过一小群转录因子选择特定的增强子来控制细胞身份,仍然是一个未解之谜。 近日,来自英国爱丁堡大学再生医学中心再生与修复研究所的 Abdenour Soufi 与以色列-加拿大医学研究所的 Yosef Buganim 共同在 Nature 期刊发表题为 Nucleosome fibre topology guides transcription factor binding to enhancer ………………………………

原文地址:访问原文地址
快照地址: 访问文章快照
总结与预览地址:访问总结与预览