九月月初介紹文: 表觀遺傳學遠超過我們的想像

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而表觀遺傳學也在歷史上留下著名的例子,像是20 世紀中的荷蘭大饑荒。

科學家發現當時出生的嬰兒在長大成人後不僅有較高風險患有糖尿病、肥胖以及精神分裂症。

他們進一步去 ... 首頁關於我們人物訪談 大師專訪 青年學者 海外求職 海外留學與實習 研究領域專題科學報導 生物化學 分子生物學 生物物理與結構生物學 生物物理 結構生物學 基因與基因體學 遺傳學 基因體學 表觀遺傳學 總體基因體學 CRISPR 細胞與發育生物學 發育生物學 癌症生物學 細胞生物學 電生理學 神經科學 計算神經科學 發育神經學 細胞分子神經學 系統神經學 認知科學 微生物與免疫學 微生物學 免疫學 感染性疾病 病毒學 疫苗 生物工程學 合成生物學 生物資訊學 計算生物學 系統生物學 機器與深度學習 蛋白質體學 跨領域生物科技 奈米科技 奈米生物介面 生物材料 醫學 精準醫學 轉譯醫學 細胞治療 基因治療 藥學 藥物開發與設計 再生醫學 幹細胞 組織工程 公共衛生 環境與健康 流行病學 生態與演化 活動 活動消息 大師講座 留學講座 職涯沙龍 專欄 唐獎TangPrize 聯絡我們 我們身上的所有細胞雖然都具有相同DNA序列,但卻能夠分化成像是皮膚細胞或是肌肉細胞等等表現不同作用。

其中,很大一部分與表觀遺傳學有關係。

透過組蛋白的尾端上不同的修飾,如甲基化和乙醯化等,使一些基因受到影響,造成染色質的凝聚,進而調節基因的表達方式。

而表觀遺傳學也在歷史上留下著名的例子,像是20世紀中的荷蘭大饑荒。

科學家發現當時出生的嬰兒在長大成人後不僅有較高風險患有糖尿病、肥胖以及精神分裂症。

他們進一步去分析這群在饑荒時期出生人的基因發現一種特定基因受到抑制,而該基因與燃燒身體能量有著重要的關聯[1]。

這也解釋身體為了忍受飢荒而去改變抑制了能量的消耗。

當然在長久的歷史中,人類遭遇過許多大饑荒,但為何今天大多數人身上這種特定基因並沒有受到抑制?由於表觀遺傳學並非像遺傳一樣一代一代的傳下去,有些特徵只會表現在幾代並會消失。

這樣的好處使科學家能夠利用這種可轉變性去研究各種治療疾病的方法。

另一個有趣的表觀遺傳學例子—蜜蜂。

蜂后與工蜂的基因序列雖然相同,但從生理到外觀特徵兩者差異甚大。

由於蜂后的食物為蜂王漿其內涵有一種胞嘧啶甲基轉移酶使蜜蜂DNA中的胞嘧啶鹼基甲基化去修飾特定DNA,進而使一方成為蜂后其餘則成為工蜂[2]。

相較於DNA的表觀遺傳學來說,RNA表觀遺傳學顯得較為被忽略。

由於RNA的不穩定性以及儀器的限制使科學家對於RNA的研究上受到許多限制。

透過科技的進步RNA的表觀遺傳學在近幾年來也越來越受到重視,其中又指N6-甲基腺苷(m6A)受到相當大的關注。

m6A在真核生物中最為常見的後轉錄修飾,並在RNA代謝中扮演重要的角色包括mRNA加工,從細胞核到細胞質的輸出、翻譯、衰變都具有相當大的關係[3]。

這個月TheInvestigator會為大家介紹關於RNA表觀遺傳學的文章,一起來認識這個在生醫方面相當新的一個領域。

圖片來源:https://goo.gl/tTiSDm 參考文獻: CarlZimmer. TheFamineEnded70YearsAgo,butDutchGenesStillBearScars.NYTIMES(Jan.31,2018).https://goo.gl/VCQAB3 HeXJ,ZhouLB,PanQZ,BarronAB,YanWY,ZengZJ.Makingaqueen:anepigeneticanalysisoftherobustnessofthehoneybee(Apismellifera)queendevelopmentalpathway.MolEcol.2017Mar;26(6):1598-1607.doi:10.1111/mec.13990. DaiD,WangH,ZhuL,JinH,WangX.N6-methyladenosinelinksRNAmetabolismtocancerprogression.CellDeathDis.2018Jan26;9(2):124.doi:10.1038/s41419-017-0129-x. 撰文│高唯真 審稿│魏廷燕 Abouttheauthor 高唯真 日本東北大學研究所。

目前努力適應日本生活以及學習日文,主要專攻癌症方面基因和蛋白質的表達。

對於細胞生物方面充滿的熱情及好奇,希望藉由Investigator能與各不同領域的朋友一起學習交流。

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