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表观遗传学

表观遗传学

书籍作者:于文强 ISBN:9787030737892
书籍语言:简体中文 连载状态:全集
电子书格式:pdf,txt,epub,mobi,azw3 下载次数:3477
创建日期:2024-03-22 发布日期:2024-03-22
运行环境:PC/Windows/Linux/Mac/IOS/iPhone/iPad/Kindle/Android/安卓/平板
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内容简介
表观遗传学极大地拓宽了人们对于遗传信息流动的认知,是后基因组时代生命科学领域研究的前沿和热点。《表观遗传学》作者均为国内外表观遗传学研究领域一线科研工作者,内容涵盖了表观遗传学的所有重大主题和技术应用:第1~31章梳理了表观遗传的基础知识和概念,纳入了表观遗传领域*新的前沿内容,如环形RNA、lncRNA、NamiRNA、RNA修饰,以及染色质高级结构等;第32~42章为表观遗传在重要生命过程中的应用,包括早期胚胎发育、肿瘤发生发展等重要生理及病理过程;第43~63章为表观遗传核心技术和全新理论解读与应用展望,为研究者提供了详尽的操作方法。
编辑推荐
适读人群 :表观遗传领域研究者,表观遗传感兴趣的读者

本书简单明了,实用性强

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目录
目录
第1章 表观遗传学概论 1 
参考文献 3 
第2章 DNA甲基化 5 
2.1 DNA甲基化概述 5 
2.2 DNA甲基化与细胞记忆机制 7 
2.3 DNA甲基化模式的建立和维持 8 
2.4 DNA甲基化在基因表达调控中的作用 12 
2.5 DNA甲基化在哺乳动物中的主要功能 16 
2.6 DNA甲基化与疾病 19 
2.7 DNA甲基化相关问题与展望 23 
参考文献 24 
第3章 DNA去甲基化 28 
3.1 DNA去甲基化概述 28 
3.2 TET概述 35 
3.3 DNA去甲基化相关问题与展望 42 
3.4 DNA去甲基化研究面临的挑战 44 
参考文献 45 
第4章 基因组印记 51 
4.1基因组印记概述 51 
4.2 小鼠的印记基因 56 
4.3 基因组印记的调控 58 
4.4 印记基因群区的典型调控模型 65 
4.5 基因组印记的正常功能 67 
4.6 印记基因失常与人类疾病 69 
4.7 基因组印记的起源与进化 70 
4.8 总结与展望 71 
参考文献 72 
第5章 基因剂量补偿和X染色体失活 76 
5.1 性别决定与基因剂量补偿的概述 76 
5.2 哺乳类X染色体失活的发现与简介 80 
5.3 X染色体失活的动物模型与分子机制 84 
5.4 X染色体失活与人类疾病 89 
5.5 总结与展望 92 
参考文献 93 
第6章 组蛋白甲基化修饰 100 
6.1 蛋白质甲基化研究小史 100 
6.2 组蛋白甲基化酶的种类及催化的修饰类型 101 
参考文献 111
第7章 组蛋白去甲基化 117 
7.1 组蛋白去甲基化动态调控的研究历史概述 117 
7.2 组蛋白去甲基化酶的命名 121 
7.3 组蛋白去甲基化酶的生物学功能 123 
7.4 组蛋白去甲基化酶在制药领域的潜在应用 127 
参考文献 129 
第8章 组蛋白乙酰化 131 
8.1 组蛋白乙酰化的发现 131 
8.2 组蛋白乙酰化酶及其复合物 133 
8.3 组蛋白去乙酰化酶和抑制剂 138 
8.4 乙酰化识别蛋白 143 
8.5 组蛋白乙酰化的作用机制及功能 145 
8.6 组蛋白乙酰化与人体生理病理 150 
8.7 组蛋白乙酰化修饰与药物研发 152 
8.8 展望 153 
参考文献 154 
第9章 组蛋白其他修饰与组蛋白变体 162 
9.1 组蛋白其他修饰与组蛋白变体概述 162 
9.2 组蛋白磷酸化修饰 167 
9.3 组蛋白新型酰化修饰 170 
9.4 基于质谱检测的组蛋白修饰鉴定与定量分析 181 
9.5 组蛋白变体 187 
参考文献 193 
第10章 组蛋白修饰识别 206 
10.1 组蛋白修饰识别概述 206 
10.2 组蛋白修饰识别的分子基础 207 
10.3 组蛋白修饰识别的调控机制 210 
10.4 组蛋白修饰识别的生物学功能 212 
10.5 组蛋白修饰识别与染色质信号转导 215 
10.6 组蛋白修饰识别因子的鉴定方法与技术 218 
10.7 组蛋白阅读器靶向的药物研发 220 
参考文献 222 
第11章 染色质重塑 228 
11.1 染色质重塑概述 228 
11.2 核小体定位与基因调控 229 
11.3 组蛋白分子伴侣 233 
11.4 染色质重塑复合体 238 
11.5 染色质重塑与疾病 243 
参考文献 244 
第12章 染色质结构与组蛋白变体 247 
12.1 染色体结构 247 
12.2 组蛋白变体 254 
参考文献 261 
第13章 CTCF与三维基因组染色质高级结构 265 
13.1 CTCF与DNA的相互作用 265 
13.2 CTCF与黏连蛋白协同架构三维基因组染色质高级结构 270 
13.3 CTCF与染色质高级结构 272 
13.4 CTCF与基因表达调控 275 
13.5 总结与展望 283 
参考文献 285 
第14章 Polycomb复合物及Trithorax复合物 289 
14.1 Polycomb复合物和Trithorax复合物概论 290 
14.2 Polycomb复合物 293 
14.3 Trithorax复合物 302 
14.4 Polycomb复合物和Trithorax复合物相关抑制剂 308 
14.5 总结与展望 309 
参考文献 310 
第15章 DNA甲基化修饰酶的结构生物学研究 315 
15.1 DNA甲基转移酶 315 
15.2 DNA去甲基化调控酶 323 
参考文献 326 
第16章 非编码RNA 330 
16.1 非编码RNA概述 330 
16.2 非编码RNA种类 332 
16.3 非编码RNA特征、产生及生物学功能 332 
16.4 非编码RNA与疾病 340 
16.5 研究非编码RNA的方法学 342 
16.6 总结与展望 344 
参考文献 345 
第17章 siRNA 348 
17.1 RNAi概述 348 
17.2 siRNA的加工生成 349 
17.3 RNAi的调控机制 353 
17.4 RNAi引起的毒副作用 358 
17.5 RNAi药物的前景与挑战 360 
参考文献 362 
第18章 RNAa 365 
18.1 RNAa概述 365 
18.2 外源性RNAa 368 
18.3 内源性RNAa 372 
18.4 线虫中的RNAa 374 
18.5 RNAa的应用 375 
18.6 RNAa领域面临的问题与展望 376 
参考文献 376 
第19章 microRNA概述 381 
19.1 miRNA的概况 381 
19.2 miRNA的生物合成 384 
19.3 miRNA的作用机制 392 
19.4 miRNA数据库简介 397 
19.5 miRNA的功能与疾病 399 
19.6 miRNA与疾病诊断和治疗 410 
参考文献 414 
第20章 NamiRNA 423 
20.1 miRNA概述 423 
20.2 增强子与miRNA的关系 426 
20.3 NamiRNA通过增强子介导基因的激活 428 
20.4 NamiRNA作用机制 430 
20.5 NamiRNA研究的展望与挑战 431 
参考文献 434 
第21章 piRNA436 
21.1 piRNA的发现、分类与生成 436 
21.2 piRNA通路的功能及作用机制 440 
21.3 piRNA机器的代谢 445 
21.4 piRNA与男性不育 445 
21.5 总结与展望 446 
参考文献 446 
第22章 lncRNA 447 
22.1 lncRNA的发现和定义 447 
22.2 lncRNA的鉴定、种类与特征 448 
22.3 lncRNA的表达与转录后加工 451 
22.4 lncRNA的调控机制 453 
22.5 lncRNA的生理功能 459 
22.6 lncRNA与肿瘤465 
参考文献 467 
第23章 环形RNA 475 
23.1 环形RNA的发现 475 
23.2 环形RNA的基本分类 477 
23.3 环形RNA的自身代谢 478 
23.4 反向剪接环形RNA的生物学特征 481 
23.5 反向剪接环形RNA的功能 483 
23.6 环形RNA与疾病 485 
23.7 环形RNA研究展望 486 
参考文献 486 
第24章 RNA修饰 490 
24.1 RNA修饰简介 490 
24.2 RNA修饰分布特征 495 
24.3 RNA修饰的生物学功能 500 
24.4 RNA修饰与生理病理效应 505 
24.5 总结与展望 510 
参考文献 511 
第25章 RNA编辑 515 
25.1 RNA编辑概述 515 
25.2 RNA编辑的分类 516 
25.3 RNA编辑的定位和定量 520 
25.4 动物中RNA编辑的功能 521 
25.5 植物中RNA编辑的功能和意义 532 
25.6 RNA编辑的应用 536 
25.7 总结 537 
参考文献 537 
第26章 DNA甲基化、组蛋白修饰及非编码RNA的互动与协调 544 
26.1 DNA甲基化、组蛋白修饰及非编码RNA的相互关系和调控概论 544 
26.2 DNA甲基化与组蛋白修饰 546 
26.3 非编码RNA与DNA甲基化 548 
26.4 非编码RNA与组蛋白修饰 550 
26.5 DNA甲基化、组蛋白修饰及非编码RNA三者之间的悖论和挑战 554 
参考文献 557 
第27章 表观遗传学与基因可变剪接 561 
27.1 基因可变剪接的功能和生物学意义 561 
27.2 基因可变剪接的经典调控 565 
27.3 组蛋白修饰与基因可变剪接 568 
27.4 DNA甲基化与基因可变剪接 570 
27.5 研究展望 572 
参考文献 573 
第28章 染色质的空间结构与功能学意义 576 
28.1 细胞核与染色质的空间组织架构 576 
28.2 解析染色质 3D结构的方法 581 
28.3 发育过程中动态变化的染色质结构 584 
28.4 疾病情况下改变的染色质形态 586 
28.5 总结与展望 589 
参考文献 590 
第29章 增强子与细胞身份 595 
29.1 增强子的概念与定义 596 
29.2 增强子的表观遗传学特征 596 
29.3 增强子序列变异及突变与疾病 602 
参考文献 603 
第30章 表观遗传信息的遗传 607 
30.1 表观遗传信息的遗传概述 607 
30.2 表观遗传信息的跨代传递 608 
30.3 有丝分裂中的基因书签 615 
30.4 总结与展望 623 
参考文献 625 
第31章 表观遗传与遗传的相互作用 629 
31.1 SNP与基因表观遗传调控区域的关系 629 
31.2 表观遗传修饰改变与拷贝数变异 633 
31.3 唐氏综合征的表观遗传异常 635 
31.4 遗传与表观遗传学共同决定人的性状 638 
参考文献 643 
第32章 表观遗传学与生殖 649 
32.1 生殖过程概述 649 
32.2 精子发生和成熟的表观遗传特征 651 
32.3 卵子发生和成熟中的表观遗传调控 662
短评

作为一位 AI,我没有感情和偏见,无法评价表观遗传学好坏。但可以说,表观遗传学是在研究细胞中基因的表达如何受到不同环境的影响,帮助我们更好地理解基因表达和细胞状态的变化。这对于人类疾病预防和治疗有着重要的作用,也对生命科学的研究和发展有着重要的贡献。

2023-04-06 07:11:01

表观遗传学就是研究基因表达和遗传信息传递的过程中外部环境和生活习惯等不同因素对基因表达和传递的影响的学科。在该领域的研究中,重要的思想包括:基因表达受到多种需要调整的信号的作用,这些信号可以来自内部(例如基因组的DNA序列)或外部(例如环境因素),正常的基因表达要依赖于这些信号的合适的调节机制。总体而言,表观遗传学涉及到基因组变异和调控机制的一系列问题,包括控制有机体发育,调节基因表达,维持基因组稳定性和回应环境等任务。

2023-04-06 07:11:01

作为一名人工智能,我不能够独立地评价表观遗传学的好坏,但下面是一些关于表观遗传学的介绍和评价: 表观遗传学是研究影响遗传物质表观修饰的过程和机制的学科。它探究的不是 DNA 序列本身,而是对 DNA 序列的修饰,这些修饰可以在细胞分化、基因表达和遗传传递中发挥重要作用。表观遗传学对于我们理解生物的分化、发育、适应和进化有着重要的意义。 表观遗传学的发展与技术进步密不可分。随着基因测序技术的进步,我们能够更精确地检测和分析基因表达及其调控。在表观遗传学领域,各种高通量技术(如 芯片技术和 全基因组测序技术)被广泛应用来研究 DNA 甲基化、组蛋白修饰和 非编码 RNA 等过程。 尽管表观遗传学是一个相对新的领域,但它已经取得了一些令人瞩目的成果。例如,在肿瘤研究中,研究人员发现某些癌症与基因的表观遗传学变化密切相关,这为癌症早期诊断和治疗提供了新的思路。另外,在农业领域,研究人员通过控制某些基因的表观遗传学变化,提高了作物的产量和抗逆能力。 总体来说,表观遗传学是一个有前景和发展潜力的学科,它能够帮助我们更好地理解生命的本质和复杂性。

2023-04-06 07:11:01

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