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関連する概念動画

Cell Specific Gene Expression01:58

Cell Specific Gene Expression

16.5K
Multicellular organisms contain a variety of structurally and functionally distinct cell types, but the DNA in all the cells originated from the same parent cells. The differences in the cells can be attributed to the differential gene expression. Liver cells, whose functions include detoxification of blood, production of bile to metabolize fats, and synthesis of proteins essential for metabolism, must express a specific set of genes to perform their functions. Gene expression also varies with...
16.5K
Cell Specific Gene Expression01:58

Cell Specific Gene Expression

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Constitutive and Regulated Gene Expression01:27

Constitutive and Regulated Gene Expression

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Gene expression in prokaryotes is governed by constitutive and regulated systems, allowing cells to balance the production of essential proteins with adaptive responses to environmental changes.Constitutive Gene ExpressionConstitutive, or housekeeping, genes are continuously expressed as they encode proteins vital for fundamental cellular processes. These include enzymes for glycolysis, ribosomal components for protein synthesis, and proteins involved in DNA replication. Their constant...
1.2K
What is Gene Expression?01:42

What is Gene Expression?

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Overview
Gene expression is the process in which DNA directs the synthesis of functional products, that is, proteins. Cells can regulate gene expression at various stages. It allows organisms to generate different cell types and enables cells to adapt to internal and external factors.
Genetic Information Flows from DNA to RNA to Protein
A gene is a stretch of DNA that serves as the blueprint for functional RNAs and proteins. Since DNA is made up of nucleotides and proteins consist of amino...
196.7K
What is Gene Expression?01:36

What is Gene Expression?

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A gene is a stretch of DNA that serves as the blueprint for functional RNAs and proteins. Since DNA is comprised  of nucleotides and proteins are comprised of amino acids, a mediator is required to convert the information encoded in DNA into proteins. This mediator is the messenger RNA (mRNA). mRNA copies the blueprint from DNA by a process called transcription. In eukaryotes, transcription occurs in the nucleus by complementary base-pairing with the DNA template. The mRNA is then...
11.4K
Regulation of Expression Occurs at Multiple Steps02:24

Regulation of Expression Occurs at Multiple Steps

26.4K
Gene expression can be regulated at almost every step from gene to protein. Transcription is the step that is most commonly regulated. This involves the binding of proteins to short regulatory sequences on the DNA. This association can either promote or inhibit the transcription of a gene associated with the respective sequence.
Transcription results in the generation of precursor (pre-mRNA) that consists of both exons and introns, which needs further processing before being translated to a...
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神経発生のヒト細胞モデルにおける遺伝子発現を調節するMER57E3トランスポゾン要素

Michelle Almeida da Paz1,2, Umut Yildiz2, Minyoung Kim2,3

  • 1Institute of Biomedical Informatics, Graz University of Technology, Graz, Austria.

Genome biology
|January 31, 2026
PubMed
まとめ

トランスポゾン要素(TE)は神経発生遺伝子を調節します。特定のMER57E3要素は、PAX6およびNEUROG2などの重要な遺伝子を制御し、神経前駆細胞の発生および神経発生障害に影響を与えます。

キーワード:
初期神経発生エピジェネティックプロファイル遺伝子調節神経前駆細胞(NPC)標的化CRISPR干渉(CRISPRi)トランスポゾン要素

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科学分野:

  • ゲノミクス
  • エピジェネティクス
  • 神経科学

背景:

  • ゲノムの寄生生物と見なされていたトランスポゾン要素(TE)は、現在、ゲノム進化の主要な推進力として認識されています。
  • TEは、遺伝子発現と表現型に影響を与える細胞型特異的なシス調節要素に寄与します。
  • 転写ネットワークにおけるTEの調節的役割と疾患への関与は、過小評価されている可能性があります。
  • ゲノミクス
  • エピジェネティクス
  • 神経科学

研究 の 目的:

  • ヒト神経発生モデルにおけるTEのエピジェネティックプロファイルを体系的に特徴付けること。
  • MER57E3などの特定のTEサブファミリーの神経発生における調節機能を調査すること。
  • TEエピジェネティック異常調節が神経発生障害に寄与する可能性を探求すること。

主な方法:

  • ヒト神経細胞系における体系的なTEエピジェネティックプロファイリングのためのマルチマッパー対応戦略を利用しました。
  • TEに関連するヒストン修飾および転写因子モチーフの豊富さを分析しました。
  • 遺伝子発現に対するTE標的化の影響を評価するために、CRISPR干渉(CRISPRi)およびRNAシーケンス(RNA-seq)を採用しました。

主要な成果:

  • 6つのヒト神経細胞型で活性ヒストン修飾が豊富な霊長類特異的TEサブファミリーであるMER57E3を同定しました。
  • ジンクフィンガー遺伝子近傍に位置し、脳特異的転写因子結合モチーフ(例:ホメオドメインモチーフ)が豊富なMER57E3コピーを見出しました。
  • CRISPRiを介したMER57E3コピーの標的化が、神経発生遺伝子PAX6およびNEUROG2の下方制御につながることを実証しました。

結論:

  • MER57E3トランスポゾン要素は、神経前駆細胞発生中に主要な神経発生遺伝子を調節します。
  • 神経発生の理解におけるTEおよびそのエピジェネティック調節の研究の重要性を強調しています。
  • TEのエピジェネティック異常調節が神経発生障害の病因に寄与する可能性があることを示唆しています。