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细胞接下来的生命回归

成一个环,使增强子靠近基因的编码部分 - 包含制作蛋白质蓝图的部分。然后,与DNA和特化蛋白质的其他区域一起,嵌入DNA中的遗传密码被转换成RNA。

细胞接下来的生命回归

Shivdasani解释说,在胚胎和胎儿发育的过程中,随着细胞进化以呈现数百种成体组织的特定特征,细胞“不断地选择它们将变成什么样的细胞”。“这个过程,称为细胞分化,涉及细胞使用不同的增强剂打开和关闭不同的基因。”在每个发展阶段,特定的增强剂组变得活跃,就像管弦乐队的各个部分在交响乐的不同部分中发挥作用一样。

当孩子完全成形时,这组活跃的增强剂在其余的生命中基本保持不变(例如,肝脏随着孩子的成长而变大,其作为肝脏的身份是一致的)。Shivdasani说,在大多数情况下,在开发早期使用但现在闲置的增强剂“看起来已经被关闭”。“他们似乎没有活动的特征。”

增强子的一个显着特征是它们的某些部分 - 遗传密码的C分子后面跟着G分子 - 大部分是甲基,这种状态称为低甲基化。甚至在他们在胚胎发育中的作用结束后被关闭的增强剂也是如此。然而,科学家并不知道细胞如何广泛地保存它们最早的化身,以及这些记忆是否可以被访问。

新研究的结果在两个方面都很有启发性。在来自成年小鼠的肠细胞中,Shivdasani和他的同事发现了一个几乎完整的增强子档案,这些增强子在肠道发育的形成阶段很活跃。此外,他们发现封存的增强剂可以恢复活动。

“在成人肠道和血细胞中,持续缺乏多梳抑制复合物2间接地重新激活大多数和仅低甲基化的发育增强剂,”这项新研究的作者指出。“因此,胚胎和胎儿转录程序重新出现,反向按时间顺序发展为顺式元素失活。”

在这一点上,研究人员只能推测成体细胞保存这些分子记忆的原因。一种可能性是它们只是它们发育过程中细胞的谱系化石的早期阶段的遗物。另一个原因是细胞可能需要召唤这些记忆 - 实际上将它们带入生命 - 以产生新的组织来修复损伤。“如果身体需要再生受损的组织,那么该组织内的细胞可能需要重播胚胎中发生的事情,”Shivdasani说。

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