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ゲノムDNAのメチル化による細胞分化のエビジェネティツク機構

机译:基因组DNA甲基化细胞分化细胞分化

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摘要

晴乳類ではゲノムDNAを構成する4種類の塩基のなかで,唯一,シトシンのみがメチル化されることが知られている.メチル化シトシンがウシのゲノムDNAから発見されたのは1948年のことである。 それ以来,様々な研究が行なわれ,転写調節領域のメチル化は遺伝子のサイレンス機構と関連していることが明らかにされっっぁる.すなわち脊椎動物においては,遺伝子の発現状態と非発現状態の転写速度の遣いが106倍以上異なっており,最大約103倍程度の転写制御を行なっている細菌と異なり,“転写のモレ”の度合いは極めて低いことが知られている.DNAメチル化は脊椎動物における厳密な制御の分子機構として中心的役割を果たしているのである.我々は哺乳類ゲノムDNAの様々な遺伝子座は,細胞、組織特異的にメチル化による分子修飾を受けており,各体細胞のゲノムDNAは決して同一ではないことを明らかにしてきた.メチル化パターンは生殖細胞の発生過程では同酵素活性は大きく変化すること,また,初期胚では成体に比べゲノムメチル化の程度が大幅に低く,またDNAメチル転移酵素の活性も低いことも明らかにされている.ゲノムDNAのメチル化は.細胞、組織特有の遺伝子発現パターンを規定することになるので,身体を形成するうえでの設計図とも考えられる。正確な組織特異的ゲノムメチル化パターン形成が,正常個体の発生に必要なのである.したがって,例えば.体細胞由来クローン動物作出の障害の1つとなってきたことは間違いない.ゲノムDNAのメチル化研究は,個体発生や細胞分化の分子機構として,あるいはクローン動物生産,ガン予防や治療,環境汚染物質による病態解明,など,様々な基礎、応用研究分野の基盤として重要な意味をもつ.
机译:在构成基因组DNA的四个碱基中,已知仅在构成基因组DNA的四个碱基中仅甲基化胞嘧啶。这是1948年,从牛基因组DNA发现甲基化胞嘧啶。从那时起,已经进行了各种研究,显然转录调节区的甲基化与基因的裂解机制有关。也就是说,在脊椎动物中,基因表达状态和非表达状态的转录速度不同于106倍以上,并且与进行转录控制的细菌相比,达到约103次,“转录转移”是不同的已知非常低。 DNA甲基化在脊椎动物中精确控制的分子机制起着重要作用。我们已经理解,哺乳动物基因组DNA的各种基因座通过甲基化经历了分子修饰,并且每个体细胞的基因组DNA从未相同。甲基化模式大大变化了生殖细胞发育,也很明显,与早期胚胎中的成虫相比,基因组甲基化程度显着降低,并且DNA甲基转移酶的活性也很低。它已经完成。基因组DNA的甲基化。由于将定义细胞和组织特异性基因表达模式,因此也可以想到形成体内。准确的组织特异性基因组甲基化图案形成是正常个体的发生所必需的。因此,例如。毫无疑问,它是体细胞源性克隆动物生产的障碍之一。作为个体发育和细胞分化的分子机制,或克隆动物生产,癌症预防,治疗和通过环境污染等,基因组DNA的甲基化研究是重要的,因为环境污染物等是重要的。

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