Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Những gì lịch sử dạy chúng ta XXXII. Lịch sử dài và phức tạp của các dấu hiệu di truyền biểu sinh
Tóm tắt
Bài báo này khám phá lịch sử phát triển của các dấu hiệu di truyền biểu sinh, từ những định kiến ban đầu cho đến những hiểu biết hiện đại ngày nay. Nó làm rõ vai trò của các yếu tố môi trường và di truyền trong việc hình thành và truyền đạt các đặc điểm biểu sinh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu liên ngành trong việc mở rộng hiểu biết về cơ chế sinh học cơ bản. Bài viết cũng trình bày các thách thức và triển vọng tương lai trong lĩnh vực nghiên cứu biểu sinh, nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập những kiến thức vững chắc dựa trên lịch sử để phát triển các ứng dụng y tế và nông nghiệp hiệu quả.
Từ khóa
#epigenetics #các dấu hiệu di truyền biểu sinh #lịch sử #nghiên cứu liên ngành #cơ chế sinh học #ứng dụng y tế #ứng dụng nông nghiệpTài liệu tham khảo
Allfrey VG, Littau VC and Mirsky AE 1963 On the role of histones in regulating ribonucleic acid synthesis in the cell nucleus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 49 414–421
Allfrey VG, Faulkner R and Mirsky AE 1964 Acetylation and methylation of histones and their possible role in the regulation of RNA synthesis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 51 786–794
Allfrey VG and Mirsky AE 1964 Structural modifications of histones and their possible role in the regulation of RNA synthesis. Science 144 559
Arber W and Linn S 1969 DNA modification and restriction. Annu. Rev. Biochem. 38 467–500
Behe M and Felsenfeld G 1981 Effects of methylation on a synthetic polynucleotide: the B-Z transition in poly(dG-m5dC).poly(dG-m5dC). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78 1619–1623
Britten RJ and Davidson EH 1969 Gene regulation for higher cells: a theory. Science 165 349–357
Brown S W 1966 Heterochromatin. Science 151 417–425
Davidson EH 1968 Gene activity in early development (New York: Academic Press)
Doerfler W 1983 DNA methylation and gene activity. Annu. Rev. Biochem. 52 93–124
Felsenfeld G and McGhee J 1982 Methylation and gene control. Nature 296 602–603
Goldberg AD, Allis CD and Bernstein E 2007 Epigenetics: a landscape takes shape. Cell 128 635–638
Gurdon JB 1962 The developmental capacity of nuclei taken from intestinal epithelium cells of feeding tadpoles. J. Embryol. Exp. Morphol. 10 622–640
Holliday R and Pugh JE 1975 DNA modifications mechanisms and gene activity during development. Science 187 226–232
Holliday R 1987 The inheritance of epigenetic defects. Science 238 163–170
Holliday R 1994 Epigenetics: an overview. Dev. Genet. 15 453–457
Huang RC and Bonner J 1962 Histone, a suppressor of chromosomal RNA synthesis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 48 1216–1222
Jackson DA, Symons RH and Berg P 1972 Biochemical method for inserting new genetic information into DNA of Simian Virus 40: circular SV40 molecules containing lambda phage genes and the Galactose operon of Escherichia coli. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 69 2904–2909
Kornberg RD 1974 Chromatin structure: a repeating unit of histones and DNA. Science 184 868–871
Li E, Beard C and Jaenisch R 1993 Role for DNA methylation in genomic imprinting. Nature 366 362–365
Lyon M 1968 Chromosomal and subchromosomal inactivation. Annu. Rev. Genet. 2 31–52
Morange M 2007 Z-DNA: when nature is not opportunistic. J. Biosci. 32 657–661
Olins AL and Olins DE 1974 Spheroid chromatin units (ν bodies). Science 183 330–332
Olins DE and Olins AL 2003 Chromatin history: our view from the bridge. Nature Reviews/Molecular Cell Biology 4 809–814
Reik W, Collick A, Norris ML, Barton SC and Surani MA 1987 Genomic imprinting determines methylation of parental alleles in transgenic mice. Nature 328 248–251
Richmond TJ, Finch JT, Rushton B, Rhodes D and Klug A 1984 Structure of the nucleosome core particle at 7 A resolution. Nature 311 532–537
Riggs AD 1975 X inactivation, differentiation, and DNA methylation. Cytogenet. Cell Genet. 14 9–25
Sager R and Kitchin R 1975 Selective silencing of eukaryotic DNA. Science 189 426–433
Scarano E, Iaccarino M, Grippo P and Parisi E 1967 The heterogeneity of thymine methyl group origin in DNA pyrimidine isostichs of developing sea urchin embryos. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 57 1394–1400
Selker EU 1990 DNA methylation and chromatin structure: a view from below. Trends Biochem. Sci. 15 103–107
Srinivasan PR and Borek E 1964 Enzymatic alteration of nucleic acid structure. Science 145 548–553
Stadler MB, Murr R, Burger L, Ivanek R, Lienert F, et al. 2011 DNA-binding factors shape the mouse methylome at distal regulatory regions. Nature 480 490–495
Thurman RE, Rynes E, Humbert R, Vierstra J, Maurano MT, et al. 2012 The accessible chromatin landscape of the human genome. Nature 489 75–82