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更新时间:2025-09-05
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染色质的课件

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目录

染色质的基本概念

染色质的结构

染色质的修饰

染色质与基因表达

染色质的研究方法

染色质的临床应用

染色质的基本概念

第一章

染色质的定义

染色质是细胞核内易被碱性染料染成深色的物质,是遗传物质的主要载体。

遗传物质载体

由DNA和蛋白质紧密结合而成,高度螺旋化形成染色质丝,在细胞分裂时凝聚成染色体。

DNA与蛋白质

染色质的组成

还包括非组蛋白,参与调控基因表达和染色质结构动态变化。

非组蛋白

染色质主要由DNA和组蛋白组成,DNA存储遗传信息,蛋白质辅助其结构和功能。

DNA与蛋白质

染色质的功能

染色质作为DNA的主要存在形式,负责存储生物体的遗传信息。

遗传信息存储

染色质结构的变化影响基因的可接近性,从而调控基因的表达。

基因表达调控

染色质的结构

第二章

核小体结构

DNA缠绕组蛋白八聚体

基本组成

连接丝串联核小体

连接形式

核小体的组装

组装过程

DNA盘绕组蛋白核心,经连接DNA和H1组成串珠样结构。

基本结构单位

核小体由DNA缠绕组蛋白八聚体形成。

01

02

染色质的高级结构

基本组成单元,影响染色质可访问性

核小体与纤维

由cohesion蛋白介导,提高基因表达效率

染色质环

包含自我关联区域,确保基因表达精准

TADs与A/B区室

染色质的修饰

第三章

组蛋白修饰

包括甲基化、乙酰化等

调控染色质结构,影响基因表达

主要修饰类型

修饰作用

DNA甲基化

甲基基团共价加至DNA

甲基化过程

调控基因表达

生理作用

DNMT1与DNMT3

相关酶类

染色质重塑

ATP依赖重塑

利用ATP水解能量改变核小体结构。

组蛋白共价修饰

包括乙酰化、甲基化等,影响染色质结构与基因表达。

染色质与基因表达

第四章

染色质对基因调控

染色质结构变化调控基因表达活性,如组蛋白乙酰化降低紧密性。

染色质结构影响

DNA甲基化通常抑制基因表达,去甲基化可激活基因。

DNA甲基化调控

表观遗传学

染色质结构变化调控基因表达活性

染色质结构影响

DNA构型多态性影响转录过程

DNA构型与转录

染色质与疾病

染色质三维结构异常影响基因表达,导致疾病发生,如癌症、发育障碍。

三维结构异常

01

细胞内相分离调控染色质结构,动态变化异常与疾病密切相关。

相分离调控

02

染色质的研究方法

第五章

染色质免疫沉淀

固定蛋白-DNA复合物

ChIP技术原理

研究蛋白-DNA互作

ChIP技术应用

高通量测序技术

研究染色质开放性

ATAC-seq技术

研究蛋白-DNA互作

ChIP-seq技术

染色质成像技术

实现染色质三色高分辨成像

三色SMLM技术

01

活细胞染色质实时成像

CRISPR荧光探针

02

染色质的临床应用

第六章

疾病诊断

精准定位疾病基因

ChIP-seq应用

区分癌症患者

PBMC染色质特征

药物开发

精准医疗应用

利用染色质研究推进个性化医疗,发现新药物靶点。

临床成功案例

介绍克罗恩病、乳腺癌等治疗中,基于染色质的药物开发成果。

基因治疗

01

癌症治疗

利用去甲基化药物、组蛋白修饰剂等恢复癌基因活性,抑制肿瘤生长。

02

遗传病治疗

采用CRISPR/Cas9系统精确切除致病基因,或修复受损基因。

谢谢

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