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作为细胞内的"动力工厂",线粒体是细胞内进行氧化磷酸化反应和形成ATP的主要场所.传统观点曾认为线粒体缺乏表观遗传机制,但线粒体DNA甲基化酶以及线粒体DNA中5-甲基胞嘧啶与5-羟甲基胞嘧啶的发现推翻了这一论断.在线粒体中,DNA甲基化酶、DNA甲基化模式及DNA羟甲基化模式与核基因组DNA相比均存在较大差异,而外界环境中不同因子的变化也会对线粒体DNA的甲基化状态造成影响.除此之外,线粒体DNA的表观遗传因素还包括线粒体长链非编码RNA、线粒体miRNA和线粒体DNA结合蛋白.随着研究技术手段的不断完善,将线粒体DNA的甲基化状态作为生物标记的应用将日益广泛,其与基因组表观遗传调控的关联也将得到进一步的揭示.

作者:柳莹;高丽;冯俊荣

来源:生物技术通报 2018 年 34卷 1期

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柳莹;高丽;冯俊荣
来源:
生物技术通报 2018 年 34卷 1期
标签:
线粒体DNA 表观遗传学 5-甲基胞嘧啶 5-羟甲基胞嘧啶 mitochondrial DNA(mtDNA) epigenetics 5-methylcytosine 5-hydroxymethylcytosine
作为细胞内的"动力工厂",线粒体是细胞内进行氧化磷酸化反应和形成ATP的主要场所.传统观点曾认为线粒体缺乏表观遗传机制,但线粒体DNA甲基化酶以及线粒体DNA中5-甲基胞嘧啶与5-羟甲基胞嘧啶的发现推翻了这一论断.在线粒体中,DNA甲基化酶、DNA甲基化模式及DNA羟甲基化模式与核基因组DNA相比均存在较大差异,而外界环境中不同因子的变化也会对线粒体DNA的甲基化状态造成影响.除此之外,线粒体DNA的表观遗传因素还包括线粒体长链非编码RNA、线粒体miRNA和线粒体DNA结合蛋白.随着研究技术手段的不断完善,将线粒体DNA的甲基化状态作为生物标记的应用将日益广泛,其与基因组表观遗传调控的关联也将得到进一步的揭示.