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.2020年1月31日10:9。
doi:10.1186/s13578-020-0374-z。 eCollection 2020。

H3K36me3,从染色质到DNA损伤修复的信息

附属机构
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H3K36me3,从染色质到DNA损伤修复的信息

孙中兴等。 细胞生物学. .

摘要

组蛋白标记控制许多细胞过程,包括DNA损伤修复。这篇综述将主要关注活性组蛋白标记H3K36me3在DNA损伤修复调控和DNA损伤后基因组稳定性维持中的作用。有多种线索表明,H3K36me3通过直接招募DNA修复机制,将染色质设置为“就绪”状态,从而参与DNA损伤反应,从而在损伤后快速作出反应。H3K36me3降低与DNA修复效率低有关。本综述还将重点介绍H3K36me3介导的DNA损伤修复在新发现的癌组蛋白突变肿瘤发生中的作用。了解H3K36me3在DNA损伤修复中的不同方面,特别是在癌症中,将分享染色质和DNA修复的知识,为药物发现和患者护理服务。

关键词:急性髓细胞白血病;肾透明细胞癌;DNA损伤;DNA错配修复;弥漫性桥脑内胶质瘤;H3K36me3;同源重组;非同源端接;Oncohistones公司。

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数字

图1
图1
H3K36me3减少导致肿瘤发生。具有SETD2突变的细胞显示H3K36me3减少和DSR缺乏。H3G34R/V突变和H3K36M突变可抑制SETD2的酶活性,从而降低细胞内的H3K365me3

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