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文献和实验缩写 TPP,又称辅羧化酶。是硫胺素的焦磷酸酯。 K. Lohmann和 P. Schuster两人将 B1 制成结晶,并测定了它的化学结构( 1937)。从酵母开始到许多生物,其体内都含 B1 ,在动物组织内,大部分维生素 B1 是酯型的。在植物体内,因组织的不同而维生素 B1 和它的酯型物按一定的比例而存在。当动物细胞内吸收了硫胺素时,便由于硫胺素磷酸激酶的作用,从三磷酸腺苷接受焦磷酸,变成这种酯。因而就维持了硫胺素在细胞内外的浓度
核酸的微量成分,是由核苷的碱基或糖部分甲基化形成。甲基化是在多核苷酸形成之后,由于各种甲基化酶( methylase)的作用产生的。甲基一般是由 S-腺苷酰甲硫氨酸提供的。在 DNA中找到的主要的甲基化核苷是 5-甲基胞嘧啶和 N6 -甲基腺苷。其含量每因生物种的不同而异,但大体上是 0.05-3.5%。在核糖体 RNA和 tRNA中发现了各种甲基化碱基和 2′ -O-甲基核苷。许多 tRNA分子中甲基化核苷的位置已被确定。甲基化被认为与核酸的功能具有重要的关系,但还不十分
Stem Cell Rep:高绍荣团队揭示 Mettl14 以不依赖于 m⁶A 的方式驱动衰老相关分泌表型促进体细胞重编程
N6-甲基腺苷(m6A)修饰与人类疾病息息相关,它通过影响包括细胞周期、细胞命运决定和细胞稳态等 1 生命进程的多个方面来调节人类疾病。m6A 修饰的建立由 Mettl3-Mettl14 甲基转移酶复合物(MTC)催化 2。通过 Yamanaka 因子(Oct4、Sox2、Klf4 和 c-Myc,称为 OSKM)将体细胞重编程为诱导性多能干细胞(iPSCs)3,为研究细胞命运转变的分子机制提供了一个很好的研究系统。之前研究表明 Mettl3 的过量达可以增加 m6A 的水平,促进体细胞重编
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