甲基化与肺癌关系的研究

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DNA甲基化与肺癌临床关系研究进展

DNA甲基化与肺癌临床关系研究进展

等Il叫应用甲基化特异性PCR技术检测到34/90例(37.78%)
NSCLC癌组织MGMT基因促进子甲基化,而无肺癌正常肺 组织未检测到MGMT基因促进子甲基化;90例NSCLC的
中位生存期是4.3年.而MGMT基因促进子甲基化阳性组中
位生存期仅为2.6年,两组差异显著(P=0.017)。故认为
有独立的CpG岛。NORElA启动子高甲基化频率在NSCLC 中为18%(3门7)。NORElB在同细胞系中无甲基化现象。原 发NSCLC标本中24%(6/25)有NORElA甲基化【l引。
3.2.2.2
MGMT促进子甲基化是独立的NSCLC不利预后因索,是疾
病进展的重要标记物。Kikuchif20l等在l 03例NSCLC中检测
APC基因
万方数据
中国血液流变学杂志.2009;19(1)
155
』,肺腺癌表达分化蛋白.1fDAL,1)基因甲基化,结果显示在
肺腺癌中DAL.1基因甲基化阳性发生率随肿瘤临床分期的增 高而逐渐增高『I期1 3/36例(36.Il%),Ⅱ期4/12(33.33%), ⅡI期14/17(82.35%),Ⅳ期3/3(100%★P=0.0026】。DAL.1 基因甲基化的肺腺癌的元病生存期和总牛存期也显著缩短
基因异常与肺癌的发生密切相关。ZiSchbauer-MUller等”4|报 道原发性NSCLC中37%出现该基因启动子CpG岛甲基化,
肺癌细胞系为65%。经Northern blot和免疫组化分析,FHIT 基因甲基化和其mRNA表达及蛋白缺失密切相关。提示
FHIT基因甲基化参与肺癌的形成,并可以作为危险因子检 测的指标。且FHIT基因可能为烟草致肺癌的靶基因,其肩 动子甲基化可能是肺癌的早期分子事件。

基因甲基化与癌症发病风险的关系

基因甲基化与癌症发病风险的关系

基因甲基化与癌症发病风险的关系随着科技的发展,基因与癌症之间的关系越来越受到重视。

其中,基因甲基化是近年来备受关注的领域之一。

据研究表明,基因甲基化与某些癌症的发病风险存在一定的关联。

本文将就此进行较为详细的介绍和探讨。

一、基因甲基化的概念基因甲基化是指DNA分子中的Cytosine(胞嘧啶)碱基与一个甲基(Methyl,CH3)化学键形成,从而改变了该基因的表达。

其主要作用是在基因表达中发挥着重要的调节作用,如在RNA合成中充当巨噬转录因子和辅助转录因子的首席调节因子,在DNA复制和修复过程中也有重要的作用。

二、基因甲基化对癌症发病风险的影响现有研究表明,基因甲基化异常在多种恶性肿瘤中起到了重要的作用。

甲基化异常可导致肿瘤相关基因的表达水平改变,从而使得细胞功能异常增加,增加了癌症的发生风险。

不同种类的癌症有不同的甲基化异常,下面针对一些具体癌症进行介绍。

1.大肠癌大肠癌是由于与肠道黏膜里的细胞发生甲基化异常有关的一种肿瘤。

甲基化异常会影响肿瘤抑制基因的表达,从而促进癌症的发生。

此外,纤维酸酯酶(FDNCS)、骨髓蛋白4(CDX4),一些赖氨酸磷酸酶1(PTPL1)、活化细胞去活化蛋白酶(ADAM)等基因也被发现与大肠癌的发生相关联。

2.肝癌肝癌几乎与丙型肝炎病毒(HCV)感染或B型肝炎病毒(HBV)感染有关。

甲基化异常影响了PTEN、CDKN1C和GSTP1等抗癌基因的表达。

此外,核苷酸酶(Dnmt1)在肝癌细胞中表达水平增加,从而导致了癌细胞分裂速度增加。

3.乳腺癌乳腺癌的发生与雌激素受体有着密切的关系。

研究表明,雌激素会直接影响甲基化异常的女性,从而增加了乳腺癌的发生风险。

同时,FOXF2和FOXQ1与乳腺癌的发生也有关系。

以上三种癌症是基因甲基化异常影响较为明显的三种癌症类型。

事实上,不同种类的癌症如肺癌、胃癌、鼻咽癌、淋巴瘤等都与基因甲基化异常密切相关。

三、影响基因甲基化的因素除了基因内部的因素之外,外部环境也可能影响基因甲基化。

人类基因组的DNA甲基化修饰与癌症发生的关系

人类基因组的DNA甲基化修饰与癌症发生的关系

人类基因组的DNA甲基化修饰与癌症发生的关系癌症是一种由于基因突变引起的疾病,常见的癌症类型包括乳腺癌、肺癌、胃癌等。

虽然许多人认为癌症是由环境、遗传等多种因素共同引起的,但是基因的突变仍然是癌症发生的核心原因之一。

而DNA甲基化修饰是造成基因突变的重要原因之一。

DNA甲基化修饰是一种将甲基(CH3)分子添加到DNA分子上的修饰作用,这种修饰作用通常会影响基因的表达方式。

在正常情况下,DNA甲基化修饰可以帮助基因的正常表达,防止错误的基因表达,从而保持细胞的正常生长和分化。

但是在某些情况下, DNA甲基化修饰也会导致基因突变,从而导致正常细胞变成癌细胞。

DNA甲基化修饰的突变与癌症的发生是密切相关的。

由于癌症细胞发生了基因突变,因此它们的DNA甲基化模式往往与正常细胞有所不同。

这些差异可能是随机产生的,也可能是由特定化学物质的暴露造成的。

无论如何, DNA甲基化模式的突变通常会导致癌症相关基因的异常变化和异常表达。

还有一种与DNA甲基化修饰相关的现象使得它与癌症的发生关系更加紧密。

这种现象被称为DNA甲基化的失调。

DNA甲基化的失调通常是由于 DNA甲基化酶的缺陷或过多引起的。

DNA甲基化酶是负责将甲基分子添加到DNA分子上的酶,缺陷或过剩都会导致DNA甲基化模式的失衡,从而导致细胞生长和分化异常,甚至导致癌症的发生。

例如,在结肠癌中, DNA甲基化酶的缺陷通常会导致肿瘤抑制基因的活性下降,从而促进癌症的发生。

虽然DNA甲基化模式的失衡是癌症发生的关键因素之一,但是它仍然只是多种癌症发生的原因之一。

此外, DNA甲基化模式的变化通常是复杂和多样的,通常仅有一种变化是不足以导致癌症发生的。

虽然 DNA甲基化的失调在癌症发生过程中扮演了重要角色,但是这种现象也为癌症治疗提供了一些新的机会。

通过改变 DNA甲基化模式,可以更好地定制癌症治疗方案。

例如,一些研究表明,一些化学物质可以通过干扰 DNA甲基化酶来影响DNA甲基化模式,从而反过来影响癌症细胞的生长和分化,并降低化疗的副作用。

SHOX2基因甲基化在肺癌诊断中的研究及应用

SHOX2基因甲基化在肺癌诊断中的研究及应用

SHOX2基因甲基化在肺癌诊断中的研究及应用基因启动子区域的超甲基化会造成基因转录沉默,于是,基因功能戛然而止,超甲基化便有可能化身成为一枚足以改变人类命运的休止符。

这是好事还是坏事呢?这得根据该基因的功能而定,如果是一个抑癌基因,显然,这类基因发生超甲基化绝非好事。

事实上,基因启动子区域的超甲基化就是肿瘤发生早期的一个里程碑事件,这并不是什么新鲜事儿。

尤其是全球第一大癌症,肺癌,有关肺癌与甲基化的研究层出不穷。

早在2005年,德国海涅大学的Schmiemann等人就已发现在肺癌患者中存在RASSF1A、APC、p16(INK4a)等基因的甲基化状态异常,于是提出了利用甲基化检测来进行肺癌早期诊断[1]。

后来随着甲基化特异性PCR(MS-PCR)等技术的开发,涉及到基于特定基因甲基化的肺癌早期诊断等研究日益增多,甲基化也成为肺癌诊断的新型分子标志物。

现在,随便在PubMed上搜搜“methylation” & “lung cancer”,就能搜索出3100多篇文献。

目前已发现的与肺癌发生有关的甲基化异常基因不少,今天,我们就来说说其中的一个基因:SHOX2。

揭开SHOX2基因的面纱在一系列与肺癌有关的甲基化异常基因中,SHOX2研究得较为深入。

作为一个常见的转录调控因子,其甲基化水平的高低影响着肿瘤发生的进程。

SHOX2,全称Short Stature Homobox 2,译为“矮小同源盒基因”,是同源盒基因家族的一员,其基因表达调控与器官发育密切相关。

研究发现,SHOX2 基因在胚胎时期表达于中胚层和外胚层,对骨骼、心脏和神经系统的发育起到重要作用。

另外,SHOX2基因甲基化与肺癌等肿瘤有关,其是否有望成为肿瘤的诊断监测指标备受关注[2]。

SHOX2基因启动子区域甲基化与肿瘤研究发现,SHOX2基因启动子区域甲基化与一些肿瘤的发生有关。

张建东[3]采用甲基化特异性PCR(MS-PCR)方法对39例前列腺癌石蜡组织、15例前列腺增生石蜡组织和3例正常前列腺组织进行SHOX2的甲基化研究,结果发现SHOX2启动子区域的CpG岛低甲基化频率在前列腺癌中显著高于在前列腺增生中,提示在前列腺癌的发生和发展中,SHOX2可能扮演一种原癌基因的角色,通过低甲基化改变,导致染色体稳定性丢失,细胞增殖失控,从而促进肿瘤的形成和浸润。

肺泡灌洗液中DNA甲基化检测在周围型肺癌诊疗中的应用研究演示稿件

肺泡灌洗液中DNA甲基化检测在周围型肺癌诊疗中的应用研究演示稿件

VS
详细描述
通过对周围型肺癌患者进行甲基化检测, 可以了解肿瘤细胞的甲基化状态,从而评 估患者的预后。甲基化水平较高的患者通 常预后较差,生存期较短,且容易发生复 发和转移。因此,甲基化检测可以为临床 医生提供重要的预后信息,有助于制定更 加个性化的治疗方案。
06
结论与展望
研究结论
肺泡灌洗液中DNA甲基化检测在周围型肺癌的诊断中具有较高的敏感性和 特异性,有助于早期发现肺癌。
肺泡灌洗液是周围型肺癌诊断中 常用的样本,通过支气管镜获取 。
100%
样本处理
采集的肺泡灌洗液需要进行离心 、去细胞碎片等处理,提取出上 清液用于后续检测。
80%
样本保存
处理后的样本应保存在-80℃低温 冰箱中,以保持DNA的稳定性。
检测方法与流程
检测方法
目前常用的肺泡灌洗液中DNA 甲基化检测方法包括甲基化特 异性PCR(MSP)、焦磷酸测 序(Pyrosequencing)和基 于芯片的检测技术等。
肺泡灌洗液中DNA甲基化检测 在周围型肺癌诊疗中的应用研

汇报人:XXX
2024-01-08

CONTENCT

• 引言 • DNA甲基化概述 • 肺泡灌洗液中DNA甲基化检测技术 • DNA甲基化检测在周围型肺癌诊疗
中的应用 • 案例分析 • 结论与展望
01
引言
研究背景
02
01
03
肺癌是全球最常见的恶性肿瘤之一,其中周围型肺癌 占比较高。
02
DNA甲基化概述
DNA甲基化定义
DNA甲基化是指在DNA序列中,CpG位点的胞嘧啶被甲基所修饰 ,形成5-甲基胞嘧啶的过程。
DNA甲基化是基因表达调控的重要机制之一,对维持细胞正常功 能和个体发育具有重要意义。

DNA甲基化与肿瘤发生的关系

DNA甲基化与肿瘤发生的关系

DNA甲基化与肿瘤发生的关系DNA甲基化是一种基因调控方式,可以影响细胞分化、增殖和死亡等生命过程。

在正常细胞中,这种修饰方式是高度有序的,并且被严格控制着。

然而,在肿瘤细胞中,这种修饰方式常常失控,导致大量的基因异常表达,从而促进肿瘤的发生和发展。

本文将介绍DNA甲基化与肿瘤发生的关系。

DNA甲基化及其调控机制DNA甲基化是一种加入甲基基团(CH3)到DNA分子上的化学修饰方式。

这种修饰通常发生在胞嘧啶(pyrimidine)的C5位,形成5-甲基胞嘧啶。

这种修饰方式可以阻止某些转录因子进入DNA 序列,从而抑制基因表达。

在正常细胞中,DNA甲基化是由甲基转移酶(DNMT)家族的酶催化完成的。

这些酶包括DNMT1、DNMT3A和DNMT3B等。

其中,DNMT1负责在DNA复制过程中维持同源性甲基化,而DNMT3A和DNMT3B则负责在分化和发育过程中对基因进行新的甲基化。

除了DNMT家族的酶外,DNA甲基化的调控还涉及到许多其他的分子和机制。

例如,DNA甲基化可以通过一种叫做"DNA甲基化航标"(methylation tag)的方式进行识别和解读。

DNA航标可以反向招募识别分子,如MTF2、Kaiso和ZBTB4等,形成特定的蛋白-DNA复合物。

这些复合物可以导致染色质的紧致性和基因的转录沉默。

DNA甲基化与肿瘤发生的关系DNA甲基化异常已经被广泛认为是肿瘤发生和发展的一个重要原因。

研究表明,在肿瘤细胞中,许多基因的甲基化状态发生了明显的改变,导致它们的表达异常。

这些基因包括肿瘤抑制基因(TSG)、DNA修复基因、代谢酶基因等。

这些基因的表达异常可以导致各种细胞信号通路的紊乱,从而促进肿瘤的生长、转移和耐药。

同时,一些研究发现,DNA甲基化异常与特定类型的肿瘤有着密切的关系。

例如,乳腺癌、结直肠癌和胃癌等肿瘤与DNA甲基化缺失有关。

而肺癌、前列腺癌和黑色素瘤则与DNA甲基化增加相关。

DNA甲基化在肺癌早期诊断中的研究进展

健康域公卫从全世界范围来看,癌症死亡人数中占比最大的当数肺癌,根据GLOBOCAN(全球癌症流行病学的数据库)2020年数据显示,新增肺癌患者高达220万例(占癌症患者总数的11.4%),死于肺癌的人数高达179万例(占癌症总死亡人数的18.0%)。

采用低剂量计算机断层扫描(LDCT)对肺癌患者进行初步筛查能够提高肺癌的诊断率,从而提高肺癌患者生存率。

但是LDCT的灵敏度高而特异性低容易造成误诊,因此通过LDCT检测结果异常的患者需完善其他检查以进一步确认。

因此,仍需寻找简便易行、灵敏度和特异性好的无创手段对肺癌进行早期诊断[1]。

由于DNA甲基化与人类发育和肿瘤疾病密切相关,它是目前研究最透彻、最广泛的表观遗传学的现象之一。

DNA甲基化往往在肿瘤发病的早期甚至癌前病变时就已经发生,因此DNA甲基化的异常改变或可成为用于肺癌早期诊断的生物标记物。

为此本文主要就肺组织、外周血、肺泡灌洗液等标本当中DNA甲基化检测与肺癌早期诊断的研究进展进行综述。

1DNA甲基化的定义DNA甲基化是一类可稳定遗传的表观修饰,其参与了个体发育及细胞分化等基本生物学过程。

DNA甲基化是指在DNA甲基化转移酶的作用下,把甲基从通用甲基供体S-腺苷-L-甲硫氨酸添加到胞嘧啶的5-碳位置的一种化学修饰现象。

这种方式能够通过改变DNA的稳定性、DNA和蛋白质的互作方式以及染色质结构来调控靶向基因的表达。

多项研究表明,DNA的异常甲基化主要表现为全基因组的低甲基化状态和启动子CpG岛的高甲基化状态。

2DNA甲基化与肺癌肺癌的发生发展涉及一系列异常的表观遗传变化。

DNA甲基化作为表观遗传的重要修饰手段之一与癌症的发病有密切关系,是正常细胞癌变时最早发生的事件。

在癌变的早期阶段,不仅肿瘤细胞,甚至在非肿瘤细胞中也发生了异常的DNA甲基化。

抑癌基因失活的原因除了认为与碱基的突变和缺失有关外,另一个重要的原因被认为是其启动子区的高度甲基化。

DNA甲基化与癌症发生的关系

DNA甲基化与癌症发生的关系DNA甲基化是指DNA分子上的甲基基团反应后引起碳六原子上的氢被取代而形成的甲基化作用。

DNA甲基化在正常生理状态下是合理的,然而在很多情况下,它可能会引起癌症的发生。

因此,对于研究DNA甲基化和癌症发生的关系,以及如何防止DNA甲基化将有助于减少癌症的发生,进而促进人类健康。

DNA甲基化的特征DNA甲基化是一种正常的生物化学现象。

在正常情况下,细胞会定期地检查并维护其DNA。

当细胞发现DNA分子中错误的碱基时,它会使用DNA甲基化来修正这个错误,使其保持处于正常状态下。

因此,DNA甲基化是补充DNA的一种生理过程,同时也决定了某些基因是否对细胞活动产生重要的影响。

DNA甲基化与癌症的发生在某些情况下,DNA甲基化可能会引起癌症的发生。

DNA甲基化可以影响一些重要基因的活动,使这些基因在错误的情况下失去正常调控,这是癌症发生的原因之一。

基因调控的失调可以促进癌症细胞的生长、分裂、扩散和侵袭性等进一步的过程。

此外,DNA甲基化与肿瘤抑制基因也有关。

肿瘤抑制基因通常是用来抑制肿瘤细胞的生长和分裂,保持正常的细胞生长,有助于预防肿瘤的发病。

当肿瘤抑制基因失去其正常功能时,肿瘤细胞的生长就可能引起癌症。

防止DNA甲基化对癌症的影响DNA甲基化对癌症的影响是通过外界环境引起的。

一些人认为,通过控制生活方式和饮食可以减少癌症的发生。

例如,规律的运动和健康的饮食都可能有助于减轻DNA甲基化对癌症的负面影响。

此外,科学家们还在研究一些针对DNA甲基化的药物,这些药物可以直接针对甲基化酶,从而有效防止DNA甲基化,进而预防癌症的发生。

结论在现代医药中,DNA甲基化与许多人类疾病的发生已成为重要的研究领域之一。

对于癌症而言,正确的预防和治疗可以减轻DNA甲基化带来的负面影响,保持身体健康。

虽然研究还在不断深入,但已经有很多成功的案例,这都是对如何预防和治疗癌症的启示。

所有人都应该了解DNA甲基化和癌症之间的关系,并采取铲除DNA甲基化带来健康风险的措施。

RASSF1A、p16基因甲基化与肺癌关系及据此诊疗研究进展


肺 癌 是 目前 全 世 界 发 病率 和死 亡率 最 高 的 恶
性肿瘤之一 , 其形成是一个多步骤过程 , 涉 及 多种
D A : 、 E 2 、
2 、 P A X6 、 R A耶 和 T I MP 3 ,实 验
采用 定 量一 特 异性 聚 合 酶链 反应 ( Q — MS P ) 描 述基 因 D N A 甲基化 的现象 。其 中 R A S S , p 1 6基 因是 目 前 研 究较 热 、较 为 集 中的 与肺 癌相 关 的抑 癌 基 因 。 如何 利 用 简 单 、 可靠 、 非 侵 袭 性 的 检 查 手段 有 效 地 进 行 肺 癌 的筛查 、 早 期 诊断 . 提高肺 癌 的 治疗 效果 , 是 临床 面 临的迫 切需要 解决 的 问题之一
研 究 显 示 与肺 癌 相关 的异 常 甲基 化 的 抑 癌 基 因有 很 多种 , 目前 已经发 现 一 系列 与肺 癌 相关 的抑 癌基因 , 由于 发 生异 常 甲基化 而导 致 转 录失活 。J i t 2 ] 等 研 究 了 临床 上 具 有 代 表 性 的非 小 细 胞 肺 癌样 本 中 的 9个 基 因 , 包 括 R AS S F 1 A、 C AL C 4、 C D H1 、
2 R A S S F I A基 因与肺癌
尺 相关 区域 家族 1 A( R a s a s s o c i a t i o n d o m a i n
f a m i l y l A, R A S S F 1 A)是 2 0 0 0年 发 现 的新 型抑 癌 基
啶第 五位碳原 子上 。大多数 D N A 甲基 化 发 生 在
肺癌 细 胞 A 5 4 9的生 长 ,证 明 了 S A R A H 结 构域 在

甲基化在肺癌中的意义

中图分类号 :742 R 3 . 文献 标 识 码 : A
T esg i cn eo tyain i u gc n e SUIXio f n W_NG Fe g ln HU_NG a bn Fis fii— h inf a c fmeh lt ln a c r i o n a — a g, A n ~ig, A Ji—i .( rt Af l a td Hopia f imu iUn v riy, p rme t f Ge itis Heln ja g, a s 1 4 0 Chn ) e s tlo J a s ie st De a t n ra rc , io g in Jimu i 5 0 2, i a o Ab tat Obe t e Th i o ti t d wa t n etg t t e l ia inf a c f r l ae —a h rn sr c: jci v e am f hs su y s o iv siae h ci c lsg ic n e o tu l td c d e i n i c
( CD H 3) e r s i n 0 c s s o u ou a pl ,4 a e fc nc rs r ndig ts u sa p cm e fn m a 1 xp e son i 4 a e ft m rsm e 0 c s s o a e — ur0u n is e nd 15 s e i nso or l ts u s, u t e O r s a c otnta e a ins i t e b r alg nem e h a i n a un a e . e h ds I a is e f r h r t e e r h p e ilr l to h p be we n a no m e t ylto nd l g c nc r M t o tw s u e O de e tCDH 1 y RT— s d t t c 3b PCR. h e e tng o h 5 e h a i fCDH 1 e o ot rCpG s a dswasq t d T e d t c i ft e m t ylton o 3 g nepr m e il n uo e m e hy a in s e iiiy PCR e ho ob e vng t e r s l u e pe to ot m e e a t ra r e ge lc r t l to p cfc t m t d, s r i h e u t s d s c r ph o t f e ga os lee toph e i.Re or ss - s t 1 uis .The e wassgniia if r n n he gr p o un a cno a is , a e - u r undng ts ue a or a r i fc ntdfe e ti t ou f l g c r i m s ts ue c nc r s r o i is s nd n m l l ng ts ue . u is s The r t fCDH 13 g nem e hy a i e pe tv l s 3 5 , .5 , 7 aeo e t l ton r s ci e y i 2. 7 6. w ih t ts ia i fc nc P t a s a itc lsgniia e(
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lt n hpwi eg n sso u gc n e . d e r ae o n nln a crc nb u c sfl ee td ai si t t e e i f n a c r An al c sfu d i u gc n e a es c esul d tce o hh l y s y b t o s d tc i g me h l t n. h s h s ge t sg i c c n t e e l i g o i o u g c n e . o. e y me h d e e t t ya i T i a r a i n f a e i a y d a n ss f l n a c r S t n o in h r h

重 要基 因启 动子 区 的异 常 甲
基 dn c o d t p op ae iul t et r h sh t e i ea
种遗传 改变, 常发生在启动子的 C G岛。某 些基 因甲基 化与肺 癌 的发 生密切相关 , p 且是肺癌 发生
中的早 期事件并可 以被一些测量甲基 化的方法成功检测到 , 对肺癌 的早 期诊断有着非 常重大 的意 这
义 。所 以 , 以使 D A异 常 甲基 化 发 生 逆 转 的去 甲基化 药 物具 有 光 明 的前 途 。 可 N 关键词 : 肿瘤; 肺 甲基 化 ; 甲基化 药 物 ; 断 ; 疗 去 诊 治 Reed v n e n f e yaina dL n n r L Dg iZ E GS i g ( p r n sa a Ad a cme t t lt n u gCa c I n ,H N h一 . Deat tf oM h o e L 再n me o C rih rc ugr, tfiae optl Sohw U i rt.uh u2 50 ia ado oai S re l t H si oco nv sy Szo 10 6。 n ) t c y A i d ao f ei
癌 基 因及 其 他基 因失 去功 能 的最常见 机 制之一 。
1 甲基化 的机制
D A 甲基 化 与 基 因 的 N 表达 : 甲基 化是 指 D A复制 N 后 在 D A 甲 基 转 移 酶 的作 N 用下 , 嘧 啶 环 5位 获 得 甲 胞 基 而形 成 的 , 甲基 化 常 发 生 于 C 二核 苷酸 密集 区, G 这 些 区 域 称 为 C G 岛 。在 真 p
d u s ei n tn t y a in w i h C l r v re a o ma r g l mi a ig me h l t h c al e e s bn r lDNA ・ y ai n wi a e b g tf t r . o meh l t l h v r h u u e t o l i Ke r s L n a c r Me h lto y wo d : u g c n e t ya in;Dr g e i n t g meh lt n;Dig o i ;T e a y u l mia i t y ai n o a n ss h rp
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10 ・ 68
医学综述 20 0 8年 6月 第 1 4卷第 1 期 1
Meia R cptlt,u 0 8 V 11 。 o 1 dcl eai a Jn2 o . o.4 N . 1 u e
甲基 化 与 肺 癌 关 系 的 研 究
李龙 飞 , 世 营 郑
( 苏州大学 附属第一医院心胸外科 , 江苏 苏州 2 5 0 ) 10 6
中 图 分 类号 : 7 4 2 R 3 . 文 献标 识 码 : A 文 章 编号 :062 8 (0 8 1 —6 8 7 10 -0 4 2 0 ) 11 0 - 0
摘要 : 甲基 化 是 指 D A 复 制后 在 D A 甲基 转移 酶 的作 用 下 , 嘧 啶 环 5位 获 得 甲基 而 形 成 的 , N N 胞 甲基 化 常发 生 于 C G二 核 苷 酸 密 集 区 , 些 区域 称 为二 核 苷 酸 胞 嘧 啶 ( p 岛 。DN 这 C G) A异 常 甲基 化 是
u d rt e a t n o t y ta se a e fe n e h ci fme h l n fr s sa tr DNA u l ai n I u u ly h p e si h o i t o c n o r d pi to . t s al a p n n t e d ma n wi c n e . c h t t n o i u l oi e. e e i lO c le h G il n Abn r lme y ai n o h r i fd n ce td wh r Sa S al d t e Cp sa d. ao o ma t lto f e DNA Sa k n fh — h t i i d o e rd t r h n e wh c S a l a e l c n t e Cp i a d o r mo e . h sg n t ya in h sc o e r — e iay c a g . ih U U l th lto a l s e y l p
AI a a t Me h lto e e e o t e c n i o h t t e l t o a in o y o i e rn b aa h t y  ̄ r e : t y a in r fr s t h o d t n t a h i h lc to f c t sn i g o ti s t e me h l i f
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