中科院分子细胞科学卓越创新中心童明汉组联合复旦大学、北京大学团队共同揭示精子发生的表观遗传调控机制

2025年03月15日20:40:43 科学 3721

3月4日,国际学术期刊cell research在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心童明汉组、复旦大学蓝斐团队和北京大学汤富酬团队的最新研究成果:“setd1b-mediated broad h3k4me3 controls proper temporal patterns of gene expression critical for spermatid development”。该研究通过绘制小鼠精子发生全过程的高分辨率表观遗传图谱,系统阐述了表观遗传修饰在精子发生过程中的动态变化规律,揭示了不同发育阶段基因沉默机制的多样性,阐明了setd1b介导的broad h3k4me3在精子细胞发育中的关键作用。


精子发生是雄性生殖细胞发育的核心过程,依赖于基因表达的精确调控。然而,由于睾丸组织的复杂性,此前对精子发生过程中基因表达调控的细节尚不清晰。童明汉团队曾通过荧光标记小鼠和精子发生同步化技术,建立了分离高纯度、任意发育阶段生精细胞的策略,并与蓝斐团队、汤富酬团队、李劲松团队合作,先后绘制了精子发生过程的单细胞转录组图谱和减数分裂中dsb命运决定的表观遗传图谱。这些工作为深入研究精子发生调控机制提供了重要的基础。


表观遗传修饰通过动态调控基因的激活与抑制,被认为在精子发生过程中发挥重要调控作用。然而,该过程中表观遗传修饰谱的动态变化及其功能机制尚未被系统地研究过。在最新研究中,团队构建了首个覆盖小鼠精子发生全过程的高分辨率表观遗传图谱,涵盖7种组蛋白修饰(h3k27ac、h3k4me1、h3k4me3、h3k27me3、h3k9me2、h3k9me3、h3k36me3)、dna甲基化和染色质可及性;全面而系统地展示了精子发生过程中转录组变化和染色质重塑的表观遗传学基础。


研究发现,在抑制型组蛋白修饰中,h3k27me3和h3k9me2在有丝分裂向减数分裂转换及减数分裂重组完成过程中发生了两次重排。第一次重排始于b型精原细胞,表现为h3k9me2显著增加和h3k27me3全局丢失,而h3k9me3保持稳定。这种变化可能与减数分裂基因的沉默有关,尤其在不活跃基因上更为显著。第二次重排发生在中偶线期粗线期精母细胞(mp),此时h3k9me2全局性丢失,而h3k27me3迅速重新建立,标记那些在mp阶段前由h3k4me3覆盖、但在mp阶段后需要沉默的基因。这表明不同发育阶段的基因沉默由不同的表观遗传机制介导。


在活跃型组蛋白修饰中,h3k4me3和h3k27ac的变化显著高于其他修饰,尤其是在圆形精子阶段。研究发现,圆形精子阶段的h3k4me3升高主要以“broad h3k4me3”形式存在,宽度通常大于5 kb,远超常规h3k4me3修饰(约1-2 kb)。broad h3k4me3主要修饰精子形成关键基因的启动子/增强子区域,与基因的高表达密切相关,并在人类精子细胞中高度保守。


进一步研究利用条件性基因敲除小鼠模型证实,setd1b是特异性介导broad h3k4me3的修饰酶,其敲除导致雄性不育。机制研究表明,broad h3k4me3修饰能够招募更多的rna聚合酶ii(pol ii)和转录前起始复合物(pic)成分,促进基因的高效表达。setd1b缺失时,broad h3k4me3修饰消失,导致pol ii和pic组分重新分布到常规的typical h3k4me3修饰区域,使得原本应在特定阶段高效表达的基因无法正常表达,而不表达的基因却错误地高表达,影响了基因表达的时序性。


综上所述,本研究构建了首个覆盖小鼠精子发生全过程的高分辨率表观遗传图谱,全面而系统地揭示了精子发生过程中转录组变化和染色质重塑的表观遗传学基础,为精子生物学研究领域提供了全面完整的表观遗传学基础数据,为生殖生物学和表观遗传学的研究提供了新的研究方向和思路。而setd1b介导的broad h3k4me3修饰的发现及其功能阐述,为表观遗传修饰如何协调发育过程中基因转录时序性提供了重要见解。


分子细胞卓越中心林震博士,复旦大学荣博文博士、吕瑞途博士为文章的共同第一作者;童明汉研究员、蓝斐教授、汤富酬教授、吕瑞途博士为共同通讯作者。该研究得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科委等的支持;分子细胞卓越中心动物实验技术平台为本工作提供了支持。


中科院分子细胞科学卓越创新中心童明汉组联合复旦大学、北京大学团队共同揭示精子发生的表观遗传调控机制 - 天天要闻图:setd1b介导的broad h3k4me3调控精子形成中的转录时序性


文章链接:

https://doi.org/10.1038/s41422-025-01080-0

https://cemcs.cas.cn/kyjz/202503/t20250304_7545913.html

科学分类资讯推荐

中国交付全球最大“人造太阳”重要部件 - 天天要闻

中国交付全球最大“人造太阳”重要部件

近日,全球最大“人造太阳”国际热核聚变实验堆(ITER)计划磁体馈线采购包项目迎来关键节点,其最后一套校正场线圈内馈线部件在合肥竣工,并交付起运位于法国的ITER现场。这标志着ITER磁体馈线系统中所有超大部件的研制顺利完成。ITER磁体馈线系统由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所研制,被称为ITER磁体系...
张振丰调研温州学研究联合会 构建中国学视野下的温州学研究体系 - 天天要闻

张振丰调研温州学研究联合会 构建中国学视野下的温州学研究体系

4月13日,副省长、市委书记张振丰在温州学研究联合会调研时强调,要深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神,坚持“立足温州、研究温州、服务温州”,深化时间维度、放大空间维度,贯通历史研究温州、跳出温州研究温州,努力打造温州建设高水平文化强市的重要窗口、具有全国影响力的地方学术研究的...
土拨鼠等动植物不得携带入境!关于国门生物安全,你要知道这些 - 天天要闻

土拨鼠等动植物不得携带入境!关于国门生物安全,你要知道这些

极目新闻记者 张秀娟通讯员 赵梦洁 黄晓彧 林敏“小朋友们,外来入侵物种包括哪些呢?”“在咱们出国旅游前,需注意哪些问题呢?”4月12日,在第十个全民国家安全教育日来临之际,武汉海关在武汉天河国际机场开展了一场别开生面的“海关开放日”活动。15名小学生化身“国门小卫士”,零距离体验、参与海关全民国家安全教育...
月球上跳一跳,轻松打破跳高世界纪录!这个展会,解密引力奥秘 - 天天要闻

月球上跳一跳,轻松打破跳高世界纪录!这个展会,解密引力奥秘

顶端新闻记者 杨逍 文 时硕 图如果你向往星辰宇宙,那你是否幻想过在其他星球上跳跃?在本次国防展的“星球重力”互动体验机前,你每次的纵身一跃,都会化身成屏幕中身穿宇航员服的小人,来到月球、金星、火星、火卫二、土卫一等星体上,屏幕的上方记录着你的跳跃高度。在月球,你轻轻一跃就能达到3米高度,轻松打破2.45米...
4月13日石家庄强风显著增强的原因 - 天天要闻

4月13日石家庄强风显著增强的原因

4月13日石家庄强风显著增强的原因,是多重气象条件和地理因素共同作用的结果。根据气象监测和专家分析,此次强风具有以下关键成因:一、极端天气系统的叠加效应1.
神十九乘组“太空出差”倒计时:各项空间科学实(试)验稳步推进 - 天天要闻

神十九乘组“太空出差”倒计时:各项空间科学实(试)验稳步推进

IT之家 4 月 13 日消息,据央视网报道,神舟十九号航天员乘组的“太空出差”之旅即将进入倒计时。上周,神十九乘组稳步推进各项空间科学实(试)验,在开展站内环境监测、设备检查维护等工作同时,积极开展健康维护。神十九乘组利用脑电设备开展了多项实验的测试工作,地面科研人员将利用获取的数据探究重力对视觉运动信息...
感受活力丨机器人正在进化中……这样的“生活搭子”,你喜欢吗? - 天天要闻

感受活力丨机器人正在进化中……这样的“生活搭子”,你喜欢吗?

模仿人类奔跑、跳跃、空翻,像人一样说话、思考甚至察言观色。这不是科幻电影对未来的虚构,而是2025中国机器人产业阔步向前的现实。小时候的你,是不是也曾畅想过:家里有一个机器人,能买菜、做饭、铺床、扫地,帮你干农活,还可以照顾家里老人……时至今日,这些“天马行空”的想象,正在变成现实。“12点了,您该吃药了...