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장맥체 RNA(lncRNA)를 이용한 전사 인자 복합체 조립 및 염색질 재구조화 메커니즘

사진: Google DeepMind · Pexels 장맥체 RNA(long non-coding RNA, lncRNA)는 유전체 내에서 코딩 서열로 번역되지 않는, 일반적으로 200 뉴클레오타이드(nt) 이상의 긴 비암호화 RNA 분자들을 총칭합니다. 과거에는 기능이 불…

12일 전 7 aginglab
H3K4me3와 H3K27me3의 공존(Bivalent Domain) 구조가 발생 유전자 발현에 미치는 조절 메커니즘

사진: Google DeepMind · Pexels 후성유전학은 DNA 염기서열 자체의 변화 없이 유전자 발현을 조절하는 복잡한 메커니즘을 다룹니다. 그중에서도 H3K4me3와 H3K27me3 가 동시에 존재하는 영역, 즉 '이중가역 영역(Bivalent Domain)…

12일 전 7 aginglab
ATP 의존성 단백질 접힘 메커니즘과 샤페론 시스템의 구조적 역할

사진: Artem Podrez · Pexels 단백질 접힘(Protein Folding)은 아미노산 서열(Primary Structure)을 가지고 생물학적으로 활성인 3차원 구조(Tertiary Structure)로 정확하게 배열하는 과정입니다. 이 과정은 생명체의 …

12일 전 7 aginglab
트랜스포존(Transposable Elements, TEs)의 게놈 불안정성 및 유전자 조절 기전

사진: Google DeepMind · Pexels 트랜스포존(TEs)은 게놈 내에서 스스로 이동하며 복제 및 삽입되는 DNA 서열을 총칭하는 용어입니다. 이들은 게놈 크기의 상당 부분을 차지하며, 오랫동안 게놈의 '쓰레기'로 간주되기도 했으나, 최근 연구들은 TEs가…

12일 전 7 aginglab
상동 재조합(Homologous Recombination, HR) 메커니즘: DNA 이중 가닥 절단 복구의 핵심 원리와 조절 기전

사진: Pavel Danilyuk · Pexels DNA 이중 가닥 절단(Double-Strand Break, DSB)은 유전체 안정성을 위협하는 가장 심각한 손상 중 하나입니다. 세포는 이 손상을 복구하기 위해 여러 경로를 사용하며, 그중 상동 재조합(Homologo…

12일 전 7 aginglab
유전체학

사진: Tima Miroshnichenko · Pexels 유전체학: 고유전체학(Paleogenomics)을 이용한 고대 DNA 분석 원리 및 생물지리학적 응용 고유전체학(Paleogenomics)은 고대 생명체에서 추출된 DNA를 분석하여 과거 생물종의 유전체 정보와…

12일 전 13 aginglab
크로마틴 인슐레이터 요소: TAD 경계 설정 및 유전자 상호작용 차단 메커니즘

사진: Tima Miroshnichenko · Pexels 크로마틴 인슐레이터(Chromatin Insulator) 요소는 유전체 내에서 특정 유전자 영역을 물리적으로 분리하고, 인접한 영역 간의 부적절한 상호작용을 막는 핵심적인 조절 요소입니다. 이 요소들은 마치 방…

12일 전 5 aginglab
후성유전학

후성유전학(Epigenetics)은 유전자 서열의 변화 없이도 유전자의 발현 양상이 환경적 요인이나 생물학적 상태에 의해 조절되는 메커니즘을 연구하는 학문입니다. 전통적인 유전학이 DNA 염기 서열 자체의 변화(돌연변이)에 초점을 맞춘다면, 후성유전학은 DNA 구조나 …

12일 전 13 aginglab
Cross-linking Mass Spectrometry (XL-MS)를 이용한 생체 내 단백질-단백질 상호작용 매핑 원리 및 응용

사진: Rafael Minguet Delgado · Pexels Cross-linking Mass Spectrometry (XL-MS)는 살아있는 세포나 복합체 내에서 실제로 물리적으로 접촉하고 있는 단백질들 간의 상호작용을 포획하고 분석하는 첨단 단백질체학 기법입니다…

12일 전 4 aginglab
S-아데노실메티오닌(SAM)의 대사 경로와 히스톤 메틸화 조절 기전

사진: Edward Jenner · Pexels 후성유전학(Epigenetics)은 DNA 서열의 변화 없이도 유전자 발현을 조절하는 복잡한 시스템을 다룹니다. 이 중 히스톤 메틸화 는 가장 핵심적인 조절 기전 중 하나이며, 이 과정은 단순히 단백질 간의 상호작용만으로…

12일 전 4 aginglab
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