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在胚胎发育过程中,双潜能性腺在相互排斥的基因网络调控下分化为睾丸或卵巢。已有研究表明,DNA甲基化能够调控基因表达,并在多种发育过程中发挥作用。这包括性别分化,在这一过程中,DNA甲基化与关键性别基因的调控相关。对于在性别分化中受温度等环境因素影响的物种而言,DNA甲基化是否参与调控性分化,目前尚不十分明确。我们对中央鬃狮蜥(Pogona vitticeps)胚胎性腺开展了全基因组研究。该物种是一种会发生温度诱导性逆转的蜥蜴。我们将其DNA甲基化模式与性别分化早期阶段的基因表达谱进行了比较。总体而言,性逆转的ZZf雌性个体的全局甲基化水平低于两种典型性别,即ZZm雄性和ZWf雌性。我们发现,性别分化中的一个关键基因Amh的表达受到DNA甲基化调控。Amh是睾丸分化的驱动基因,而在遗传决定的雌性以及温度诱导性逆转的雌性中,其转录起始位点周围的高甲基化会抑制该基因的表达。尽管这两类雌性的卵巢决定触发因素不同,一类由遗传组成决定,另一类由温度信号触发,但其下游基因表达调控发生了趋同,并且似乎遵循相似的机制。
在胚胎发育过程中,双潜能性腺在相互排斥的基因网络调控下分化为睾丸或卵巢。已有研究表明,DNA甲基化能够调控基因表达,并在许多发育过程中发挥作用。这包括性别分化,在该过程中,DNA甲基化与关键性别基因的调控相关。然而,在那些性别分化受到温度等环境因素影响的物种中,DNA甲基化是否调控性分化仍不十分明确。我们对中央须鬣蜥胚胎性腺开展了一项全基因组研究(
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📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.06.15.731764v1?rss=1
🏷️ DNA甲基化 性别分化 性逆转 温度依赖性别决定 Amh基因 鬃狮蜥
来源出处
DNA甲基化调控澳洲鬃狮蜥这一具有性逆转现象的蜥蜴中的关键性别分化基因
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.06.15.731764v1?rss=1