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  Dissecting the Functional Consequences of De Novo DNA Methylation Dynamics in Human Motor Neuron Differentiation and Physiology

Ziller, M. J., Ortega, J. A., Quinlan, K. A., Santos, D. P., Gu, H., Martin, E. J., et al. (2018). Dissecting the Functional Consequences of De Novo DNA Methylation Dynamics in Human Motor Neuron Differentiation and Physiology. Cell Stem Cell, 22, 1-16. doi:10.1016/j.stem.2018.02.012.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
Ziller.pdf (Verlagsversion), 6MB
Name:
Ziller.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
© 2018 Elsevier Inc.
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Ziller, Michael J., Autor
Ortega, Juan A. , Autor
Quinlan, Katharina A. , Autor
Santos, David P. , Autor
Gu, Hongcang , Autor
Martin , Eric J. , Autor
Galonska, Christina1, Autor           
Pop, Ramona, Autor
Maidl, Susanne , Autor
Pardo, Alba Di , Autor
Huang , Mei , Autor
Meltzer, Herbert Y. , Autor
Gnirke , Andreas , Autor
Heckman, C. J., Autor
Meissner, Alexander1, Autor           
Kiskinis, Evangelos , Autor
Affiliations:
1Dept. of Genome Regulation (Head: Alexander Meissner), Max Planck Institute for Molecular Genetics, Max Planck Society, ou_2379694              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: The somatic DNA methylation (DNAme) landscape is established early in development but remains highly dynamic within focal regions that overlap with gene regulatory elements. The significance of these dynamic changes, particularly in the central nervous system, remains unresolved. Here, we utilize a powerful human embryonic stem cell differentiation model for the generation of motor neurons (MNs) in combination with genetic mutations in the de novo DNAme machinery. We quantitatively dissect the role of DNAme in directing somatic cell fate with high-resolution genome-wide bisulfite-, bulk-, and single-cell-RNA sequencing. We find defects in neuralization and MN differentiation in DNMT3A knockouts (KO) that can be rescued by the targeting of DNAme to key developmental loci using catalytically inactive dCas9. We also find decreased dendritic arborization and altered electrophysiological properties in DNMT3A KO MNs. Our work provides a list of DNMT3A-regulated targets and a mechanistic link between de novo DNAme, cellular differentiation, and human MN function.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2018-02-232018-03-152018-04-05
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 16
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.1016/j.stem.2018.02.012
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Cell Stem Cell
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Cambridge, Mass. : Cell Press
Seiten: - Band / Heft: 22 Artikelnummer: - Start- / Endseite: 1 - 16 Identifikator: ISSN: 1934-5909
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/1934-5909