Читаем Эпигенетика полностью

Lacoste N., Utley R.T., Hunter J.M., Poirier G.G., and Cote J., 2002. Disrupter of telomeric silencing-1 is a chromatin-specific histone H3 methyltransferase./. Biol. Chem. 277: 30421-30424.

Lo W.S., Duggan L., Emre N.C, Belotserkovskya R., Lane W.S., Shiekhattar R., and Berger S.L., 2001. Snfl — A histone kinase that works in concert with the histone acetyltransferase Gcn5 to regulate transcription. Science 293: 1142-1146.

Maile T., Kwoczynski S., Katzenberger R.J., Wassarman D.A., and Sauer F., 2004. TAF1 activates transcription by phosphorylation of serine 33 in histone H2B. Science 304: 1010-1014.

McKittrick E., Gafken P.R., Ahmad K., and HenikoffS., 2004. Histone H3.3 is enriched in covalent modifications associated with active chromatin. Proc. Natl. Acad. Sci. 101: 1525-1530.

Milne T.A., Briggs S.D., Brock H.W., Martin M.E., Gibbs D., Allis C.D., and Hess J.L., 2002. MLL targets SET domain methyltransferase activity to Hox gene promoters. Mol. Cell 10: 1107-1117

Miranda T.B., Sayegh J., Frankel A., Katz J.E., Miranda M., and Clarke S., 2006. Yeast Hsl7 (histone synthetic lethal 7) catalyses the in vitro formation of co-NG-monomethylarginine in calf thymus histone H2A. Biochem. J. 395: 563-570.

Mizzen C.A., Yang X.J., Kokubo T., Brownell J.E., Bannister A.J., Owen-Hughes T.. Workman J.. Wang L., Berger S.L., Kouzarides T., et al., 1996. The TAFn250 subunit of TFIID has histone acetyltransferase activity. Cell 87: 1261-1270.

Morris S.A., Shibata Y., Noma K., Tsukamoto Y., Warren E., Temple B., Grewal S.L, and Strahl B.D., 2005. Histone H3 K36 methylation is associated with transcription elongation in Schizosac-charomyces pombe. Eukaryot. Cell 4: 1446-1454.

Mukheijee B., Kessinger C., Kobayashi J., Chen B.P., Chen D.J., Chatteijee A, and Burma S., 2006. DNA-PK phosphorylates histone H2AX during apoptotic DNA fragmentation in mammalian cells. DNA Repair 5: 575-590.

Muller J., Hart CM., Francis N.J., Vargas M.L., Sengupta A., Wild B., Miller E.L., O’Connor M.B., Kingston R.E., and Simon J.A., 2002. Histone methyltransferase activity of a Drosophila Polycomb group repressor complex. Cell 111: 197-208.

Nagy P.L., Griesenbeck J., Komberg R.D., and Cleary M.L., 2002. A trithorax-group complex purified from Saccharomyces cerevisiae is required for methylation of histone H3. Proc. Natl. Acad. Sci. 99: 90-94.

Nakamura T., Mori T., Tada S., Krajewski W., Rozovskaia T., Wassell R., Dubois G., Mazo A., Croce C.M., and Canaani E., 2002. ALL-1 is a histone methyltransferase that assembles a supercomplex of proteins involved in transcriptional regulation. Mol. Cell 10: 1119-1128.

Nakayama J., Rice J.C., Strahl B.D., Allis C.D., and Grewal S.L, 2001. Role of histone H3 lysine 9 methylation in epigenetic control of heterochromatin assembly. Science 292: 110—113.

Nathan D., Ingvarsdottir K., Sterner D.E., Bylebyl G.R., Dok-manovic M., Dorsey J.A., Whelan K.A., Krsmanovic M., Lane W.S., Meluh P.B., et al., 2006. Histone sumoylation is a negative regulator in Saccharomyces cerevisiae and shows dynamic interplay with positive-acting histone modifications. Genes Dev., 20: 966-976.

Ng H.H., Xu R.M., Zhang Y., and Struhl K., 2002. Ubiquitination of histone H2B by Rad6 is required for efficient Dot 1 -mediated methylation of histone H3 lysine 79. J. Biol. Chem. 277: 34655-34657.

Nielsen S.J., Schneider R., Bauer U.M., Bannister A.J., Morrison A., O’Carroll D., Firestein R., Cleary M., Jenuwein T., Herrera R.E., and Kouzarides T., 2001. Rb targets histone H3 methylation and HP1 to promoters. Nature 412: 561-565.

Nishioka K., Chuikov S., Sarma K., Erdjument-Bromage H., Allis C.D., Tempst P., and Reinberg D., 2002a. Set9, a novel histone H3 methyltransferase that facilitates transcription by precluding histone tail modifications required for heterochromatin formation. Genes Dev. 16: 479-489.

Nishioka K., Rice J.C., Sarma K., Erdjument-Bromage H, Werner J., Wang Y., Chuikov S., Valenzuela P., Tempst P., Steward R., et al., 2002. PR-Set7 is a nucleosome-specific methyltransferase that modifies lysine, 20 of histone H4 and is associated with silent chromatin. Mol. Cell 9: 1201-1213.

Nowak S.J. and Corces V.G., 2000. Phosphorylation of histone H3 correlates with transcriptionally active loci. Genes Dev. 14: 3003-3013.

O’Carroll D., Scherthan H., Peters A.H., Opravil S., Haynes A. R., Laible G., Rea S., Schmid M., Lebersorger A., Jerratsch M., et al., 2000. Isolation and characterization of Suv39h2, a second histone H3 methyltransferase gene that displays testis-specific expression. Mol. Cell. Biol., 20: 9423-9433

Перейти на страницу:

Похожие книги

Тринадцать вещей, в которых нет ни малейшего смысла
Тринадцать вещей, в которых нет ни малейшего смысла

Нам доступны лишь 4 процента Вселенной — а где остальные 96? Постоянны ли великие постоянные, а если постоянны, то почему они не постоянны? Что за чертовщина творится с жизнью на Марсе? Свобода воли — вещь, конечно, хорошая, правда, беспокоит один вопрос: эта самая «воля» — она чья? И так далее…Майкл Брукс не издевается над здравым смыслом, он лишь доводит этот «здравый смысл» до той грани, где самое интересное как раз и начинается. Великолепная книга, в которой поиск научной истины сближается с авантюризмом, а история научных авантюр оборачивается прогрессом самой науки. Не случайно один из критиков назвал Майкла Брукса «Индианой Джонсом в лабораторном халате».Майкл Брукс — британский ученый, писатель и научный журналист, блистательный популяризатор науки, консультант журнала «Нью сайентист».

Майкл Брукс

Публицистика / Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература / Прочая научная литература / Образование и наука / Документальное
Империи Древнего Китая. От Цинь к Хань. Великая смена династий
Империи Древнего Китая. От Цинь к Хань. Великая смена династий

Книга американского исследователя Марка Эдварда Льюиса посвящена истории Древнего Китая в имперский период правления могущественных династий Цинь и Хань. Историк рассказывает об особой роли императора Цинь Шихуана, объединившего в 221 г. до н. э. разрозненные земли Китая, и формировании единой нации в эпоху расцвета династии Хань. Автор анализирует географические особенности Великой Китайской равнины, повлиявшие на характер этой восточной цивилизации, рассказывает о жизни в городах и сельской местности, исследует религиозные воззрения и искусство, а также систему правосудия и семейный уклад древних китайцев. Авторитетный китаист дает всестороннюю характеристику эпохи правления династий Цинь и Хань в истории Поднебесной, когда была заложена основа могущества современного Китая.

Марк Эдвард Льюис

Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература