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Mechanism and Function of Oxidative Reversal of DNA and RNA Methylation

AlkB DNA去甲基化 DNA甲基化 脱甲基酶 DNA 表观遗传学 生物 去甲基化 RNA甲基化 5-甲基胞嘧啶 核酸 表观遗传学 生物化学 核糖核酸 功能(生物学) 甲基化 遗传学 细胞生物学 基因 DNA修复 甲基转移酶 基因表达
作者
Li Shen,Chun‐Xiao Song,Chuan He,Yi Zhang
出处
期刊:Annual Review of Biochemistry [Annual Reviews]
卷期号:83 (1): 585-614 被引量:310
标识
DOI:10.1146/annurev-biochem-060713-035513
摘要

The importance of eukaryotic DNA methylation [5-methylcytosine (5mC)] in transcriptional regulation and development was first suggested almost 40 years ago. However, the molecular mechanism underlying the dynamic nature of this epigenetic mark was not understood until recently, following the discovery that the TET proteins, a family of AlkB-like Fe(II)/α-ketoglutarate-dependent dioxygenases, can oxidize 5mC to generate 5-hydroxymethylcytosine (5hmC), 5-formylcytosine (5fC), and 5-carboxylcytosine (5caC). Since then, several mechanisms that are responsible for processing oxidized 5mC derivatives to achieve DNA demethylation have emerged. Our biochemical understanding of the DNA demethylation process has prompted new investigations into the biological functions of DNA demethylation. Characterization of two additional AlkB family proteins, FTO and ALKBH5, showed that they possess demethylase activity toward N 6 -methyladenosine (m 6 A) in RNA, indicating that members of this subfamily of dioxygenases have a general function in demethylating nucleic acids. In this review, we discuss recent advances in this emerging field, focusing on the mechanism and function of TET-mediated DNA demethylation.
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