Single-cell analysis of chromatin accessibility in the adult mouse brain

染色质 生物 电池类型 转座因子 基因 调节顺序 计算生物学 基因组 神经科学 脑细胞 基因调控网络 遗传学 细胞 转录因子 基因表达
作者
Songpeng Zu,Yang Eric Li,Kangli Wang,Ethan J. Armand,Sainath Mamde,Maria Luisa Amaral,Yuelai Wang,Audrey Y. Chu,Yang Xie,Michael Miller,Jie Xu,Zhaoning Wang,Kai Zhang,Bojing Blair Jia,Xiaomeng Hou,Lin Lin,Qian Yang,Seo Yeon Lee,Bin Li,Samantha Kuan,Hanqing Liu,Jingtian Zhou,António Pinto‐Duarte,Jacinta Lucero,Julia K. Osteen,Michael Nunn,Kimberly A. Smith,Bosiljka Tasic,Zizhen Yao,Hongkui Zeng,Zihan Wang,Jingbo Shang,M. Margarita Behrens,Joseph R. Ecker,Allen Wang,Sebastian Preißl,Bing Ren
出处
期刊:Nature [Nature Portfolio]
卷期号:624 (7991): 378-389 被引量:7
标识
DOI:10.1038/s41586-023-06824-9
摘要

Recent advances in single-cell technologies have led to the discovery of thousands of brain cell types; however, our understanding of the gene regulatory programs in these cell types is far from complete1-4. Here we report a comprehensive atlas of candidate cis-regulatory DNA elements (cCREs) in the adult mouse brain, generated by analysing chromatin accessibility in 2.3 million individual brain cells from 117 anatomical dissections. The atlas includes approximately 1 million cCREs and their chromatin accessibility across 1,482 distinct brain cell populations, adding over 446,000 cCREs to the most recent such annotation in the mouse genome. The mouse brain cCREs are moderately conserved in the human brain. The mouse-specific cCREs-specifically, those identified from a subset of cortical excitatory neurons-are strongly enriched for transposable elements, suggesting a potential role for transposable elements in the emergence of new regulatory programs and neuronal diversity. Finally, we infer the gene regulatory networks in over 260 subclasses of mouse brain cells and develop deep-learning models to predict the activities of gene regulatory elements in different brain cell types from the DNA sequence alone. Our results provide a resource for the analysis of cell-type-specific gene regulation programs in both mouse and human brains.
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