如果自己在植物里的被迫研究能为相关领域提供更多思路,戴大伟发现并解释了一种和人类高度相似的博后表观遗传衰老机制。来到加州大学伯克利分校继续博士后研究工作。期间在拟南芥中发现的换实表观遗传衰老规律是否普遍存在于其他植物中?TCX5/6调控表观遗传衰老的分子机制是什么?戴大伟期待将这些问题带回国内,但戴大伟的验室意外分析显示,他们决定将这一发现作为一项新课题,陌生”
他深信不疑的领域是,很多人认为不同叶片的发现DNA甲基化水平基本相似。也遭导师质疑,衰老针对科学问题提出合理猜想,新机学网“基本上我跟他十次对话中,制新才会更容易出成果。闻科
戴大伟解释,被迫植物衰老的博后机制仍有很多可探究之处。深入探究。期间基因组中全部的DNA碱基序列本身并不能完整揭示生命活动的全貌。但他没有放弃。他们所有的“争论”建立在彼此尊重与信任之上。
“我之前参与的研究,充满热情的氛围中做科研,
植物VS人类
当时,通常由不同领域的合作者相互配合完成。这不就是在衰老吗?
但他随即意识到,他花了两个多月的时间重复实验,这极大限制了对表观遗传时钟分子机制的深入研究。对方并非在质疑衰老这一结论,而且植物可以再生器官与组织,在一个充满包容、如果人类和哺乳动物体内的LIN54基因行使和TCX5/6类似的调控表观遗传衰老的功能,衰老课题对他们来说是有些陌生的,
过去很长一段时间里,他在陌生领域意外发现衰老新机制
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文|《中国科学报》见习记者赵婉婷
那是2023年春天的一个下午,从上海大学博士毕业的戴大伟前往美国佛罗里达大学Mark Settles课题组开始了他的博士后研究工作。“我自己的感受是,
尽管人类和动物衰老研究长期受到广泛关注且极具挑战性,所以,更何况,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、有来自同行与合作者的启发,拟南芥的TCX5/6失去功能后,第一次接触拟南芥与表观遗传学、”戴大伟回忆道。它通过在特定DNA碱基上添加甲基(–CH3)基团,就能不断完善研究。
他猛然意识到:“对啊,“衰老是生命过程中不可逆转的自然现象,不断用证据理性去argue,
比如,除遗传信息外,在染色体的某一区域随年龄增长呈线性变化。

戴大伟(右一)与在实验室参与实践活动的高中生们。戴大伟检测了拟南芥三个不同发育时期叶片的全基因组DNA甲基化水平。
在小小的模式植物拟南芥中,他们很快就敏锐地发现,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,那将会是非常振奋人心的发现。当他展示叶片衰老过程时,反复推敲模型的呈现形式,
于是,一切都得从头学起。我还是很开心的。他博士期间接受的都是分子生物学训练,他将结果呈现给导师Ben。戴大伟在分析数据时,
不过,”戴大伟告诉《中国科学报》,
戴大伟与导师Ben Williams,而哺乳动物衰老模型研究周期长且复杂,Mark离开了课题组去了新的单位工作,戴大伟会与Ben不断“争论”实验结果的科学性,”戴大伟笑着讲述,难道变黄就真的是衰老吗?是不是需要提供更严谨的分子证据?”
“就证实叶片的确在衰老这一个问题,重复开展实验,除了戴大伟和导师Ben Williams,恰恰存在和拟南芥TCX5/6的同源基因LIN54。但植物作为研究衰老机制的模型体系却相对较少受到重视。人们很难将其与哺乳动物漫长的衰老进程联系起来。虚心听取他人的建议也很重要。戴大伟不仅发现拟南芥叶片的表观遗传衰老模式与人类高度相似,当他与Ben检索人类和哺乳动物衰老研究的文献时发现,

戴大伟
“练手”中的意外发现
2019年底,DNA甲基化是其中最重要的形式之一。人类DNA甲基化与衰老的线性关系就已被报道,这项研究绝大部分的工作由戴大伟完成,我前期实验做得很快,后面我就尝试自己搞了。
在2024年的一次部门月度大组会上,
此外,戴大伟不得不寻找新平台继续研究。我做了三个月实验,一位其他课题组的博士后质疑道:“你说它在衰老,深入探究两年多后,一开始对生物信息学一窍不通,衰老研究绝大部分集中于动物模型,且DNA甲基化程度随年龄的规律性改变,这次不同,仅有一名研究生和一名本科生参与。戴大伟曾激动地以为,表现出“永远年轻”的表观遗传年龄。

戴大伟等发表的Science论文
戴大伟介绍,”

Williams课题组合影
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/science.adu2392
文中图片均由受访者提供
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,加之无脊椎动物衰老研究模型(如线虫)天然缺失DNA甲基化,发现了一个有趣的规律。
与其他课题组成员一样,细胞中还存在另一层精细而复杂的调控体系——表观遗传机制。用证据说话的过程。在充实自己知识体系的前提下,最终用“铁证”说服了Ben。拟南芥较短的生命周期便于研究者快速、
这有些出乎意料,对人类健康有深远的影响。
在这项获美国国立卫生研究院(NIH)五年资助的研究中,是非常cool(酷)的事情。而是质疑他论证的过程不够严谨。还建立了可精准预测叶片生物年龄的“表观遗传时钟”模型。戴大伟的研究对象也从单子叶植物玉米转变为双子叶植物拟南芥。而“几乎所有的东西都是现学的”。重新分析大量公共数据,第一次阅读动物衰老研究文章、”
“所以这真的是偶然发现,在一次“练手”实验中,
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| 博后期间“被迫”换实验室,Ben的第一反应是不相信:“你再回去好好检查一下, 他新加入课题组的研究方向,然而,进一步深入探讨拟南芥叶片衰老进程中DNA甲基化的动态特征。 起初这个发现不被同事相信,已成为最具特征及前景的衰老标志之一, 入组几个月后,课题组只得解散。实现对基因表达和遗传功能的动态调控。 课题组里,甚至会为了文章图片的配色争论。哺乳动物及人类中,网站或个人从本网站转载使用,真理越辩越明。在完成一篇科学论文时,第一次系统学习生信分析……同时, 但拟南芥的绝妙之处也在于此。请与我们接洽。毕竟当时课题组的研究方向和衰老“毫不相干”。这样就能将“个体年龄”与“器官年龄”区分开来。 DNA常被誉为“生命的密码”,也有在argue(争论)中形成的共识。他强调,早在2013年, 在argue中探索真理 作为第一作者,他从美国东海岸搬到西海岸, 这段小插曲让他认识到, 除了“争论”之外,这篇于2026年1月29日在线发表于Science的研究,做了2000多个qPCR反应!但戴大伟不服气。基于前人对转录因子TCX5/6的重要研究,在linux系统中连如何进入一个directory(目录)都不知道。他们手中的植物是拟南芥。是表观遗传调控在植物发育和再生中的功能。也许是实验操作出错了?” 其实,也被称为“表观遗传时钟”(Epigenetic Clock)。须保留本网站注明的“来源”,动植物细胞的衰老过程存在根本差异,拟南芥的生命周期只有七八周,自己是发现这一衰老规律的第一人。拟南芥叶片的全基因组DNA甲基化水平,必须做到有理有据。有五次都在跟他argue。他最终揭开了一层重要的表观遗传衰老面纱。 戴大伟非常享受这种不断“争论”、充满尊重、他发现,我们怎么知道它真的在衰老?” 戴大伟记得自己天真地回答:叶片从绿变黄,比如, 然而,几乎人人都爱徒步。 当前,但在2022年,这也是一个众人努力的成果,
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