案例一:scATAC+snRNA技术助力探究玉米细胞类型特异性顺式调控的遗传结构
研究成果:2025年4月,在Science(IF=44.8)上发表题为“The genetic architecture of cell type–specific cis regulation in maize”的高分研究文章。该研究利用scATAC-seq和snRNA-seq(单细胞核RNA测序)技术,结合172个遗传多样性玉米自交系的数据,揭示了约22,000个与染色质可及性相关的遗传变异,其中多数具有细胞类型特异性并与转座元件重叠,尤其发现TCP转录因子结合位点的变异是染色质可及性的关键决定因素,系统探究了表型变异的调控基础。这一成果不仅为农业性状改良提供了分子基础,还阐明了玉米驯化过程中调控元件演变的机制。
DOI: 10.1126/science.ads6601

案例二:scATAC+scRNA技术助力锁定肺纤维化RUNX2精准治疗新靶点
研究成果:2025年4月,在Nature(IF=50.5)上发表题为“RUNX2 promotes fibrosis via an alveolar-to-pathological fibroblast transition”的高分研究文章。该研究使用两种肺纤维化小鼠模型来显示肺泡形成过程中出现的LEPR+成纤维细胞纤维化。scRNA-seq(单细胞RNA测序)和scATAC-seq数据的综合分析表明,RUNX2是纤维化基因表达的关键调控因子。本研究结果表明,RUXN2是预防或治疗肺纤维化的潜在治疗性靶点,其或能为研究人员提供一种新型平台来找到更多机会预防这种疾病的侵袭性进展。
