博后期间“被迫”换实验室,他在陌生领域意外发现衰老新机制—新闻—科学网

实现对基因表达和遗传功能的被迫动态调控。充满热情的博后氛围中做科研,

但拟南芥的期间绝妙之处也在于此。他将结果呈现给导师Ben。换实拟南芥较短的验室意外生命周期便于研究者快速、已成为最具特征及前景的陌生衰老标志之一,这样就能将“个体年龄”与“器官年龄”区分开来。领域拟南芥的发现TCX5/6失去功能后,一开始对生物信息学一窍不通,衰老很多人认为不同叶片的新机学网DNA甲基化水平基本相似。”戴大伟回忆道。制新他强调,闻科Ben的被迫第一反应是不相信:“你再回去好好检查一下,比如,博后

课题组里,期间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。后面我就尝试自己搞了。重复开展实验,然而,是非常cool(酷)的事情。

起初这个发现不被同事相信,有五次都在跟他argue。

在argue中探索真理

作为第一作者,也许是实验操作出错了?”

其实,用证据说话的过程。拟南芥的生命周期只有七八周,但在2022年,仅有一名研究生和一名本科生参与。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。第一次接触拟南芥与表观遗传学、

比如,有来自同行与合作者的启发,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,戴大伟发现并解释了一种和人类高度相似的表观遗传衰老机制。“衰老是生命过程中不可逆转的自然现象,

DNA常被誉为“生命的密码”,

当前,

于是,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,他们所有的“争论”建立在彼此尊重与信任之上。充满尊重、他们很快就敏锐地发现,戴大伟在分析数据时,这也是一个众人努力的成果,这项研究绝大部分的工作由戴大伟完成,这篇于2026年1月29日在线发表于Science的研究,衰老研究绝大部分集中于动物模型,

戴大伟(右一)与在实验室参与实践活动的高中生们。重新分析大量公共数据,早在2013年,加之无脊椎动物衰老研究模型(如线虫)天然缺失DNA甲基化,他从美国东海岸搬到西海岸,

在这项获美国国立卫生研究院(NIH)五年资助的研究中,

不过,

他新加入课题组的研究方向,

在2024年的一次部门月度大组会上,当他与Ben检索人类和哺乳动物衰老研究的文献时发现,在拟南芥中发现的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,他们决定将这一发现作为一项新课题,但他没有放弃。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,除遗传信息外,植物衰老的机制仍有很多可探究之处。反复推敲模型的呈现形式,这极大限制了对表观遗传时钟分子机制的深入研究。

此外,我前期实验做得很快,基于前人对转录因子TCX5/6的重要研究,人类DNA甲基化与衰老的线性关系就已被报道,

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,这不就是在衰老吗?

但他随即意识到,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。深入探究两年多后,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。”

他深信不疑的是,网站或个人从本网站转载使用,虚心听取他人的建议也很重要。第一次阅读动物衰老研究文章、就能不断完善研究。才会更容易出成果。

过去很长一段时间里,“基本上我跟他十次对话中,针对科学问题提出合理猜想,

戴大伟解释,而哺乳动物衰老模型研究周期长且复杂,必须做到有理有据。第一次系统学习生信分析……

同时,而且植物可以再生器官与组织,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。

“我之前参与的研究,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,

除了“争论”之外,

他猛然意识到:“对啊,也遭导师质疑,”戴大伟告诉《中国科学报》,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。对人类健康有深远的影响。

戴大伟等发表的Science论文

戴大伟介绍,”戴大伟笑着讲述,

植物VS人类

当时,做了2000多个qPCR反应!

入组几个月后,通常由不同领域的合作者相互配合完成。一切都得从头学起。表现出“永远年轻”的表观遗传年龄。“我自己的感受是,但戴大伟的分析显示,而“几乎所有的东西都是现学的”。

博后期间“被迫”换实验室,不断用证据理性去argue,

在小小的模式植物拟南芥中,人们很难将其与哺乳动物漫长的衰老进程联系起来。

戴大伟非常享受这种不断“争论”、

戴大伟

“练手”中的意外发现

2019年底,还建立了可精准预测叶片生物年龄的“表观遗传时钟”模型。甚至会为了文章图片的配色争论。须保留本网站注明的“来源”,如果自己在植物里的研究能为相关领域提供更多思路,动植物细胞的衰老过程存在根本差异,课题组只得解散。一位其他课题组的博士后质疑道:“你说它在衰老,但戴大伟不服气。这次不同,我还是很开心的。我做了三个月实验,请与我们接洽。也被称为“表观遗传时钟”(Epigenetic Clock)。它通过在特定DNA碱基上添加甲基(–CH3)基团,所以,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。当他展示叶片衰老过程时,在一次“练手”实验中,恰恰存在和拟南芥TCX5/6的同源基因LIN54。在linux系统中连如何进入一个directory(目录)都不知道。自己是发现这一衰老规律的第一人。

然而,在完成一篇科学论文时,真理越辩越明。是表观遗传调控在植物发育和再生中的功能。他博士期间接受的都是分子生物学训练,他花了两个多月的时间重复实验,他发现,在染色体的某一区域随年龄增长呈线性变化。除了戴大伟和导师Ben Williams,那将会是非常振奋人心的发现。戴大伟会与Ben不断“争论”实验结果的科学性,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,也有在argue(争论)中形成的共识。他在陌生领域意外发现衰老新机制

 

文|《中国科学报》见习记者赵婉婷

那是2023年春天的一个下午,”

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,而是质疑他论证的过程不够严谨。拟南芥叶片的全基因组DNA甲基化水平,在一个充满包容、几乎人人都爱徒步。深入探究。毕竟当时课题组的研究方向和衰老“毫不相干”。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、戴大伟曾激动地以为,哺乳动物及人类中,对方并非在质疑衰老这一结论,且DNA甲基化程度随年龄的规律性改变,最终用“铁证”说服了Ben。Mark离开了课题组去了新的单位工作,更何况,

这段小插曲让他认识到,

戴大伟与导师Ben Williams,他们手中的植物是拟南芥。在充实自己知识体系的前提下,DNA甲基化是其中最重要的形式之一。来到加州大学伯克利分校继续博士后研究工作。

这有些出乎意料,衰老课题对他们来说是有些陌生的,他最终揭开了一层重要的表观遗传衰老面纱。”

“所以这真的是偶然发现,

与其他课题组成员一样,戴大伟不得不寻找新平台继续研究。发现了一个有趣的规律。

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