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Enhancer decommissioning imposes an epigenetic barrier to sensory hair cell regeneration

生物 再生(生物学) 核退役 增强子 后生 细胞生物学 表观遗传学 转录因子 计算生物学 遗传学 基因 DNA甲基化 基因表达 核化学 化学
作者
Litao Tao,Haoze Yu,Juan Llamas,Talon Trecek,Xizi Wang,Zlatka P. Stojanova,Andrew K. Groves,Neil Segil
出处
期刊:Developmental Cell [Elsevier BV]
卷期号:56 (17): 2471-2485.e5 被引量:47
标识
DOI:10.1016/j.devcel.2021.07.003
摘要

Adult mammalian tissues such as heart, brain, retina, and the sensory structures of the inner ear do not effectively regenerate, although a latent capacity for regeneration exists at embryonic and perinatal times. We explored the epigenetic basis for this latent regenerative potential in the mouse inner ear and its rapid loss during maturation. In perinatal supporting cells, whose fate is maintained by Notch-mediated lateral inhibition, the hair cell enhancer network is epigenetically primed (H3K4me1) but silenced (active H3K27 de-acetylation and trimethylation). Blocking Notch signaling during the perinatal period of plasticity rapidly eliminates epigenetic silencing and allows supporting cells to transdifferentiate into hair cells. Importantly, H3K4me1 priming of the hair cell enhancers in supporting cells is removed during the first post-natal week, coinciding with the loss of transdifferentiation potential. We hypothesize that enhancer decommissioning during cochlear maturation contributes to the failure of hair cell regeneration in the mature organ of Corti.

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