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Extended Self-Renewal and Accelerated Reprogramming in the Absence of Kdm5b

重编程 生物 H3K4me3 细胞生物学 诱导多能干细胞 胚胎干细胞 脱甲基酶 转录组 细胞分化 表观遗传学 细胞 遗传学 基因表达 基因 发起人
作者
Benjamin L. Kidder,Gangqing Hu,Zu-Xi Yu,Chengyu Liu,Keji Zhao
出处
期刊:Molecular and Cellular Biology [Taylor & Francis]
卷期号:33 (24): 4793-4810 被引量:68
标识
DOI:10.1128/mcb.00692-13
摘要

Embryonic stem (ES) cell pluripotency is thought to be regulated in part by H3K4 methylation. However, it is unclear how H3K4 demethylation contributes to ES cell function and participates in induced pluripotent stem (iPS) cell reprogramming. Here, we show that KDM5B, which demethylates H3K4, is important for ES cell differentiation and presents a barrier to the reprogramming process. Depletion of Kdm5b leads to an extension in the self-renewal of ES cells in the absence of LIF. Transcriptome analysis revealed the persistent expression of pluripotency genes and underexpression of developmental genes during differentiation in the absence of Kdm5b, suggesting that KDM5B plays a key role in cellular fate changes. We also observed accelerated reprogramming of differentiated cells in the absence of Kdm5b, demonstrating that KDM5B is a barrier to the reprogramming process. Expression analysis revealed that mesenchymal master regulators associated with the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) are downregulated during reprogramming in the absence of Kdm5b. Moreover, global analysis of H3K4me3/2 revealed that enhancers of fibroblast genes are rapidly deactivated in the absence of Kdm5b, and genes associated with EMT lose H3K4me3/2 during the early reprogramming process. These findings provide functional insight into the role for KDM5B in regulating ES cell differentiation and as a barrier to the reprogramming process.
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