Produkte und Fragen zum Begriff Epigenetic:
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Epigenetic Epidemiology , Now in its second edition, this book provides a state of the art overview on basic concepts of epigenetic epidemiology and a comprehensive review of the rapidly evolving field of human epigenetics. Epigenetics plays an important role in shaping who we are and contributes to our prospects of health and disease. Unlike our genetic inheritance, our epigenome is malleable throughout the lifecourse and is shaped by our environmental experiences. Population-based epidemiologic studies increasingly incorporate epigenetic components. These so called epigenome-wide association studies (EWAS) contribute substantially to our understanding of the relevance of epigenetic marks, such as DNA methylation, histone modification, and non-coding RNAs for disease causation. Written by leading experts in the field, the book opens with a comprehensive introduction of the principles of epigenetic epidemiology and discusses challenges in study design, analysis, and interpretation. It summarizesthe latest advances in epigenetic laboratory techniques, the influence of age and environmental factors on shaping the epigenome, the epigenetic clock, and the role of epigenetics in the developmental origins hypothesis. The final part focuses on epigenetic epidemiology of various health conditions such as imprinting disorders, cancer, infectious diseases, inflammation and rheumatoid arthritis, asthma, metabolic disorder and vascular disease, as well as neurodevelopmental and psychiatric disorders. Given its scope, Epigenetic Epidemiology is an indispensable resource for researchers working in the field of human epigenetics. , Bücher > Bücher & Zeitschriften
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Epigenetic Epidemiology , The exploding field of epigenetics is challenging the dogma of traditional Mendelian inheritance. Epigenetics plays an important role in shaping who we are and contributes to our prospects of health and disease. While early epigenetic research focused on plant and animal models and in vitro experiments, population-based epidemiologic studies increasingly incorporate epigenetic components. The relevance of epigenetic marks, such as DNA methylation, genomic imprinting, and histone modification for disease causation has yet to be fully explored.This book covers the basic concepts of epigenetic epidemiology, discusses challenges in study design, analysis, and interpretation, epigenetic laboratory techniques, the influence of age and environmental factors on shaping the epigenome, the role of epigenetics in the developmental origins hypothesis, and provides the state of the art on the epigenetic epidemiology of various health conditions including childhood syndromes, cancer, infectious diseases, inflammation and rheumatoid arthritis, asthma, autism and other neurodevelopmental disorders, psychiatric disorders, diabetes, obesity and metabolic disorders, and atherosclerosis. With contributions from: Peter Jones, Jean-Pierre Issa, Gavin Kelsey, Robert Waterland, and many other experts in epigenetics! , Fachbücher, Lernen & Nachschlagen > Bücher & Zeitschriften
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Anwendungsgebiet von Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic Serum (Packungsgröße: 30 ml)Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic Serum (Packungsgröße: 30 ml) – Anti-Age Serum für jünger aussehende und straffere Haut. Epigenetische Muster der Haut werden von Lebensstil und Umweltfaktoren beeinflusst. Sichtbare Hautalterung entsteht hier durch Deaktivierung von Jugendgenen in der Haut. Durch 15 Jahre epigenetischer Forschung hat Eucerin einen Weg zu gefunden, diese Gene in der Haut basierend auf der patentierten Age Clock Technology wiederzubeleben. Mit dem Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic Serum gelingt es, die Haut jünger aussehen zu lassen als sie ist. Das innovative Hautpflege Produkt kann die Gesichtskonturen straffen, feine Linien reduzieren und dabei helfen, eine optische Hautverjüngung zu erzielen. Das schafft das Serum fürs Gesicht dank des von Eucerin entdeckten Wirkstoff Epicelline®, der die Jugendgene der Haut reaktiviert und die Aktivität der Hautzellen verjüngt. Es werden 10 Zeichen der Hautalterung sichtbar zurückgesetzt. Das Serum: Festigt die Haut Lifting Effekt Mildert Falten Reduziert feine Linien Strafft Konturen Mehr Feuchtigkeit Verbesserte Ausstrahlung Verjüngtes Aussehen Mehr Ebenmäßigkeit Glattere Haut Diese Resultate entstanden in klinischen Studien über 2 und 4 Wochen mit 43 Teilnehmern sowie einen Anwendungstest mit 160 Frauen über 4 Wochen. Neben der bekannten wasserbindenden Wirkung von Hyaluronsäure, durch die das Feuchtigkeitsserum die Haut straffer aussehen lässt, sind zusätzliche Anti-Age Wirkstoffe enthalten. Mit Hyaluron ist das Eucerin Serum eine feuchtigkeitsspendende Hautpflege und mit Enoxolon, auch bekannt als Glycyrrhetinsäure, wird der Abbau hauteigener Hyaluronsäure gehemmt. Glycin-Saponin wiederum ist ein Anti-Aging Wirkstoff, durch den die hauteigene Hyaluronsäure-Bildung stimuliert. Es werden Hautzellen, die für die Bil
Preis: 38.99 € | Versand*: 0.00 € -
Anwendungsgebiet von Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic Serum (Packungsgröße: 30 ml)Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic Serum (Packungsgröße: 30 ml) – Anti-Age Serum für jünger aussehende und straffere Haut. Epigenetische Muster der Haut werden von Lebensstil und Umweltfaktoren beeinflusst. Sichtbare Hautalterung entsteht hier durch Deaktivierung von Jugendgenen in der Haut. Durch 15 Jahre epigenetischer Forschung hat Eucerin einen Weg zu gefunden, diese Gene in der Haut basierend auf der patentierten Age Clock Technology wiederzubeleben. Mit dem Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic Serum gelingt es, die Haut jünger aussehen zu lassen als sie ist. Das innovative Hautpflege Produkt kann die Gesichtskonturen straffen, feine Linien reduzieren und dabei helfen, eine optische Hautverjüngung zu erzielen. Das schafft das Serum fürs Gesicht dank des von Eucerin entdeckten Wirkstoff Epicelline®, der die Jugendgene der Haut reaktiviert und die Aktivität der Hautzellen verjüngt. Es werden 10 Zeichen der Hautalterung sichtbar zurückgesetzt. Das Serum: Festigt die Haut Lifting Effekt Mildert Falten Reduziert feine Linien Strafft Konturen Mehr Feuchtigkeit Verbesserte Ausstrahlung Verjüngtes Aussehen Mehr Ebenmäßigkeit Glattere Haut Diese Resultate entstanden in klinischen Studien über 2 und 4 Wochen mit 43 Teilnehmern sowie einen Anwendungstest mit 160 Frauen über 4 Wochen. Neben der bekannten wasserbindenden Wirkung von Hyaluronsäure, durch die das Feuchtigkeitsserum die Haut straffer aussehen lässt, sind zusätzliche Anti-Age Wirkstoffe enthalten. Mit Hyaluron ist das Eucerin Serum eine feuchtigkeitsspendende Hautpflege und mit Enoxolon, auch bekannt als Glycyrrhetinsäure, wird der Abbau hauteigener Hyaluronsäure gehemmt. Glycin-Saponin wiederum ist ein Anti-Aging Wirkstoff, durch den die hauteigene Hyaluronsäure-Bildung stimuliert. Es werden Hautzellen, die für die Bil
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Preis: 39.84 € | Versand*: 0.00 € -
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Preis: 38.02 € | Versand*: 3.99 € -
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Was ist der Unterschied zwischen Illness und Disease?
Der Unterschied zwischen Illness und Disease liegt in ihrer Bedeutung und Verwendung. "Disease" bezieht sich auf eine medizinische Diagnose, die auf objektiven körperlichen oder biologischen Veränderungen basiert. "Illness" hingegen bezieht sich auf das subjektive Erleben von Symptomen und Beschwerden, die eine Person aufgrund einer Krankheit hat. Illness bezieht sich also eher auf das persönliche Empfinden, während Disease eine medizinische Klassifizierung darstellt.
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Welche Krankheit meint Dave Gahan mit "Shake the Disease"?
"Shake the Disease" ist ein Song der Band Depeche Mode aus dem Jahr 1985. Es handelt von einer emotionalen Krankheit oder einer zerstörerischen Beziehung, die den Protagonisten belastet. Es ist jedoch nicht klar, auf welche spezifische Krankheit oder Situation sich der Songtext bezieht.
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Was ist der Unterschied zwischen DNA-Methylierung, Histon-Acetylierung und Silencerenhancer?
DNA-Methylierung ist eine epigenetische Modifikation, bei der Methylgruppen an die DNA-Moleküle gebunden werden. Diese Modifikation kann die Genexpression beeinflussen, indem sie die Bindung von Transkriptionsfaktoren an die DNA verhindert. Histon-Acetylierung ist eine weitere epigenetische Modifikation, bei der Acetylgruppen an Histonproteine gebunden werden. Diese Modifikation lockert die DNA-Histon-Interaktionen und ermöglicht so eine erhöhte Genexpression. Silencerenhancer sind DNA-Sequenzen, die die Genexpression unterdrücken können. Sie binden spezifische Proteine, die die Chromatinstruktur verändern und die Transkription des Gens blockieren.
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Kannst du die DNA-Methylierung einfach erklären?
DNA-Methylierung ist ein epigenetischer Mechanismus, bei dem Methylgruppen an die DNA-Moleküle angehängt werden. Diese Methylgruppen können die Genexpression beeinflussen, indem sie die DNA-Struktur verändern und die Bindung von Proteinen an die DNA beeinflussen. DNA-Methylierung kann dazu beitragen, dass bestimmte Gene aktiviert oder deaktiviert werden, und spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation von Entwicklungsprozessen und der Aufrechterhaltung der Zellidentität.
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Was sind die Auswirkungen von Methylierung auf die Regulation von Genexpression, die Entwicklung von Krankheiten und die Epigenetik?
Methylierung ist ein epigenetischer Mechanismus, der die Regulation der Genexpression beeinflusst, indem Methylgruppen an die DNA-Moleküle gebunden werden. Diese Methylierung kann die Aktivität von Genen verändern, indem sie die Bindung von Transkriptionsfaktoren und anderen regulatorischen Proteinen beeinflusst. Veränderungen in der Methylierung können zu einer gestörten Genexpression führen und somit die Entwicklung von Krankheiten wie Krebs, Diabetes und neurologischen Störungen beeinflussen. Darüber hinaus spielt die Methylierung eine wichtige Rolle in der Epigenetik, da sie die Vererbung von genetischen Informationen über Generationen hinweg beeinflussen kann.
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Was heisst Methylierung?
Was heisst Methylierung? Die Methylierung ist ein biochemischer Prozess, bei dem eine Methylgruppe an ein Molekül angehängt wird. Dieser Prozess kann die Aktivität von Genen beeinflussen, indem er die DNA oder Proteine modifiziert. Methylierung spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation der Genexpression und der Zellfunktion. Störungen in der Methylierung können zu verschiedenen Krankheiten führen, darunter Krebs und neurologische Störungen. Insgesamt ist die Methylierung ein komplexer Prozess, der viele Aspekte der Zellfunktion beeinflusst.
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Welche Auswirkungen hat die Methylierung auf die Genexpression, die Zellfunktion und die Entwicklung von Krankheiten in den Bereichen der Genetik, Epigenetik, Biologie und Medizin?
Die Methylierung kann die Genexpression beeinflussen, indem sie die Aktivität von Genen reguliert. Dies kann zu Veränderungen in der Zellfunktion führen, da die Expression bestimmter Gene unterdrückt oder verstärkt wird. In der Entwicklung von Krankheiten kann eine gestörte Methylierung zu verschiedenen Erkrankungen führen, darunter Krebs, neurologische Störungen und Stoffwechselerkrankungen. Die Erforschung der Methylierung hat daher wichtige Auswirkungen auf das Verständnis von Krankheitsmechanismen und die Entwicklung neuer Therapien in den Bereichen Genetik, Epigenetik, Biologie und Medizin.
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Was sind die Auswirkungen von Methylierung auf die Genexpression und wie beeinflusst sie verschiedene biologische Prozesse in Zellen?
Methylierung ist ein epigenetischer Mechanismus, der die Genexpression reguliert, indem Methylgruppen an die DNA-Moleküle gebunden werden. Diese Methylierung kann die Aktivität von Genen hemmen oder fördern, was zu einer veränderten Genexpression führt. Dadurch können verschiedene biologische Prozesse in Zellen beeinflusst werden, wie zum Beispiel Zellwachstum, Zelldifferenzierung, DNA-Reparatur und die Regulation des Immunsystems. Methylierung spielt auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Krankheiten wie Krebs, da sie die Aktivität von Tumorsuppressorgenen und Onkogenen beeinflussen kann.
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Was sind die Auswirkungen von Methylierung auf die Regulation von Genexpression, die Entwicklung von Krankheiten und die Umwelt?
Methylierung ist ein epigenetischer Mechanismus, der die Genexpression reguliert, indem Methylgruppen an die DNA-Moleküle gebunden werden. Diese Methylierung kann die Aktivität von Genen beeinflussen, indem sie die Transkription von DNA in RNA hemmt oder fördert. Veränderungen in der Methylierung können zu einer gestörten Genexpression führen und somit die Entwicklung von Krankheiten wie Krebs, Diabetes und neurologischen Störungen beeinflussen. Darüber hinaus kann die Methylierung auch durch Umweltfaktoren wie Ernährung, Stress und Toxine beeinflusst werden, was zu einer Anpassung der Genexpression an die Umweltbedingungen führt.
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Was sind die Auswirkungen von Methylierung auf die Regulation von Genexpression, die Entwicklung von Krankheiten und die epigenetische Vererbung?
Methylierung ist ein epigenetischer Mechanismus, der die Genexpression reguliert, indem Methylgruppen an die DNA-Moleküle gebunden werden. Diese Methylierung kann die Aktivität von Genen unterdrücken oder verstärken, was sich auf die Entwicklung von Krankheiten auswirken kann. Zum Beispiel kann eine abnormal hohe Methylierung in bestimmten Genen zu einer Unterdrückung ihrer Aktivität führen und somit das Risiko für Krankheiten wie Krebs erhöhen. Darüber hinaus kann die Methylierung auch epigenetisch vererbt werden, was bedeutet, dass Veränderungen in der Methylierung von Genen von einer Generation auf die nächste übertragen werden können und somit die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten beeinflussen können.
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Was sind die Auswirkungen von Methylierung auf die Regulation von Genexpression, die Entwicklung von Krankheiten und die epigenetische Vererbung?
Methylierung ist ein epigenetischer Mechanismus, der die Genexpression reguliert, indem Methylgruppen an die DNA-Moleküle gebunden werden. Diese Methylierung kann die Aktivität von Genen unterdrücken oder verstärken, was sich auf die Entwicklung von Krankheiten auswirken kann. Eine gestörte Methylierung kann zu verschiedenen Krankheiten wie Krebs, Diabetes und neurologischen Störungen führen. Darüber hinaus kann die Methylierung auch epigenetisch vererbt werden, was bedeutet, dass Veränderungen in der Methylierung von Eltern auf ihre Nachkommen übertragen werden können.
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Was sind die Auswirkungen der Methylierung auf die Regulation von Genexpression, die Entwicklung von Krankheiten und die epigenetische Vererbung?
Die Methylierung von DNA kann die Genexpression regulieren, indem sie die Bindung von Transkriptionsfaktoren an die DNA blockiert. Dies kann zu einer Unterdrückung oder Aktivierung der Genexpression führen. Eine gestörte Methylierung kann zu verschiedenen Krankheiten wie Krebs, neurologischen Störungen und Stoffwechselerkrankungen führen. Darüber hinaus kann die Methylierung epigenetisch vererbt werden, was bedeutet, dass Veränderungen in der Methylierung von Eltern auf ihre Nachkommen übertragen werden können und somit die Genexpression und das Krankheitsrisiko beeinflussen können.