Oturum Aç

Histone proteinleri nükleozomdan uzanan esnek bir N-terminal kuyruğuna sahiptir. Bu histon kuyrukları genellikle asetilasyon, metilasyon, fosforilasyon ve ubliakinasyon gibi translasyon sonrası modifikasyonlara tabidir. Bu modifikasyonların özel kombinasyonları, kromatin katlanmasını ve dokuya özgü gen ekspresyonunu etkileyen “histon kodlarını” oluşturur.

Asetilasyon

Histone asetiltransfenaz enzimi histonlara asetil grubu ekler. Başka bir enzim olan histone deacetylase, asetil grubunu asetillenmiş histonlardan uzaklaştırır. N-terminal histon kuyruğunun 4. ve 9. pozisyonlarındaki lizin amino asitleri genellikle asetile edilir ve deasetile edilir. Asetilasyon histonların negatif yükünü arttırır. Bu, DNA-histon etkileşimini zayıflatır, bu da kromatinin gevşemesine ve DNA'ya erişimin artmasına neden olur. Örneğin, eritroid hücrelerinde, beta-globin geni, ekspresyonunu arttıran asetillenmiş histonlarla ilişkilidir. Genin inaktif olduğu eritroid olmayan hücrelerde, asetile edilmemiş histonlarla ilişkili olduğu bulunmuştur.

Metilasyon

Histone H3'ün lizin 9 pozisyonundaki histone kuyrukları, histone metiltransfez enzimi tarafından di- veya tri-metilasyon yapılabilir. Bu metilasyon, histon olmayan proteinlerin bağlanmasını başlatabilir ve kromatin sıkışmasını artırabilir. Metilasyon, histonlar üzerindeki pozitif yükü arttırır, bu da negatif yüklü DNA ve histonlar arasındaki afinitenin artmasına ve daha yüksek kromatin sıkışmasına neden olur. Heterokromatin olarak da bilinen baskılanmış kromatin, yüksek oranda metillenir.

Histon modifikasyonlarının özet tablosu ve gen ekspresyonu üzerindeki etkileri

Histon modifikasyonu Gen ekspresyonu üzerindeki etkisi
Asetillenmiş lizin Aktivasyon
Hipoasetillenmiş lizin Baskı
Fosforile serin / treonin Aktivasyon
Metillenmiş arginin Aktivasyon
Metillenmiş lizin Baskı
Ubikitinlenmiş Lizin Aktivasyon / Baskı

Histon kodları veya modifikasyonları epigenetik olarak kalıtsaldır, yani bu değişiklikler genetik olarak kodlanmaz. Bu nedenle, bu değişiklikler epigenetik bir bellek olarak her hücre bölünmesi sırasında bir sonraki hücreye sadık bir şekilde aktarılır.

Etiketler

Histone ModificationNucleosomeHistone Core ProteinsH2AH2BH3H4Histone VariantsAmino terminal TailsCovalent ModificationsAcetylationPhosphorylationMethylationEnzymesWritersErasersHistone Variants And ModificationsSpecific Signals For The CellDNA Damage RepairGene ExpressionGene SilencingChromatin Modification

Bölümden 5:

article

Now Playing

5.12 : Histon Modifikasyonu

DNA ve Kromozom Yapısı

12.7K Görüntüleme Sayısı

article

5.1 : DNA Paketleme

DNA ve Kromozom Yapısı

29.9K Görüntüleme Sayısı

article

5.2 : Genetik bir Şablon olarak DNA

DNA ve Kromozom Yapısı

21.2K Görüntüleme Sayısı

article

5.3 : Genlerin Organizasyonu

DNA ve Kromozom Yapısı

11.8K Görüntüleme Sayısı

article

5.4 : Kromozom Yapısı

DNA ve Kromozom Yapısı

22.2K Görüntüleme Sayısı

article

5.5 : Kromozom Replikasyonu

DNA ve Kromozom Yapısı

8.5K Görüntüleme Sayısı

article

5.6 : Nükleozom

DNA ve Kromozom Yapısı

15.7K Görüntüleme Sayısı

article

5.7 : Nükleozom Çekirdek Partikülü

DNA ve Kromozom Yapısı

11.7K Görüntüleme Sayısı

article

5.8 : Nükleozom Yeniden Modellemesi

DNA ve Kromozom Yapısı

8.8K Görüntüleme Sayısı

article

5.9 : Kromatin Paketleme

DNA ve Kromozom Yapısı

14.9K Görüntüleme Sayısı

article

5.10 : Karyotipleme

DNA ve Kromozom Yapısı

10.1K Görüntüleme Sayısı

article

5.11 : Pozisyon-etkili Çeşitleme

DNA ve Kromozom Yapısı

6.2K Görüntüleme Sayısı

article

5.13 : Kromatin Modifikasyonlarının Yayılması

DNA ve Kromozom Yapısı

8.1K Görüntüleme Sayısı

article

5.14 : Lampbrush Kromozomları

DNA ve Kromozom Yapısı

7.8K Görüntüleme Sayısı

article

5.15 : Politen Kromozomları

DNA ve Kromozom Yapısı

9.8K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır