Co jsou histony?
Histony jsou rodina základních proteinů, které se spojují s DNA v jádru a pomáhají ji kondenzovat na chromatin, jsou alkalické (bazické pH) proteiny a jejich kladné náboje jim umožňují asociovat s DNA. Nacházejí se uvnitř jádra eukaryotických buněk. DNA a histony jsou spojeny do nukleosomu, nukleosomy tvoří svazek, který se nazývá chromatin, dva chromatiny tvoří chromozom.
Druhy histonů
Bylo identifikováno pět typů histonů: H1 (nebo H5), H2A, H2B, H3 a H4, hlavní histony jsou H2A, H2B, H3 a H4 a spojovací histony jsou H1 a H5. H1 a jeho homologní protein H5 se účastní struktur vyššího řádu chromatinu. Další čtyři typy histonů se spojují s DNA za vzniku nukleosomů. H1 (nebo H5) má asi 220 zbytků. Jiné typy histonů jsou menší, každý obsahuje 100–150 zbytků.
Funkce histonů
Primární funkce histonů jsou kompaktní řetězce DNA a regulace nárazového chromatinu. Chromatin je kombinace DNA a bílkovin, která tvoří obsah buněčného jádra. Bez histonů by odvinutá DNA v chromozomech byla velmi dlouhá. Například každá lidská buňka má přibližně 1,8 metru DNA, ale navinutá na histonech má přibližně 90 milimetrů chromatinu, který při duplikování a kondenzaci během mitózy vede k přibližně 120 mikrometrům chromozomů. Protože se DNA obaluje kolem histonů, hraje také důležitou roli v regulaci chromatinu a v regulaci genové exprese. Modifikace histonu je kovalentní posttranslační modifikace (PTM) na histonové proteiny, která zahrnuje methylaci, fosforylaci, acetylaci, ubikvitylaci a SUMOylaci. Methylace označuje přidání methylové skupiny na substrát nebo substituci atomu (nebo skupiny) methylovou skupinou. Fosforylace je přidání fosfátové skupiny k molekule. Acetylace popisuje reakci, která zavádí acetylovou funkční skupinu do chemické sloučeniny. Přidání ubikvitinu k substrátovému proteinu se nazývá ubikvitinace nebo ubikvitylace. SUMOylace je posttranslační modifikace zapojená do různých buněčných procesů, jako je nukleárně-cytosolický transport, transkripční regulace, apoptóza, stabilita proteinu, reakce na stres a postup buněčným cyklem. PTM vyrobené pro histony mohou ovlivnit expresi genů změnou struktury chromatinu nebo přijetím modifikátorů histonu. Histonové proteiny působí tak, že balí DNA, která obklopuje osm histonů, do chromozomů. Modifikace histonů působí v různých biologických procesech, jako je transkripční aktivace / inaktivace, balení chromozomů a poškození / oprava DNA.
Creative Diagnostics poskytuje kvalitní proteiny, protilátky, antigeny související s histony. a soupravy elisa. Všechny produkty používaly pouze výzkum. Tyto úpravy probíhají prostřednictvím mnoha dalších transkripčních faktorů, jako jsou HAT, Sirtuins, HDM, HDAC a HMT. Mohou buď aktivovat, nebo umlčet odpovídající gen.
Super rodina | Rodina | Podrodina | Členové |
Linker | H1 | H1F | H1F0, H1FNT, H1FOO, H1FX |
H1H1 | HIST1H1A, HIST1H1B, HIST1H1C, HIST1H1D, HIST1H1E, HIST1H1T | ||
Jádro | H2A | H2AF | H2AFB1, H2AFB2, H2AFB3, H2AFJ, H2AFV, H2AFX, H2AFY, H2AFY2, H2AFZ |
H2A1 | HIST1H2AA, HIST1H2AB, HIST1H2AC, HIST1H2AG, HIST1H2AI, HIST1H2AK, HIST1H2AL, HIST1H2AM | ||
H2A2 | HIST2H2AA3, HIST2H2AC | ||
H2B | H2BF | H2BFM, H2BFS, H2BFWT | |
H2B1 | HIST1H2BA, HIST1H2BB, HIST1H2BC, HIST1H2BD, HIST1H2BG, HIST1H2BH, HIST1H2BJ, HIST1H2BK, HIST1H2BN, HIST1H2BO | ||
H2B2 | HIST2H2B E | ||
H3 | H3A1 | HIST1H3A, HIST1H3B, HIST1H3C, HIST1H3D, HIST1H3E, HIST1H3G, HIST1H3H | |
H3A2 | HIST2H3C | ||
H3A3 | HIST3H3 | ||
H4 | H41 | HIST1H4B, HIST1H4D, HIST1H4H, HIST1H4I | |
H44 | HIST4H4 |