Mik azok a hisztonok?
A hisztonok olyan alapfehérjék családja, amelyek asszociálódnak a sejtmagban lévő DNS-sel, és segítenek kromatinba sűríteni, lúgosak. (bázikus pH) fehérjék, és pozitív töltéseik lehetővé teszik számukra, hogy asszociálódjanak a DNS-sel. Az eukarióta sejtek magjában találhatók. A DNS és a hisztonok össze vannak csomagolva, hogy nukleoszómává váljanak, a nukleoszóma egy csomagot alkot, amelyet kromatinnak neveznek, két kromatin pedig egy kromoszómát alkot.
A hisztonok típusai
Öt típusú hisztont azonosítottak: H1 (vagy H5), H2A, H2B, H3 és H4, a mag hisztonjai H2A, H2B, H3 és H4, a linker hisztonok pedig H1 és H5. A H1 és annak homológ fehérje, H5 részt vesz a kromatin magasabb rendű szerkezeteiben. A másik négy hisztontípus a DNS-hez kapcsolódva nukleoszómákat képez. H1 (vagy H5) körülbelül 220 maradékot tartalmaz. A hisztonok egyéb típusai kisebbek, mindegyik 100-150 maradékból áll.
A hisztonok funkciója
A hisztonok elsődleges funkciói a kompakt DNS-szálak és a kromatin-szabályozás hatásai. A kromatin a DNS és a fehérje kombinációja, amely a sejtmag tartalmát alkotja. Hisztonok nélkül a kromoszómákban letekeredett DNS nagyon hosszú lenne. Például minden emberi sejtben körülbelül 1,8 méter a DNS, de a hisztonokra feltekerve körülbelül 90 milliméter kromatin van, amely a mitózis során megduplázódva és kondenzálódva körülbelül 120 mikrométer kromoszómát eredményez. Mivel a DNS körbeveszi a hisztonokat, fontos szerepük van a kromatin szabályozásában és a génexpresszió szabályozásában is. A hisztonmódosítás a hisztonfehérjék kovalens poszttranszlációs módosítása (PTM), amely magában foglalja a metilezést, a foszforilezést, az acetilezést, az ubikvitilezést és a SUMOilezést. A metilezés azt jelenti, hogy egy szubsztráton metilcsoportot adunk hozzá, vagy ha egy atom (vagy csoport) metilcsoporttal helyettesítjük. A foszforilezés egy foszfátcsoport hozzáadása egy molekulához. Az acetilezés olyan reakciót ír le, amely acetil funkciós csoportot vezet be egy kémiai vegyületbe. Az ubiquitin szubsztrátfehérjéhez való hozzáadását ubiquitinációnak vagy ubiquitylációnak nevezzük. A SUMOylation egy poszttranszlációs módosítás, amely részt vesz a különféle sejtes folyamatokban, például a sejtmag citoszol transzportjában, a transzkripciós szabályozásban, az apoptózisban, a fehérje stabilitásában, a stresszre adott válaszban és a sejtcikluson keresztüli progresszióban. A hisztonokhoz készített PTM-ek a kromatin szerkezetének megváltoztatásával vagy hiszton módosítók toborzásával befolyásolhatják a génexpressziót. A hisztonfehérjék úgy hatnak, hogy a nyolc hisztont körülölelő DNS-t kromoszómákba csomagolják. A hiszton módosítások különféle biológiai folyamatokban hatnak, mint például a transzkripciós aktiválás / inaktiválás, a kromoszóma csomagolása és a DNS károsodása / helyreállítása.
A Creative Diagnostics minőségi hisztonokkal kapcsolatos fehérjéket, antitesteket, antigéneket nyújt és elisa készletek. Az összes termék csak kutatást végzett. Ezek a módosítások sok más transzkripciós tényező révén valósulnak meg, például HAT-ok, Sirtuins, HDM-ek, HDAC és HMT-k révén. Vagy aktiválhatják, vagy elhallgathatják a megfelelő gént.
Szuper család | Család | Alcsalád | Tagok |
Linker | H1 | H1F | H1F0, H1FNT, H1FOO, H1FX |
H1H1 | HIST1H1A, HIST1H1B, HIST1H1C, HIST1H1D, HIST1H1E, HIST1H1T | ||
Core | H2A | H2AF | H2AFB1, H2AFB2, H2AFB3, H2AFJ, H2AFV, H2AFX, H2AFY, H2AFY2, H2AFZ |
H2A1 | HIST1H2AA, HIST1H2AB, HIST 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 |