ヒストンとは何ですか?

ヒストンとは何ですか?
ヒストンは、核内のDNAと結合し、それをクロマチンに凝縮するのに役立つ塩基性タンパク質のファミリーです。アルカリ性です。 (基本pH)タンパク質、およびそれらの正電荷により、それらはDNAと結合することができます。それらは真核細胞の核の中にあります。 DNAとヒストンは一緒にパックされてヌクレオソームになり、ヌクレオソームはクロマチンと呼ばれるパックを形成し、2つのクロマチンは染色体を形成します。

ヒストンの種類
5種類のヒストンが特定されています:H1(またはH5)、H2A、H2B、H3、H4、コアヒストンはH2A、H2B、H3、およびH4であり、リンカーヒストンはH1およびH5です。 H1とその相同タンパク質H5は、クロマチンの高次構造に関与しています。他の4種類のヒストンは、DNAと結合してヌクレオソームを形成します。 H1(またはH5)には約220残基があります。他のタイプのヒストンはより小さく、それぞれが100〜150残基で構成されています。

ヒストンの機能
ヒストンの主な機能はコンパクトなDNA鎖であり、クロマチン調節に影響を与えます。クロマチンは、細胞核の内容物を構成するDNAとタンパク質の組み合わせです。ヒストンがなければ、染色体の巻き戻されたDNAは非常に長くなります。たとえば、各ヒト細胞には約1.8メートルのDNAがありますが、ヒストンに巻かれると約90ミリメートルのクロマチンがあり、有糸分裂中に複製および凝縮すると、約120マイクロメートルの染色体になります。 DNAはヒストンを包み込むため、クロマチンの調節や遺伝子発現の調節にも重要な役割を果たします。ヒストン修飾は、メチル化、リン酸化、アセチル化、ユビキチン化、およびSUMO化を含むヒストンタンパク質への共有結合翻訳後修飾(PTM)です。メチル化とは、基質にメチル基を付加すること、または原子(または基)をメチル基で置換することを意味します。リン酸化とは、分子にリン酸基を付加することです。アセチル化は、化合物にアセチル官能基を導入する反応を表します。基質タンパク質へのユビキチンの付加は、ユビキチン化またはユビキチン化と呼ばれます。 SUMO化は、核-細胞質ゾル輸送、転写調節、アポトーシス、タンパク質の安定性、ストレスへの応答、細胞周期の進行など、さまざまな細胞プロセスに関与する翻訳後修飾です。ヒストンに対して作られたPTMは、クロマチン構造を変更したり、ヒストン修飾因子を動員したりすることにより、遺伝子発現に影響を与える可能性があります。ヒストンタンパク質は、8つのヒストンを包むDNAを染色体にパッケージ化するように作用します。ヒストン修飾は、転写活性化/不活性化、染色体パッケージング、DNA損傷/修復などの多様な生物学的プロセスで作用します。

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リンカー
スーパーファミリー ファミリー サブファミリー メンバー
H1 H1F H1F0、H1FNT、H1FOO、H1FX
H1H1 HIST1H1A、HIST1H1B、 HIST1H1C、HIST1H1D、HIST1H1E、HIST1H1T
コア H2A H2AF H2AFB1、H2AFB2、H2AFB3、H2AFJ、H2AFV、H2AFX、H2AFY、H2AFY2、H2AFZ
H2A1 HIST1H2AA、HIST1H2AB、HIST1H2AB 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

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