Co to są histony?
Histony to rodzina podstawowych białek, które wiążą się z DNA w jądrze i pomagają skondensować go do chromatyny, są zasadowe (podstawowe pH) białka, a ich dodatnie ładunki pozwalają im na łączenie się z DNA. Znajdują się w jądrach komórek eukariotycznych. DNA i histony są spakowane razem, aby być nukleosomami, nukleosomy tworzą paczkę zwaną chromatyną, dwie chromatyny tworzą chromosom.
Typy histonów
Zidentyfikowano pięć typów histonów: H1 (lub H5), H2A, H2B, H3 i H4, główne histony to H2A, H2B, H3 i H4, a histony łącznikowe to H1 i H5. H1 i jego homologiczne białko H5 są zaangażowane w struktury wyższego rzędu chromatyny. Pozostałe cztery typy histonów łączą się z DNA, tworząc nukleosomy. H1 (lub H5) ma około 220 reszt. Inne typy histonów są mniejsze, każdy składa się ze 100-150 reszt.
Funkcja histonów
Głównymi funkcjami histonów są zwarte nici DNA i regulacja chromatyny. Chromatyna to połączenie DNA i białka, które stanowi zawartość jądra komórkowego. Bez histonów odwinięty DNA w chromosomach byłby bardzo długi. Na przykład, każda komórka ludzka ma około 1,8 metra DNA, ale zraniona na histonach ma około 90 milimetrów chromatyny, która po duplikacji i kondensacji podczas mitozy daje około 120 mikrometrów chromosomów. Ponieważ DNA otacza histony, odgrywają również ważną rolę w regulacji chromatyny oraz w regulacji ekspresji genów. Modyfikacja histonów to kowalencyjna modyfikacja potranslacyjna (PTM) białek histonowych, która obejmuje metylację, fosforylację, acetylację, ubikwitylację i SUMOylację. Metylacja oznacza dodanie grupy metylowej do podłoża lub podstawienie atomu (lub grupy) grupą metylową. Fosforylacja to dodanie grupy fosforanowej do cząsteczki. Acetylowanie opisuje reakcję, która wprowadza acetylową grupę funkcyjną do związku chemicznego. Dodanie ubikwityny do białka substratu nazywa się ubikwitynacją lub ubikwitylacją. SUMOylacja to potranslacyjna modyfikacja zaangażowana w różne procesy komórkowe, takie jak transport jądrowo-cytozolowy, regulacja transkrypcji, apoptoza, stabilność białek, odpowiedź na stres i progresja w cyklu komórkowym. PTM wytwarzane w histonach mogą wpływać na ekspresję genów poprzez zmianę struktury chromatyny lub rekrutację modyfikatorów histonów. Białka histonowe pakują DNA, które otacza osiem histonów, w chromosomy. Modyfikacje histonów działają w różnych procesach biologicznych, takich jak aktywacja / inaktywacja transkrypcji, pakowanie chromosomów i uszkodzenie / naprawa DNA.
Creative Diagnostics dostarcza wysokiej jakości białka, przeciwciała, antygeny związane z histonami i zestawy elisa. Wszystkie produkty używane tylko do badań. Modyfikacje te mają miejsce poprzez wiele innych czynników transkrypcyjnych, takich jak HAT, Sirtuins, HDM, HDAC i HMT. Mogą aktywować lub wyciszyć odpowiedni gen.
Super rodzina | Rodzina | Podrodzina | Członkowie |
Łącznik | H1 | H1F | H1F0, H1FNT, H1FOO, H1FX |
H1H1 | HIST1H1A, HIST1H1B, HIST1H1C, HIST1H1D, HIST1H1E, HIST1H1T | ||
Rdzeń | 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 |