研究人员发现了一个新的特征,揭示了染色体自然末端如何有效防止有害后果的影响。
在一项新研究中,密歇根大学的科学家们探讨了DNA损伤识别机制,如何区分需要修复的有害DNA断裂与染色体的自然末端(称为端粒)。
“如果有可能,你会修复它;如果不能修复,细胞就会死亡。细胞不应无限制地分裂到DNA断裂。这在正常细胞中是一个良好的现象,”分子、细胞和发育生物学教授贾亚克里什南·南达库马尔(Jayakrishnan Nandakumar)表示。
“唯一的问题在于,从化学角度看,染色体中间的断裂与染色体的自然末端是相似的,但修复自然末端可能会导致灾难性后果,因为这会使我们的染色体相互连接。”
研究人员了解到,一种名为庇护蛋白的复合物覆盖在染色体末端,保护端粒免受DNA损伤反应的影响。尽管庇护蛋白在15到20年前就被生物学家定义,但其保护端粒的具体机制仍不完全清楚。
Nandakumar及其团队,包括资深科学家Valerie Tesmer,证明了一种名为POT1的庇护蛋白通过一个被称为“POT-hole”的空腔来隐藏染色体的自然末端,从而避免被ATR机制识别为DNA损伤。这项研究发表在《科学》杂志上。
Nandakumar表示:“我们将这个项目献给密歇根的道路,因为并非所有的坑洞都是坏事。”
尽管我们的染色体大多是双链的,但一条链的结束时间比另一条稍早。因此,进一步延伸的链形成了单链(ss)尾巴。双链区域与单链尾巴相交的地方称为端粒ds-ss连接。这意味着端粒DNA由三个部分组成:ds、ss和ds-ss连接段。ds-ss连接处的DNA末端被称为5'端。
ATR DNA损伤机制能够识别具有ds-ss连接和ss尾的DNA断裂。那么,是什么阻止ATR识别端粒的ds-ss连接和ss尾呢?虽然已知POT1保护端粒的ss尾,但端粒ds-ss连接的保护机制仍不明确。
研究人员使用一种称为X射线晶体学的方法,以3D方式可视化POT1蛋白与DNA 5'端在ds-ss连接处的结合。特别是,研究人员观察到5号染色体末端整齐锁定的空腔,防止ATR机制的进入。
Tesmer是发现POT1这种功能的研究者。她回顾了之前的研究,特别关注一篇关于神秘POT1 DNA结合位点的论文。Tesmer将这个DNA位点解读为端粒ds-ss连接点,最终确认POT1与端粒ds-ss连接点结合。
特斯默和她的合作者克里斯汀·布伦纳(Kristen Brenner)测试了POT-hole在防止DNA损伤反应中的重要性,他们在POT-hole中引入了阻止POT1与ds-ss连接结合的突变。这些突变使DNA损伤反应机制能够识别端粒,展示了在染色体末端保持完整POT-hole的重要性。
“我们发现,POT1与(端粒)ds-ss连接处的结合,拓宽了我们对人类POT1保护端粒的理解,”特斯默说。
在此过程中,研究人员还解决了另一个重要的生物学难题。小鼠有两个版本的POT1:POT1a和POT1b,但只有POT1a能够完全保护染色体末端。为什么POT1b无法替代POT1a?原因在于只有POT1a包含POT-hole并与ds-ss连接结合。
“我们的研究表明,即使是我们染色体的5'端也被一种蛋白质覆盖。这种蛋白质以前被认为会连接染色体的末端,但我们并不知道它在物理上限制了5'端,”南达库马尔说。“如果我们需要修改教科书,以展示我们染色体末端的样子,我们应该在5'端展示一个帽状结构,这个帽状结构就是POT1蛋白。”
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希望本篇文章《科学家揭示了保护染色体末端的‘保护结构’》能对你有所帮助!
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