组蛋白的修饰作用课件.ppt
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1、组蛋白的修饰作用组蛋白的修饰作用一、组蛋白的定义:一、组蛋白的定义:组蛋白是染色体的结构蛋白,与DNA构成核小体。它分为H1、H2A、H2B、H3和H4等5种。二、组蛋白的特征:二、组蛋白的特征:1、进化上的极端保守性:其保守程度比较:H1H2A、H2BH3、H4;2、无组织特异性:鸟、鱼、两栖类的红细胞染色体不含H1而含H5,精细胞 染色体的组蛋白是鱼精蛋白;3、肽链上氨基酸分布的不对称性:碱性氨基酸集中分布在N端的半条链上,而大部分疏水基团都分布在C末端;4、;5、富含Lys的组蛋白H5;组蛋白的修饰作用三、组蛋白修饰作用:三、组蛋白修饰作用:组蛋白富含带正电荷的精氨酸和赖氨酸,可以与带有
2、负电荷的DNA分子紧密结合。每个核心组蛋白由一个球形结构域和暴露在核小体表面的N端尾区组成,其 N 端氨基末端会发生多种共价修饰,主要包括甲基化、乙酰化、泛素化、磷酸化、ADP-核糖化和SUMO等。如图1所示:图1、组蛋白的主要修饰方式 (一)组蛋白的甲基化:(一)组蛋白的甲基化:定义:组蛋白甲基化是表观遗传修饰方式中的一种,参与基因转录调控,通常发生在H3和H4组蛋白N端精氨酸或者赖氨酸残基上的甲基化,由 (histone methyltransferases,HMT)介导催化。组蛋白甲基转移酶甲基化转移酶简介甲基化转移酶简介 甲基化转移酶分为组蛋白赖氨酸甲基转移酶(HKMT)、组蛋白精氨酸
3、甲基转移酶(HRMT)2个家族;而多数蛋白甲基转移酶都包含有SET结构域结构域,含有SET结构域的蛋白主要功能是调节基因活性,但具体机制还不甚明确。核小体组蛋白在异染色体基因沉默中发挥关键作用,已有研究表明很多含有SET结构域的蛋白,如人Suv39H1和裂殖酵母Clr4,都具有组蛋白甲基转移酶活性,并在组蛋白甲基化导致基导致基因沉默因沉默担当重要角色。组蛋白的甲基化过程:组蛋白去甲基化酶可以催化组蛋白中赖氨酸和精氨酸单、双甲基化的去甲基化,而三甲基化似乎不能被去甲基化。组蛋白去甲基化酶的发现使组蛋白甲基化过程更具动态性,也大大丰富了组蛋白修饰的复杂性。组蛋白的去甲基化过程:组蛋白甲基化的功能组
4、蛋白甲基化的功能:1、组蛋白的甲基化有抑制或激活双重效应,这些效应是由组蛋白甲基化的特定模式识别及结合核小体的蛋白质共同产生的,并进一步修饰染色质或直接影响转录。2、组蛋白的甲基化对促进DNA甲基化具有一定的作用。DNA甲基化在转录水平可影响基因表达、参与真核生物胚胎发育调节、参与基因组印记和X染色体失活及影响DNA与蛋白质的相互作用。(二)组蛋白的乙酰化(二)组蛋白的乙酰化:1964年,Vincent Allfrey 发现了组蛋白的乙酰化和乙酰化两种形式。乙酰化发生在Lys侧链的氨基基团,并证明了组蛋白的乙酰化与基因的活性有关,即非乙酰化组蛋白非乙酰化组蛋白抑制转录,而乙酰化组蛋白却是弱转录
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