Регуляция экспрессии генов путем физических и химических модификаций структуры ДНК 1. Биологическая роль второй формы ДНК. 2. Компактизация-декомпактизация ДНК. 3. Роль гистоновых и негистоновых белков в компактизации ДНК. 4. Метилирование ДНК и его регуляторная роль. 5. Роль метилирования в дифференциации клеток
В-форма
А-форма
Z-форма
B-ДНК, A-ДНК и Z-ДНК
Топоизомераза II Функции: 1) Релаксация суперскрученных молекул ДНК; 2) Образование или развязывание узлов; 3) Образование или разделение катенанов
Структура нуклеосомы
Изменение структуры хроматина в процессе метилирования ДНК и ацетилирования гистонов ДНК деметилирована, гистоны ацетелированы, транскрипция возможна ДНК метилирована, гистоны деацетелированы, транскрипция невозможна (черные точки – метилцитозин)
Для приобретения ДНК активности необходимо: 1)Деконденсация 2)ДНК д.б. отрицательно суперспирализована 3)ДНК должна иметь Z участки
Метилирование ДНК цитозин метилцитозин аденин метиладенин
HTF-островки (HpaII Tiny Fragments) Метилированные основания HTF-островки экзоны
Гены, имеющие HTF-островки: 1) Гены, кодирующие ферменты пуринового обмена; 2) Гены, кодирующие белки теплового шока; 3) Протоонкогены; 4) Гены, кодирующие рибосомальные белки; 5) Гены тканеспецифичных белков
Взаимосвязь механизмов эпигенетической регуляции.
Инактивация Х-хромосомы
переносчик позвоночные хозяева Муха це-це трипаносомы в крови метациклические трипаносомы жизненный цикл трипаносом
промотер теломеры неактивный ген активный ген Конверсия генов поверхностных антигенов у Trypanosoma конверсия генов
Фазовые вариации у Salmonella