Kromosomer och kromatin
Grundprincip
- Nukleärt DNA är organiserat i kromosomer.
- I kärnan är DNA bundet till proteiner → kromatin.
Upptäckten av nukleosomen
Experimentet som avslöjade nukleosomen
- Isolera kärnor
- Klyv med ospecifikt endonukleas (DNase I)
- Analysera fragmenten med gelelektrofores
Resultat:
- Små ”pärlor” innehöll DNA (150–200 bp) + proteiner → histoner.
Histoner
Evolutionär konservering
- De små pärlorna visade sig innehålla en grupp högt konserverade proteiner.
- Exempel: histon H4 skiljer sig med endast två aminosyror mellan gröna ärtor och kor.
- Evolutionär distans: ≈1,3 miljarder år.
Nukleosomen
Nucleosome core particle
En nukleosom består av:
- 2 × H2A
- 2 × H2B
- 2 × H3
- 2 × H4
Totalt: 8 proteiner (histonoktamer)
DNA: 146 bp virat 1,75 varv runt oktameren.
Histon H1
- Ett femte histon som binder till linker-DNA.
- Mindre konserverat.
- Har en stabiliserande effekt på nukleosomen.
Kromatinets funktionella betydelse
- När DNA täcks av histoner → repressiv effekt.
- DNA måste öppnas för processer som:
- DNA-replikation
- Transkription
Histonsvansar
Struktur
- N-terminala delar (främst H3 och H4) sticker ut från nukleosomen.
- Dessa svansar påverkar hur hårt histoner binder DNA.
Modifieringar
- Modifieringar alters styrka i bindningen:
- Acetylering
- Neutraliserar positiva laddningar på lysin/arginin
- → svagare bindning till negativ DNA-ryggrad
- Metylering
- Flera andra modifieringar förekommer
- Acetylering
Funktion
- Modifieringar kan aktivera eller repressa genuttryck.
- Detta är epigenetisk reglering → styrning utan förändring i DNA-sekvensen.
Histonkoden
- Den specifika kombinationen av modifieringar är avgörande.
- Kallas populärt ”histonkoden”.
Histoner vid DNA-replikation
- Nukleosomer tas bort av replikationsmaskineriet och byggs om direkt bakom replikationsgaffeln.
- Gamla histoner fördelas jämnt mellan de två dottersträngarna.
- Detta ger semikonservativ nedärvning av epigenetiska markeringar.
- Specialiserade proteinmaskiner reglerar modifieringar (mer i termin 3).
Kromatinets organisation i högre nivåer
Organisation
- A: 30 nm-fiber i interfas-kromosom
- B: Nukleosomer längs DNA
Loopar och protein-ställningar
- DNA organiseras även i loopar, som fästs vid proteinstrukturer.
- Loopars aktivitet kan regleras via:
- Histonmodifieringar
- Topoisomeraser
Dessa styr åtkomlighet och packning av det genetiska materialet.
Sammanfattning
- Flera nivåer av DNA-packning krävs för att få plats i cellkärnan.
- Reglering sker både via histonmodifieringar och strukturell organisering av kromatin.