6.11: 端粒和端粒酶

Telomeres and Telomerase
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Molecular Biology
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Telomeres and Telomerase
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November 23, 2020

在真核 DNA 复制中,去除最终引物后,单链 DNA 片段保留在染色体末端。这部分 DNA 不能以与链其余部分相同的方式复制,因为新合成的 DNA 没有可以附着的 3′ 末端。这种未复制的片段导致在每次细胞复制过程中染色体 DNA 逐渐丢失。此外,它可以通过识别单链 DNA 的酶诱导 DNA 损伤反应。为避免这种情况,由重复核苷酸序列和蛋白质复合物组成的缓冲区(称为端粒)存在于染色体末端,保护染色体的末端。

端粒酶是一种由 RNA 和蛋白质组成的核糖核蛋白酶,可以合成和延长丢失的 DNA。端粒酶 RNA 组分 (TERC) 包含用于合成端粒重复序列的模板核苷酸序列。TERC 长度和序列因生物而异 在纤毛虫中,它大约有 150 个核苷酸长,而在酵母中,它大约有 1150 个核苷酸。蛋白质成分端粒酶逆转录酶 (TERT) 使用 TERC 中存在的模板链合成短端粒重复序列。

在哺乳动物中,端粒受到 shelterin 的保护,shelterin 是六种不同蛋白质的复合物:端粒重复结合因子 1 (TRF1)、端粒重复结合因子 2 (TRF2)、端粒保护 1 (POT1)、TRF1 相互作用核因子 2 (TIN2)、TIN2-POT1 组织蛋白 (TPP1) 和阻遏蛋白/激活蛋白 1 (RAP1)。shelterin 复合物中存在的蛋白质参与重要功能,例如端粒酶募集、 调节端粒长度,并为辅助蛋白提供结合位点。

端粒酶表达可以延长细胞的寿命并使其持续增殖,这是癌细胞的一个特征。在近 90% 的癌细胞中观察到端粒酶活性,这使它们成为当前新癌症治疗研究的目标。

Transcript

端粒是染色体的保护端,由重复的六个富含鸟嘌呤的核苷酸序列组成,例如人类的 TTAGGG。

它的长度因生物体而异。在人类染色体中,大约有 1300 到 2500 个端粒重复,而小鼠中大约有 8300 个。

当 DNA 复制机制到达端粒时,它会遇到一个独特的问题:去除染色体 5′ 末端的最后一个引物会导致单链端粒 DNA 的 3′ 突出端无法复制,因为没有互补 DNA 作为引物的模板。

由于这种末端复制问题,端粒会随着每次细胞分裂而缩短,最终导致细胞增殖停滞,也称为复制性衰老;然而,这可以通过端粒酶介导的新端粒重复序列的合成来防止。

端粒酶是一种由带有端粒重复序列模板的 RNA 和蛋白质组成的酶。它与端粒重复序列的 3′ 突出端结合。

蛋白质成分是一种逆转录酶,使用 RNA(一种与端粒重复序列互补的富含胞嘧啶的序列)作为模板,一次将端粒 DNA 延伸六个核苷酸。

然后端粒酶易位并重复核苷酸添加的过程。

DNA 聚合酶 α 包含自己的引物酶亚基,然后可以添加引物并复制延伸的亲本 DNA 链。

端粒延伸后,shelterin(一种六亚基蛋白)与端粒的双链片段和去除引物后剩余的 3 个引物突出端结合。

然后,该复合物回环并插入上游 DNA,导致 3′ 突出端与端粒重复序列中的互补序列结合,导致置换环或 D 环。这种插入将端粒的末端固定在适当的位置,形成一个更大的端粒环或 T 形环。

shelterin 的结合和 T 形环的形成可保护染色体免受降解、端到端融合和 DNA 修复机制的不当激活。