7.6
在真核生物中,染色质 存在三种主要形式 根据其压实度 水平,常染色质,本构的 异染色质,和 兼性异染色质。常染色质富含基因,不太紧凑,积极 转录区 染色质 固定并查看时 在显微镜下 看起来很淡 染色区 因为它可以保留 较少的污渍颗粒。组蛋白尾氨基 常染色质的酸 被广泛乙酰化。乙酰化增加 负电荷 在组蛋白上,局部 减少组蛋白-DNA 亲和力。这减少了 染色质压实 使访问DNA更容易。本构异染色质 是一个重复丰富的基因-贫瘠的 和高度压缩的区域。在显微镜下 本构异染色质 看起来像被染成深色 压实使其占据 更多的DNA结合染料。甲基化的组蛋白 尾巴表征 组成型异染色质。甲基化增加 亲和力 在组蛋白和之间 DNA,从而增加 染色质压实和 抑制DNA的获取。甲基化的组蛋白也 被非组蛋白结合 称为异染色质 蛋白质1 这有利于 染色质压实 本构关系的传播 异染色质。兼性异染色质是 重复性差且基因沉默 地区。在显微镜下 也出现深色 由于其较高的压实度。关键区别 兼职的和本构的 异染色质是 包含的基因 在兼职之内 异染色质区域 灵活。例如,在 一个细胞的基因 在兼性异染色质中 可能会被压抑。而在另一种情况下,可以表达相同的基因座 并且不会被存储 处于兼职状态。兼职 异染色质区域 常常受一个 非组蛋白称为 宝利通抑制复合物2 可以二甲基或三甲基化 H3组蛋白和有助于 转录抑制。X染色体失活 在雌性哺乳动物中 是一个例子 兼性异染色质。哺乳动物的女性有两个 X染色体和雄性 只有一个。X之一 女性的染色体 高度包含 浓缩异染色质 导致镇压 存在的所有基因中 在那个染色体上。这样可以确保基因在 男性的X染色体 和女性表达 在同一水平上。在显微镜下,X染色体失活 出现为Barr 身体,浓密的,黑暗的 的污点 核的外围。