Back to chapter

6.8:

Реплисома

JoVE Core
Molecular Biology
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Core Molecular Biology
The Replisome

Languages

Share

репликация ДНК осуществляется скоординированной мультибелковой формой, которая называется машиной репликации ДНК, или реплисомой, увеличивающей эффективность ДНК репликации. Основные компоненты машины геликаза, белки, связывающие одноцепочечную ДНК, ДНК-примаза, скользящие зажимы, загрузчик зажимов и многочисленные ДНК-полимеразы, которые связываются друг с другом рядом с вилкой репликации. ДНК-репликативные полимеразы имеют возможность обработать около 10 нуклеотидов;которые такое количество нуклеотидов она может добавить к дочерней цепи перед отсоединением от шаблона.Копирование целых геномов это слишком неэффективно, и невозможно в разумные сроки, и эта проблема решается с помощью белков скользящего зажима. Когда ATФ ассоциируется с. белком-загрузчиком зажимов, они будут связаны с и откроют скользящий зажим, так, чтобы он напоминал кольцо конструкция, окаймляющую ДНК-комплекс шаблона.После того, как зажим скреплен белок-загрузчик гидролизует ATP до АДФ, что приводит к образованию зажима загрузчик для разъединения и зажима вокруг ДНК. Затем ДНК-полимераза связывается с белками зажима. И вместе они скользят по шаблону ДНК, привязывая ДНК-полимеразу к цепи и повышая его скорость до 1, 000 нуклеотидов.Эта улучшенная скорость обработки позволяет полимеразе ДНК проводить непрерывный анализ ДНК репликации на ведущей цепи. Однако, на шаблоне отстающей цепи, ещё одна ДНК-полимераза выполняет неспрерывную репликацию ДНК таким образом, чтобы это позволяло ДНК-полимеразе синтезировать опережающие и отстающие цепи одновременно. Этот процесс иногда описывается в качестве модели тромбона.Запаздывающая цепь и его шаблонная цепь образуют петлю, когда Начинается ДНК-полимераза Синтез фрагментов Оказаки Из грунтовки для РНК. Увеличивается цикл ДНК с обоих направлений В то же время, как и в случае с другими синтезируется отстающая цепь. Когда полимеразе ДНК Сталкивается со следующим праймером РНК, он открепляется от цепи-шаблона.Тем временем, примаза добавляет еще один праймер к отстающей цепи. И растущая ДНК контур выключен. Зажим и белок-загрузчик зажима позволяют ДНК-полимеразе быстрое повторное установление связи с заполненным шаблоном ДНК.Формирование и последующее Коллапс ДНК повторяется вместе с синтезом Каждого нового фрагмента Оказаки.

6.8:

Реплисома

Репликация ДНК осуществляется большим комплексом белков, которые действуют согласованно для достижения высокоточной репликации ДНК. Вместе этот комплекс известен как репликативная машина, или реплисома.

Синтез лидирующей и отстающей цепей – процесс с высокой степенью координации. Чтобы объяснить это, Брюсом Альбертсом в 1980 году была предложена “модель тромбона”. Образование петли ДНК начинается, когда на родительской отстающей цепи синтезируется праймер. Петля растет с синтезом фрагмента Оказаки и, наконец, исчезает, когда синтез фрагмента заканчивается. Затем ДНК-полимераза присоединяется к другому праймеру, и весь цикл, от образования петли до исчезновения, повторяется. Реплисома, как репликативная машина, позволяет координировать все операции.

Компоненты реплисомы

Хеликазы раскручивают и разделяют двухцепочечную ДНК  Эти ферменты присутствуют в виде одиночного гексамерного кольца у прокариот и в виде двойного гексамерного кольца у эукариот. Эукариотические хеликазы зависят от дополнительных белков, Cdc45 и GINS, для функционирования.  Белки, связывающие одноцепочечную ДНК (SSB) предохраняют цепи ДНК от воссоединения.  У прокариот SSB состоят из одной субъединицы, тогда как у эукариот они представляют собой гетеротримерный белок, известный как репликативный белок A (RPA).

Праймаза добавляет РНК-праймер, с которого начнется синтез ДНК.  У прокариот праймаза присутствует в виде фермента с одной субъединицей, называемого DnaG, который синтезирует праймер РНК длиной около 12 нуклеотидов.  У эукариот мультисубъединичный фермент ДНК-полимераза-α, праймаза, синтезирует гибридный РНК-ДНК праймер длиной около 25 нуклеотидов. В дополнение к полимеразе-α, репликативная полимераза будет расширять вновь синтезированную ДНК. В то время как у прокариот присутствует один тип репликативной полимеразы, ДНК-полимераза III, у эукариот присутствуют два разных типа репликативной полимеразы, Pol ε и Pol δ, для синтеза лидирующей цепи и отстающей цепи соответственно. 

Белки скользящего зажима удерживают полимеразы прикрепленными к матрице ДНК. β-зажим, гомодимерный белок, действует как зажим у прокариот. У эукариот ту же задачу выполняет ядерный антиген пролиферирующих клеток (PCNA), гомотримерный белок. Центральная пора скользящего зажима положительно заряжена, что позволяет ему испытывать электростатические взаимодействия с отрицательно заряженным фосфатным остовом ДНК. Зажим крепится к ДНК с помощью белков-погрузчиков зажима. Эти пентамерные белки относятся к классу АТФаз AAA+. Эукариотический погрузчик зажимов известен как фактор репликации C, в то время как прокариотический погрузчик зажимов E. coli известен как γ-комплекс. Однако белки зажимов и погрузчики зажимов считаются эволюционными гомологами в отличие от многих других компонентов реплисомы.

Suggested Reading

  1. O’Donnell, Michael, Lance Langston, and Bruce Stillman. "Principles and concepts of DNA replication in bacteria, archaea, and eukarya." Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 5, no. 7 (2013): a010108.
  2. Alberts, Bruce. "DNA replication and recombination." Nature 421, no. 6921 (2003): 431.
  3. Kelch, Brian A., Debora L. Makino, Mike O'Donnell, and John Kuriyan. "Clamp loader ATPases and the evolution of DNA replication machinery." BMC Biology 10, no. 1 (2012): 34.
  4. Hedglin, Mark, Ravindra Kumar, and Stephen J. Benkovic. "Replication clamps and clamp loaders." Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 5, no. 4 (2013): a010165.
  5. Gardner, Andrew F., and Zvi Kelman. "The DNA Replication Machinery as Therapeutic Targets." Frontiers in Molecular Biosciences 6 (2019): 35.