Back to chapter

7.11:

Обзор транспозиции и рекомбинации

JoVE Core
Molecular Biology
This content is Free Access.
JoVE Core Molecular Biology
Overview of Transposition and Recombination

Languages

Share

транспозиция является специализированной формой рекомбинации, генетические элементы в которой, например, хромосомные сегменты, перемещены из одного положения в геноме к другому. Эти мобильные элементы называются транспозоны или прыгающие гены. Каждый транспозон содержит кодирующую последовательность для фермента, называемого транспозазой помимо других генов, а также короткие фланговые последовательности, которые обратно дополняют друг друга.Существует три типа транспозиции. В первом типе, известном как нерепликативная, или консервативная транспозиция, ген, кодирующий транспозозу производит диамерный фермент, который делает засечки через короткие инвертированные последовательности, фланкирующие транспозон ДНК. Затем инвертированные последовательности объединяются, чтобы сформировать ДНК-петлю, которая может вставлена в целевую хромосому с помощью опосредованных транспозазой разрезов.Во втором типе, именуемом воспроизводительная транспозиция, транспозоза расщепляет оба конца транспозона и целевую ДНК. Затем концы праймера 3 транспозона и концы праймера 5 целевой ДНК ковалентно прикрепляются в процессе, который называется переносом нитей. При этом создается промежуточное состояние, где конец праймера 5 транспозон по-прежнему присоединён к донорской ДНК.Нелигированные концы используются в качестве примеров ДНК-полимеразой для репликации транспозона. Это промежуточное состояние называется коинтеграцией. Ферменты под названием резольвазы расслаивают промежуточный продукт на сайте внутреннего разрешения, генерируя донорскую и целевую ДНК, у каждой из которых есть одна копия транспозона.В третьем типе транспозиции, транспонируемый элемент первым транскрибирован в промежуточный РНК, известный как ретротранспозон. РНК копируется обратно в последовательность ДНК в обратной транскрипции, а затем вставляется в целевой сайт. Несмотря на их различные механизмы, всех три процесса могут изменять геномную структуру и, возможно, функция целевой ДНК.

7.11:

Обзор транспозиции и рекомбинации

Транспозоны составляют значительную часть геномов различных организмов. Поэтому считается, что транспозиция сыграла важную эволюционную роль в видообразовании, изменяя размер генома и модифицируя паттерны экспрессии генов. Например, у бактерий транспозиция может приводить к возникновению устойчивости к антибиотикам. Движение мобильных элементов в генофонде патогенных бактерий может способствовать передаче генетических элементов устойчивости к антибиотикам. У эукариот транспозоны могут выполнять регуляторные функции, контролируя экспрессию целевого гена в определенных физиологических условиях, таких как стресс. Фактически, регуляция генов транспозонами в ответ на стресс широко изучалась у растений.

Геномы растений служат отличной моделью для изучения транспозиции. Открытие транспозонов было сделано Барбарой МакКлинток, когда она изучала клетки кукурузы с разорванными хромосомами. Она обнаружила, что транспозиция генетических элементов из разорванных хромосом вызывает изменение окраски кукурузы.

Из-за пагубного воздействия транспозиции транспозоны редко перемещаются. Частота транспозиции показала корреляцию с особенностями последовательностей и структурными мотивами донорных и целевых сайтов. Такая низкая частота транспозиции подразумевает, что для обнаружения результатов транспозиции необходим генетический отбор. Одним из таких результатов, напрямую зависящих от частоты транспозиции, является наличие белых пятен на цветках растения львиный зев.

Suggested Reading

  1. Warren, Ian A., Magali Naville, Domitille Chalopin, Perrine Levin, Chloé Suzanne Berger, Delphine Galiana, and Jean-Nicolas Volff. "Evolutionary impact of transposable elements on genomic diversity and lineage-specific innovation in vertebrates." Chromosome research 23, no. 3 (2015): 505-531.
  2. Kapitonov, Vladimir V., and Jerzy Jurka. "A universal classification of eukaryotic transposable elements implemented in Repbase." Nature Reviews Genetics 9, no. 5 (2008): 411.
  3. McClintock, Barbara. "Mutable loci in maize." Carnegie Inst Wash Year Book 47 (1948): 155-169.