Baidu
map

PNAS:将DNA压缩百万分之一大小的秘密

2022-01-20 细胞 细胞

这项研究开发的技术不仅提供了理解遗传学——所有生物的本质——的关键,而且还揭示了其他材料的3D结构,如病毒,其详细的结构非常重要。

放在狭小空间内的线或耳机线容易缠结。相反,当细胞分裂时,我们身体的长而松散的DNA会堆积成百万分之一大小的杆状染色体。如果细胞分裂发生在长度接近两米的DNA上,则存在遗传信息受损或丢失的风险。因此,染色体的凝聚对于准确传递遗传信息至关重要。

POSTECH物理系的Changyong Song教授和Jae-Hyung Jeon博士以及Daeho Sung教授和博士候选人Chan Im领导的研究团队,与Do Young Noh教授(光州科学技术研究所,GIST)一起,使用第三代同步加速器设备的X射线分析处于聚集状态的人类染色体。这些以纳米级分辨率观察到的发现发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。

 

图片

 

半个多世纪以来,将染色体浓缩成百万分之一大小而不发生任何纠结的排列机制以及实现这一点的3D结构一直困扰着研究人员。然而,很难在自然条件下观察染色体。研究人员不得不求助于只检测染色体的某些组成部分,或者通过观察它们的未卷绕状态来推断它们的浓缩状态。

本研究利用第三代同步加速器装置产生的相干X射线,在快速冷冻水合染色体并将其保持在低温状态后,验证了染色体的三维结构。这项研究揭示了自然状态下染色体的结构,与传统的切割或染色技术不同。

通过这项研究,研究小组证实染色体是在分形结构中形成的,而不是以前研究中所述的层次结构。此外,还提出了一个显示染色体排列过程的物理模型。

Changyong Song教授解释说:“利用同步加速器的相干X射线,通过纳米级的高分辨率图像,确定了染色体的三维结构。这项研究开发的技术不仅提供了理解遗传学——所有生物的本质——的关键,而且还揭示了其他材料的3D结构,如病毒,其详细的结构非常重要。”

原始出处

Daeho Sung, Chan Lim, Masatoshi Takagi, Chulho Jung, Heemin Lee, Do Hyung Cho, Jae-Yong Shin, Kangwoo Ahn, Junha Hwang, Daewoong Nam, Yoshiki Kohmura, Tetsuya Ishikawa, Do Young Noh, Naoko Imamoto, Jae-Hyung Jeon, Changyong Song. Stochastic chromatin packing of 3D mitotic chromosomes revealed by coherent X-rays. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021; 118 (46): e2109921118 DOI: 10.1073/pnas.2109921118

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (1)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1856467, encodeId=2c55185646efa, content=<a href='/topic/show?id=f32014428fc' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#PNAS#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=110, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=14428, encryptionId=f32014428fc, topicName=PNAS)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=08e964, createdName=drwjr, createdTime=Sun Jul 31 04:36:48 CST 2022, time=2022-07-31, status=1, ipAttribution=)]
    2022-07-31 drwjr

相关资讯

Br J Haematol:靶向捕获测序对多发性骨髓瘤进行基因组分析

既往基因组研究已经揭示了骨髓瘤细胞的基因组图谱。尽管一些显示的基因组异常被认为与多发性骨髓瘤的分子发病机制和/或临床结果相关,但这些相关性尚未完全清楚。本研究的目的是在日本多发性骨髓瘤队列中通过靶向捕

International Journal of Obesity:「躺平」就能瘦!不用运动节食,只需删除肥胖特定基因

这项研究为肥胖提供新的线索,帮助解释为何有些人的体重更容易增加,喝凉水都会长胖,而另一些人则更容易保持自然的健康。

关于人类遗传学和精准医学,猫能教给我们什么

猫有可能成为有价值的遗传学生物模型,因为猫科动物的基因组排序与人类相似。

打开抗癌新思路!Nature:ecDNA“抱团行动”促使癌基因表达扩增

一直以来大家都默认基因都是在染色体上,染色体外DNA(ecDNA)这一概念的出现可以说是颠覆了大家的传统认知,原来研究了半天,竟是搞错了方向,癌基因其实并不在我们关注的染色体上。

人为什么会得癌症?《自然》子刊对体细胞、胚胎、精子测序发现重要基因!

人体是由无数细胞构成的,而每个细胞分裂时都需要复制基因组。在细胞分裂的过程中,DNA聚合酶按照模板链合成新的DNA链。

Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map