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The Nucleosome01:19

The Nucleosome

3.0K
Human DNA is almost two meters long. However, it is compressed inside a tiny nucleus measuring only a few microns in diameter. To make this degree of compaction possible, DNA is organized into several sequential levels so that it can fit into such a tiny space. The most compact form of DNA is a chromosome that can be seen under a microscope in a dividing cell.
In a chromosome, DNA is wound twice around a protein complex called a histone octamer core, which consists of 8 histone proteins. This...
3.0K
The Nucleosome02:33

The Nucleosome

17.5K
DNA in a human cell is almost 2m long and it is packed inside a tiny nucleus that is only a few microns in diameter. The level of compaction of DNA inside the nucleus is astonishing. It is organized into several sequentially higher levels of compaction to fit into such a tiny space. The most compact form of DNA is a chromosome that can be seen under a microscope in a dividing cell.
DNA is wound twice around a protein complex called histone core, that consist of 8 histone proteins. This complex...
17.5K
The Nucleosome02:33

The Nucleosome

4.1K
4.1K
The Nucleosome Core Particle01:12

The Nucleosome Core Particle

1.7K
Nucleosomes are the DNA-histone complex, where the DNA strand is wound around the histone core. The histone core is an octamer containing two copies of H2A, H2B, H3, and H4 histone proteins.
Nucleosomes, paradoxically, perform two opposite functions simultaneously. On the one hand, their primary aim is to protect the delicate DNA strands from physical damage and help achieve a higher compaction ratio. On the other hand, they must allow polymerase enzymes to access histone-bound DNA during...
1.7K
The Nucleosome Core Particle02:10

The Nucleosome Core Particle

13.1K
Nucleosomes are the DNA-histone complex, where the DNA strand is wound around the histone core. The histone core is an octamer containing two copies of H2A, H2B, H3, and H4 histone proteins.
The paradox
Nucleosomes, paradoxically, perform two opposite functions simultaneously. On the one hand, their main responsibility is to protect the delicate DNA strands from physical damage and help achieve a higher compaction ratio. While on the other hand, they must allow polymerase enzymes to access DNA...
13.1K
Histone Modification02:32

Histone Modification

14.8K
The histone proteins have a flexible N-terminal tail extending out from the nucleosome. These histone tails are often subjected to post-translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination. Particular combinations of these modifications form “histone codes” that influence the chromatin folding and tissue-specific gene expression.
Acetylation
The enzyme histone acetyltransferase adds acetyl group to the histones. Another enzyme, histone...
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Los dobles de histonas codificados por el virus son esenciales y forman estructuras similares a los nucleosomas

Yang Liu1, Hugo Bisio2, Chelsea Marie Toner3

  • 1Department of Biochemistry, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309, USA; Howard Hughes Medical Institute, University of Colorado Boulder, Boulder, CO 80309, USA.

Cell
|July 23, 2021
PubMed
Resumen

Los virus gigantes que infectan a las amebas utilizan histonas dobles únicas, similares a los nucleosomas eucarióticos, esenciales para la infectividad viral y el empaque dentro de los viriones maduros. Estos hallazgos amplían las funciones conocidas de los nucleosomas en diversos organismos.

Palabras clave:
Ultracentrifugado analíticoImpacto de la aptitud para el KOGenética del virus de MelbourneVentajas de las medidasparche ácidoCrio-EMHistona de doble contenidoEl virus gigantecola de histonasNúcleosomas no eucariotasPartícula parecida a un nucleosomaFábrica de virusNúcleosomas virales

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Área de la Ciencia:

  • Biología molecular
  • Virología
  • Biología estructural

Sus antecedentes:

  • La organización del ADN genómico en nucleosomas es un sello distintivo de los eucariotas.
  • Las histonas minimalistas en las arqueas y los homólogos de histonas fusionadas en los virus gigantes desafían este paradigma.
  • Los Marseilleviridae, una subfamilia de virus gigantes, codifican homólogos fusionados de las histonas eucariotas.

Objetivo del estudio:

  • Investigar el papel y la estructura de las histonas dobles virales en Marseilleviridae.
  • Determinar la necesidad de estas histonas para la infectividad viral y el ciclo de vida.
  • Para aclarar las características estructurales de las partículas similares a los nucleosomas virales.

Principales métodos:

  • Demostración de la esencialidad del doble histónico viral para la infectividad.
  • Estudios de localización dentro de las células huésped infectadas y viriones maduros.
  • Microscopía electrónica criogénica (cryo-EM) para el análisis estructural de partículas similares a nucleosomas virales.

Principales resultados:

  • Las histonas dobles virales son cruciales para la infectividad viral.
  • Estas histonas se localizan en las fábricas virales citoplasmáticas y están presentes en los viriones maduros.
  • Las estructuras cryo-EM revelan partículas eucariotas parecidas a los nucleosomas con conectores histónicos únicos y colas histónicas estructurales.

Conclusiones:

  • Los nucleosomas virales comparten similitudes estructurales con sus contrapartes eucariotas a pesar de la divergencia de secuencias.
  • Los conectores únicos de histona influyen en la estabilidad del nucleosoma viral y la función de la cola de histona.
  • Estos hallazgos amplían el alcance de los organismos que requieren nucleosomas y sugieren funciones virales especializadas para las histonas.