相対パルスタイミングの調節による結合遺伝子調節
Yihan Lin1,2, Chang Ho Sohn3, Chiraj K Dalal1,2
1Howard Hughes Medical Institute, California Institute of Technology, Pasadena, California 91125, USA.
Nature
|October 16, 2015
まとめ
細胞は遺伝子発現を制御するために 転写因子パルスのタイミングを利用します アクティベーター Msn2とリプレッサー Mig1はパルスタイミングを調整することで標的遺伝子を調節し,新しい時間ベースの遺伝子調節メカニズムを明らかにします
科学分野:
- 細胞生物学
- 分子生物学
- システム生物学
背景:
- 転写因子はしばしば個々の細胞内の動的 ストキャスティックパルスで活性化します
- ダイナミックパルス相互作用が遺伝子発現を制御する役割は不明である.
研究 の 目的:
- 脈動性転写因子 Msn2 と Mig1 が組み合わせ遺伝子調節のための相対脈動タイミングを使用するかどうかを調査する.
- Saccharomyces cerevisiaeにおける時間ベースの遺伝子調節のメカニズムを解明する.
主な方法:
- Saccharomyces cerevisiaeにおける単細胞の定量的タイムラプスイメージング
- Msn2 (アクティベーター) とMig1 (リプレッサー) のパルスダイナミクスの分析
- Msn2とMig1パルスの時間的な重複に基づいて標的遺伝子発現の評価.
主要な成果:
- Msn2とMig1は,重複または重複しないダイナミクスでパルス活性化を示した.
- Msn2とMig1のパルスダイナミクスが重複しないことは,効率的な標的遺伝子の活性化に不可欠でした.
- Msn2とMig1のパルスの時間的重なりを調節した.
結論:
- 転写因子 Msn2 と Mig1 の相対的なパルスタイミングは,結合遺伝子の調節のための重要なメカニズムです.
- この研究は,細胞システムにおける新しい時間ベースの遺伝子調節を明らかにしています.
- エンジニアリングと神経生物学で一般的な一時信号調節は,細胞信号伝達において広く機能すると示唆されている.
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