相关实验视频
压力诱导的寡合化和热冲击因子的染色体重新定位
1Laboratory of Biochemistry, National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland 20892.
Nature
|October 31, 1991
概括
热冲击导致热冲击转录因子 (HSF) 结合DNA并迁移到热冲击气泡部位. 意想不到的是,HSF也会在其他部位积聚,在热应激期间抑制正常的基因活性.
科学领域:
- 分子生物学分子生物学
- 遗传学 是一个遗传学.
- 细胞应激反应的应激反应
背景情况:
- 热冲击会触发细胞的防御机制.
- 热冲击转录因子 (HSF) 是热冲击反应的关键调节者.
- 在压力下,HSF在基因调节中的作用是复杂的.
研究的目的:
- 调查热冲击期间HSF激活和DNA结合的精确机制.
- 为了确定所有染色体位置,HSF在暴露于热量时积聚.
- 阐明HSF再分配对基因表达的功能后果.
主要方法:
- 染色体免疫沉,然后进行测序 (ChIP-seq) 以绘制HSF结合部位的地图.
- 显微镜技术可视化HSF在核中的定位.
- 基因表达分析,以评估HSF对基因的影响.
主要成果:
- 热冲击诱导HSF寡合化,随后与DNA结合.
- HSF重新分布到特定的热冲击膨胀部位和超过150个额外的染色体位置.
- 在发育部位积聚HSF与抑制正常基因活性相关.
结论:
- HSF在热应激反应中起着双重作用:激活热冲击基因和抑制正常基因活动.
- 广泛的HSF染色体再分配表明,除了正规的热冲击基因之外,还有一个更广泛的调节功能.
- 在热应激期间,HSF作为正常基因表达的抑制剂,防止干扰基本应激反应.