染色質重塑chromatin remodeling :基因表達的復制和重組等過程中,染色質的包裝狀態、核小體中組蛋白以及對應DNA分子會發生改變的分子機理。
DNA 復制、轉錄、修復、重組在染色質水平發生,這些過程中,染色質重塑可導致核小體位置和結構的變化,引起染色質變化。ATP 依賴的染色質重塑因子可重新定位核小體,改變核小體結構,共價修飾組蛋白。重塑包括多種變化,一般指染色質特定區域對核酶穩定性的變化。人們發現體內染色質結構重塑存在于基因啟動子中,轉錄因子TF 以及染色質重塑因子與啟動子上特定位點結合,引起特定核小體位置的改變(滑動),或核小體三維結構的改變,或二者兼有,它們都能改變染色質對核酶的敏感性。
關于重塑因子調節基因表達機制的假設有兩種:
機制1:1 個轉錄因子獨立地與核小體DNA 結合(DNA 可以是核小體或核小體之間的),然后,這個轉錄因子再結合1 個重塑因子,導致附近核小體結構發生穩定性的變化,又導致其他轉錄因子的結合,這是一個級聯反應的過程——重建;
機制2: 由重塑因子首先獨立地與核小體結合,不改變其結構,但使其松動并發生滑動,這將導致轉錄因子的結合,從而使新形成的無核小體的區域穩定——滑動。
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