Теломеры: Начало и Конец |
||
|
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Психология ИИ Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2023-04-28 11:27 Введение 25 апреля отмечается День ДНК — праздник, посвященный самой важной молекуле для всех живых существ, определяющей каждое мгновение нашего бытия, незримо дирижирующей всеми протекающими в организме процессами. В честь этого события мы подготовили статью об одних из наиболее важных структур в ДНК людей, а также большей части эукариот — теломерах. На первый взгляд, это непримечательные структуры из часто повторяющихся комбинаций нуклеотидов, которые находятся на концах хромосом. Однако без их существования процесс воспроизведения нашей ДНК был бы невозможен и прервался бы в саморазрушительной агонии еще на этапе деления эмбриональных клеток в утробе матери. Как это связано с молекулярной машинерией процесса репликации, что такое лимит Хейфлика, в чем была циничная несправедливость Нобелевского комитета и как теломеры связаны со старением? Эта статья частично ответит на вопросы, ответы на которые ищет уже не одно поколение. Хейфлик и его лимит Теломеры — это повторяющиеся последовательности нуклеотидов, которые располагаются на концах хромосом. Они были впервые описаны в 1938 году Германом Мюллером [1]. Он стал первым исследователем, который заметил, что концы хромосом имеют уникальные свойства. В классическом эксперименте по мутагенезу у дрозофилы Мюллер использовал рентгеновские лучи, чтобы вызывать различные мутации, многие из которых включали разрывы и слияние хромосом. Во время этих экспериментов он наблюдал, что концы хромосом были удивительно устойчивы к мутагенному воздействию рентгеновских лучей. ![]() Рис.1 | 3D Модель хромосомы с подсвеченными теломерами. Мюллер предположил, что ген на концах хромосом должен иметь особую функцию, предохраняющую концы хромосом, и что по какой-то причине хромосома не может продолжительно существовать без этого гена на своих концах. Макклинток также обратила внимание на то, что подобные структуры присутствовали на всех нормальных хромосомах, что указывало на их важную роль в поддержании стабильности хромосом. Кроме того, она обнаружила, что эти структуры могут передаваться между поколениями, что говорило об их роли в поддержании стабильности хромосом [2]. Важность теломер и их стабилизирующей функции подтвердилась и в дальнейших исследованиях, включая работу над репликацией ДНК и другие эксперименты с мутагенами. С течением времени, благодаря развитию молекулярных и цитогенетических методов, исследователи смогли получить более подробную картину структуры и роли теломер. ![]() Рис.2 | Барбара Макклинток с главными объектами ее исследований на фоне, ДНК и кукуруза. Однако их истинное значение, связанное с делением клеток, стало ясным лишь после проведения экспериментов Леонарда Хейфлика в 1961 году. ![]() Рис.3 | Леонард Хейфлик в лаборатории Работая в Вистаровском институте, Хейфлик занимался культивацией клеточных культур для экспериментов других исследователей из института. Помимо этого, Хейфлик также проводил и собственные исследования по изучению воздействия вирусов на клетки. ![]() Рис. 4 | Алексис Каррель, автор теории о бесконечном делении клеток В результате проведенных исследований Хейфлик обнаружил, что культуры диплоидных клеток человека имеют ограниченное число делений — около 50 ± 10 раз, — после чего клетки перестают делиться и входят в состояние сенесценции (старения) [4]. В своих экспериментах Хейфлик использовал диплоидные клетки человека, которые он культивировал в питательной среде; когда клетки достигали предела своего деления, они становились плоскими, увеличивались в размерах и теряли способность к дальнейшему делению. Алексей Оловников — созерцая репликацию Алексей Оловников — русский биолог, в 1971 году предсказавший роль теломер, механизм укорочения линейной ДНК в процессе репликации, а также существование теломеразы. Он предположил, что теломеры предотвращают потерю генетической информации в ходе деления стволовых и половых клеток, свою теорию он назвал маргинотомией [5]. ![]() Рис.5 | Алексей Матвеевич Оловников Идея заключается в том, что потеря информации с концов хромосом может быть связана с тем, что ДНК-полимераза не способна полностью копировать линейную ДНК, при этом неизбежно теряется определенное количество информации. Именно эти потери являются своеобразным счетчиком, определяющим лимит делений клеток по Хейфлику. Одновременно с этим Оловников предположил, что должен существовать механизм, противодействующий этому и удлиняющий хромосомы стволовых и половых клеток, так как в противном случае существование жизни с линейными хромосомами было бы невозможным. С тех пор было проведено множество исследований, и современное представление о механизме репликации ДНК включает множество подробностей и нюансов. ![]() Рис.6 | Процесс репликации ДНК Теория маргинотомии Оловникова стала основой для понимания репликационного укорачивания теломер. Оловников предположил, что теломеры служат буферной зоной, предотвращающей потерю важных генетических последовательностей в процессе репликации. Когда теломеры достигают критической длины, клетка перестает делиться, что может приводить к старению и клеточной смерти. Забытый первооткрыватель В 1985 году Элизабет Блэкберн и Кэрол Грайдер сделали поворотное открытие, которое изменило наше понимание клеточного старения. В процессе своей работы они нашли загадочный фермент, который, как предполагал Оловников, играет ключевую роль в поддержании длины теломер, защищая их от укорочения. ![]() Рис.7 | 3D Модель теломеразы В своей первоначальной работе, где было описано это открытие «Identification of a specific telomere terminal transferase activity in Tetrahymena extracts» («Определение специфической теломерной активности терминальных трансфераз в экстрактах Tetrahymena»), они использовали одноклеточный организм Tetrahymena thermophila (ресничная инфузория) в качестве модели для изучения теломер и их роли в клетке. В процессе было обнаружено, что этот организм содержит фермент, который обладает способностью продлевать теломеры, предотвращая их укорочение и, соответственно, клеточное старение. Именно этот фермент и был назван теломеразой. ![]() Рис.8 | Элизабет Блекберн получает награду от короля Швеции Карла XVI На фоне этого не менее удивительно выглядели тогда заявления коллег Оловникова, о том что он своей награды не заслуживает в силу исключительно теоретической сути его вклада в открытие. Теломераза: Жизнь и смерть Теломеры и их роль в продолжительности жизни организмов привлекали внимание ученых на протяжении многих лет. В не столь давнем прошлом считалось, что длина теломер и скорость их укорочения коррелируют с продолжительностью жизни организма. Однако недавние исследования показывают, что связь между этими показателями не столь прямолинейна, и множество факторов влияют на продолжительность жизни. ![]() Рис.9 | Лабораторная мышь Сегодня в геронтологической среде существует убеждение в том, что большую роль играет скорость укорочения теломер, однако основания для таких предположений кажутся слабыми и неясными. Возможно, это заблуждение, аналогичное убеждению времен Алексиса Карреля о бесконечном делении взрослых клеток, или же это все же подтвердится благодаря исследованиям ученых, таких как Михаил Оловников и Элизабет Блэкберн. За гранью Начала и Конца Вирулентное сходство Теломераза — простая, но столь важная для нашего существования молекулярная машина, которая на протяжении бесчисленных циклов борется с саморазрушительной природой репликации линейных хромосом. В этой вечной битве за цельность генома она трудится над тем, чтобы сохранить длину теломер достаточной, чтобы мы могли передать нашу ДНК в наследство новым поколениям, а также чтобы эти новые поколения не столкнулись с лимитом Хейфлика еще на этапе эмбрионального развития, даруя эмбриональным клеткам реактивную способность к пролиферации без последствий для их теломер. ![]() Рис.10 | 3D-симуляция вириона ВИЧ Молекулярный комплекс теломеразы состоит из рибонуклеопротеина, включающего две основные части: РНК-шаблон и фермент обратную транскриптазу (ревертазу). Все начинается с того, что обратная транскриптаза, увлекаемая своим рибонуклеиновым напарником, находит свое место на конце теломеры. Далее теломераза начинает синтезировать новые последовательности ДНК, используя РНК-шаблон в качестве матрицы. Да, вторая цепь ДНК тут не участвует, так как из-за особенности работы ДНК-полимеразы мы бы все так же столкнулись с укорочением длины. Но обратная транскрипция РНК в ДНК нам более знакома как участница других, менее благоприятных процессов: знакомо, не так ли? ![]() Рис.11 | Изображение теломеразы и ее компонентов в процессе наращивания теломер Теломеры в стиле ретро Науки о жизни удивительны, в них всегда есть место для новых открытий и падения в пучину небытия, потерявших актуальность старых знаний, которые, впрочем, мировое научное сообщество™ будет до посинения повторять, словно мантры, ближайшие полвека, а потом еще полвека со скрипом будет от них отказываться, злобно шипя и огрызаясь. Да, жизнь эукариот с линейными хромосомами (а они не всегда линейные — да, и тут опять обман) возможна без теломеразы, и на помощь снова приходят вольные кочующие гены, а именно транспозоны. Кто же отличился такой необычной системой поддержания целостности генома? Наверное, кто-то из легионов разных клад, скрывающихся под общим именем протозоа, какой-нибудь колониальный миксомицет, сорняк с гигантским геномом? Drosophila melanogaster. ![]() Рис.12 | Drosophila melanogaster (Плодовая мушка) Да, обычная плодовая мушка, излюбленная всеми обитателями лабораторий не меньше, чем крысы и мыши, в качестве модельного организма, кроет в себе столь удивительную особенность. Вместо привычных «одомашненных» теломер и теломеразы, которые, в общем-то, тоже своего рода ретротранспозоны, дрозофила особенная и использует для этого non-LTR (non-Long Terminal Repeat, другими словами, короткие концевые повторы) ретротранспозоны. Более того, представлены они даже не одной группой, а сразу несколькими: HeT-A, TART и TAHRE [16]. Не мусорные гены Не утихают дебаты о том, активная или пассивная роль у большей части нашего генома, полного «мусорных» генов, с которыми, казалось бы, есть уверенность хотя бы в том, что никаких белков они не экспрессируют. Однако, как не трудно догадаться, и тут все оказалось не так однозначно. Да, казалось бы, теломеры, состоящие из коротких бессмысленных повторов, которые никакой роли, кроме как защитного буфера, не играют, умеют экспрессировать белок. Открытие это не сказать что совсем уж новое: еще в 2011 году группа исследователей из Флориды, работавшая над наследственной формой бокового амиотрофического склероза, выявила, что виновником была молекула РНК, содержащая повтор из шести оснований, который экспрессировал ряд токсичных белков, состоящих из двух аминокислот, повторяющихся одна за другой. Затем Аль-Турки и Гриффит химически синтезировали VR и GL, чтобы изучить их свойства с помощью электронных и конфокальных микроскопов, а также современных биологических методов; было обнаружено, что белок VR присутствует в повышенных количествах в некоторых раковых клетках человека, а также в клетках пациентов, страдающих заболеваниями, связанными с дефектами теломер [17]. Итог Итак, что мы можем сказать о теломерах и теломеразе? Они играют важную роль в поддержании стабильности хромосом и обеспечении бесконечного круговорота жизни, переходящего из поколения в поколение. Однако их функции и механизмы действия могут быть намного сложнее, либо совершенно иными, чем мы думаем. ![]() Рис.13 | Нейросетевая иллюстрация спирали ДНК Открытия о сходстве теломеразы и ревертазы ретровирусов и ретротранспозонов, а также об экспрессии белков, синтезированных из теломерной РНК, показывают, что даже, казалось бы, крайне далекие друг от друга сущности могут иметь родственную природу. Источники
Источник: medach.pro Комментарии: |
|