发布时间:2022-06-24 11:47 原文链接: Nature:新研究揭示DNA双螺旋解链机制

  在一项新的研究中,来自弗朗西斯-克里克研究所的研究人员发现了DNA的双螺旋结构如何被打开以允许DNA复制。这一发现可能会导致进一步的研究,以更好地了解这一过程,包括它如何在诸如癌症之类的疾病中出错。相关研究结果于2022年6月15日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Mechanism of replication origin melting nucleated by CMG helicase assembly”。

  自从近70年前发现DNA的双螺旋结构以来,科学家们一直致力于了解DNA的两条链是如何被打开以获取它们所包含的遗传信息。这种打开是包括DNA修复、基因表达和用于细胞分裂的DNA复制在内的重要过程所需要的。

  在这项新的研究中,这些作者使用一种酵母模型来了解为了DNA复制而打开DNA的Cdc45–MCM–GINS(CMG)全解旋酶(holo-helicase)如何发挥作用。他们使用了一种先进的称为低温电镜的成像方法来观察DNA双螺旋被解开和打开的整个过程。

  这些作者观察到,在拥抱DNA之后,两个CMG全解旋酶在一种使DNA双螺旋变形的过程中相互漂移,从而启动了DNA的打开过程。

  论文通讯作者、弗朗西斯-克里克研究所大分子机器实验室团队负责人Alessandro Costa说,“几十年来,科学家们,包括我们在弗朗西斯-克里克研究所的合作者John Diffley,已经拼凑出了打开DNA和启动复制所需的酶。我们如今在显微镜下观察了DNA复制的起始过程,发现它的机制与打开DNA双螺旋以启动基因转录和重组等其他细胞过程的方式完全不同。我们希望了解这种差异将使我们和其他研究团队能够构建详细的图片来捕捉到生命的复杂性。”

  论文第一作者、弗朗西斯-克里克研究所大分子机器实验室博士后培训研究员Jacob Lewis说,“了解DNA双螺旋的解链机制为研究如何控制DNA复制的起始提供了基础。这对理解染色体完整性的维护具有重要意义,因为这一过程在癌症中出了问题。”

  这些作者将继续开展这项研究工作,以了解DNA复制机器在DNA双螺旋打开后是如何让它解链的,以及如何调节这种复制机器以避免DNA损伤的积累。

相关文章

里程碑式古基因组研究揭示人类进化的意外加速

迄今规模最大的古代人类DNA研究表明,人类进化在过去1万年里明显加快。这项由美国哈佛医学院的群体遗传学家DavidReich联合主导的研究,4月15日发表于《自然》。研究人员在涵盖欧洲和中东地区的古代......

DNA无错率达99.1%!eMBS自动化纠错平台助力DNA合成

近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞中心与中国科学院天津工业生物技术研究所合作,研究开发了一种集成的、高灵敏度且高通量的错误校正平台eMBS。能够通过理性设计工程化MutS蛋白并结合磁珠分离......

双胞胎受审:DNA检测能区分他们吗?

据报道,上个月法国发生的一起案件,在一把枪上发现了同卵双胞胎兄弟的DNA,但他们拥有相同的DNA,所以传统的DNA检测方法,无法确定DNA属于哪位兄弟。在法国一起刑事审判中,传统的DNA检测未能区分出......

“寄生虫”DNA片段会破坏癌症基因组稳定性

27日的《科学》杂志发表了一项研究,揭示了人类基因组中一类可“跳跃”的DNA片段——被称为遗传“寄生虫”的LINE-1(L1)元件,如何成为破坏癌症基因组稳定性的主要力量。基因组的不稳定正是癌症演化的......

古DNA技术揭示150年前沉船“生命史”

一艘沉没于150年前的船经历了怎样的航程?科研人员从出水瓷瓶内的沉积物中,“打捞”出了它的生命史。通过对长江口二号沉船出水青花双耳瓶中的土壤沉积物进行环境因子与沉积物古DNA分析,来自复旦大学、华东师......

从时空尺度揭示DNA内部隐藏世界

在近日一项发表于《自然》的研究中,科学家绘制出迄今最详尽的人类活细胞内DNA折叠、环状缠绕和移动的图谱,展示了基因组结构随时间推移的变化情况,揭示了隐藏的基因调控机制,是了解DNA结构如何塑造人类生物......

我国学者在快速低成本基因测序方法研究方面取得进展

图基于卷对卷流体的新一代快速低成本基因测序技术在国家自然科学基金项目(批准号:22027805、22334004、22421002)等资助下,福州大学杨黄浩、陈秋水团队与华大生命科学研究院秦彦哲、章文......

荧光传感器实时监测DNA损伤及修复

荷兰乌得勒支大学研究人员开发出一款全新荧光传感器,可在活细胞乃至活体生物中实时监测DNA损伤及修复过程,为癌症研究、药物安全测试和衰老生物学等领域提供了重要的新工具。相关成果发表于新一期《自然·通讯》......

方显杨研究组与合作者共同开发了一种新型活细胞DNA成像技术

三维基因组互作与表观遗传修饰是基因表达调控的重要因素,其动态变化与细胞生长发育及癌症等疾病的发生发展密切相关。解析染色质在活细胞内的时空动态,是理解基因调控机制的重要科学问题。现有基于CRISPR-C......

拿破仑的军队是如何灭亡的?DNA揭示令人意外的疾病因素

1812年,法国皇帝拿破仑一世从俄罗斯莫斯科撤退时,其大部分军队因饥饿、疾病和寒冷的冬天而损失殆尽。如今,对这撤退途中丧生的30万士兵的部分遗骸的DNA的分析发现,两种未曾预料到的细菌性疾病很可能增加......